RU2551045C1 - Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением - Google Patents

Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением Download PDF

Info

Publication number
RU2551045C1
RU2551045C1 RU2013152032/02A RU2013152032A RU2551045C1 RU 2551045 C1 RU2551045 C1 RU 2551045C1 RU 2013152032/02 A RU2013152032/02 A RU 2013152032/02A RU 2013152032 A RU2013152032 A RU 2013152032A RU 2551045 C1 RU2551045 C1 RU 2551045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welded joint
temperature
current
heat treatment
heating
Prior art date
Application number
RU2013152032/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013152032A (ru
Inventor
Владимир Михайлович Бычков
Александр Юрьевич Медведев
Сергей Петрович Павлинич
Евгений Евгеньевич Тарасенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет", Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2013152032/02A priority Critical patent/RU2551045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551045C1 publication Critical patent/RU2551045C1/ru
Publication of RU2013152032A publication Critical patent/RU2013152032A/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для термической обработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением, в частности, соединения диска и лопаток блисков. Нагревают сварное соединение пропусканием через сварное соединение электрического тока до 10 кА при закреплении токоподводов с разных сторон относительно сварного шва на технологическом напуске лопатки и диске блиска. Во время термообработки измеряют температуру поверхности сварного соединения и регулируют ее изменением величины тока в пределах 540-620°С. Максимально допустимую температуру нагрева устанавливают из условия сохранения мелкозернистой структуры сварного соединения. Минимально допустимую температуру устанавливают из условия снятия остаточных сварочных напряжений в сварном соединении. Термообработку осуществляют переменным током с тиристорным регулированием его величины. Изобретение позволяет повысить эффективность снятия остаточных напряжений соединений за счет уменьшения искажения профиля блиска, а также повысить производительность термообработки за счет прямого нагрева всего сечения сварного соединения электрическим током большой величины. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к термической обработке сварных соединений с целью снятия остаточных напряжений в них, формирующихся при линейной сварке трением, и может быть использовано для сварных соединений диска и лопаток блисков - дисков ротора в моноблоке с лопатками.
Процесс линейной сварки трением, для реализации которого, в частности, при соединении лопаток с диском блиска, необходимы усилия их зажатия от десятков до сотен кН в зависимости от сечения стыка, создает в получаемом сварном соединении большие остаточные напряжения при снятии зажимающих усилий. Кроме того, остаточные напряжения возникают после прекращения пластической деформации в зоне сварного шва, которая обеспечивается усилиями осадки и проковки величиной от десятков до сотен кН.
Известен способ улучшения структуры сварных соединений путем тепловой обработки соединения, при котором нагрев соединения осуществляют путем пропускания через сварной шов электрического тока от постороннего источника во время дуговой сварки или непосредственно после нее, пока шов еще не остыл (SU 56177, МПК B23K 28/02, H05B 3/00, опубл. 01.01.1939).
Известное техническое решение неприменимо для сварных соединений, полученных линейной сваркой трением, ввиду следующего. При линейной сварке трением в связи с интенсивным теплоотводом от сварного шва процесс нагрева и охлаждения сварного соединения имеет меньшую длительность, чем время освобождения сваренной конструкции из сборочной оснастки. Кроме того, конструктивная схема машин для линейной сварки трением не позволяет осуществить пропускание через шов электрического тока необходимой для локальной термообработки величины от постороннего источника, которая, например, для блисков ГТД может составлять тысячи и десятки тысяч ампер.
Известен способ соединения контактной рельефной сваркой штуцера с корпусом, при котором сваривают штуцер с внешней поверхностью корпуса с использованием верхнего и нижнего электродов сварочной контактной машины, затем устанавливают во внутреннюю часть штуцера конический электрод и проводят термическую обработку сварного соединения путем пропускания тока через штуцер (RU 2391187, МПК B23K 11/02, B23K 31/02, опубл. 10.06.2010).
Недостатком известного способа является то, что сварочный контур машин для контактной рельефной сварки не позволяет на сварных конструкциях типа блиска зажимать электродами машины зону в корневой части лопатки, где выполняется линейная сварка трением, без применения специальных устройств, индивидуальных для каждого типоразмера блиска. Кроме того, способ не предусматривает контроль температуры термообработки.
Известен способ местной термообработки сварных соединений, применяющийся при изготовлении ротора в моноблоке с лопатками, при котором выполняют нагрев сварного соединения лопатки с диском блиска устройством для местной термообработки лопатки, имеющим оболочку. Тепло излучают непосредственно на поверхность лопатки, причем устройство для местной термообработки лопатки имеет несколько резистивных нагревательных элементов, а во время обработки изменяют величину электрической мощности, подводимой к нагревательным элементам, посредством чего нагревают лопатку и сварное соединение до температуры в пределах заданного интервала температур (RU 2225514, МПК F01D 5/34, C22C 14/00, B23P 15/02, C21D 9/50, опубл. 10.03.2004).
Способ принят за прототип.
Недостатки прототипа следующие.
Перенос тепла от нагревателя к поверхности нагрева осуществляется излучением и конвекцией, причем передаваемый тепловой поток ограничен температурой нагревателя и термическим сопротивлением теплопередачи через электрическую изоляцию и газовую атмосферу, а прогрев внутренней части сварного соединения осуществляется теплопроводностью от нагретой поверхности. В связи с низкой интенсивностью подвода тепла и большой областью нагрева требуется значительное время на нагрев сварного соединения до заданной температуры (несколько десятков минут в зависимости от размера лопатки). Производительность такой местной термообработки невысока. Также ввиду теплопроводности металла блиска происходит неравномерный нагрев больших областей диска и лопатки, вызывающий после остывания конструкции искажение профиля лопатки и круглого контура прецизионных поверхностей. В связи с этим снятие остаточных напряжений по известному способу сопровождается существенными искажениями профиля блиска и недостаточно эффективно.
Задачей изобретения является повышение эффективности снятия остаточных напряжений соединений, полученных линейной сваркой трением, в частности, диска и лопаток блиска, за счет уменьшения искажения профиля блиска, а также повышение производительности термообработки за счет прямого нагрева всего сварного соединения проходящим электрическим током большой величины (до нескольких десятков кА).
Задача решается, а технический результат достигается способом местной термообработки сварных соединений лопаток с диском блиска, полученных линейной сваркой трением, включающим нагрев сварного соединения в заданном интервале температур. В отличие от прототипа нагрев осуществляют пропусканием через сварное соединение электрического тока до 10 кА при закреплении токоподводов с разных сторон относительно сварного шва на технологическом напуске лопатки и
диске блиска, во время термообработки измеряют температуру поверхности сварного соединения и регулируют ее изменением величины тока в пределах 540-620°С, при этом максимально допустимую температуру нагрева устанавливают из условия сохранения мелкозернистой структуры сварного соединения, а минимально допустимую температуру - из условия снятия остаточных сварочных напряжений в сварном соединении.
Согласно изобретению термообработку сварного соединения осуществляют переменным током с тиристорным регулированием его величины; измерение температуры поверхности сварного соединения производят с помощью термопары или пирометра.
Технический результат изобретения достигается благодаря следующему.
Прямой нагрев всего сварного соединения проходящим электрическим током величиной до нескольких десятков кА позволяет выполнить операцию термообработки за несколько минут, что ведет к высокой производительности местной термообработки. При этом в связи с небольшим временем нагрева и быстрым охлаждением небольшого объема нагретого при термообработке металла максимальные искажения профиля лопатки не выходят из допустимых пределов.
Термообработка сварного соединения с регулированием нагрева изменением силы проходящего тока в пределах заданного интервала температур позволяет обеспечить эффективное снятие остаточных сварочных напряжений и сохранение мелкозернистой структуры сварного соединения.
Сущность заявляемого способа термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением, поясняется чертежом, где показана лопатка, приваренная к диску блиска, с подводом электрического тока через технологический напуск лопатки.
На чертеже обозначено: 1 - лопатка, 2 - диск блиска, 3 - сварной шов, 4 - технологический напуск лопатки, 5 - токоподвод лопатки, 6 - токоподвод диска.
Изобретение осуществляют следующим образом.
На сварную конструкцию, содержащую лопатку 1 и диск блиска 2, соединенные сварным швом 3, устанавливают и закрепляют на технологический напуск 4 лопатки токоподвод 5, а на диск 2 блиска устанавливают и закрепляют токоподвод 6. Через сварное соединение пропускают электрический ток. Подвод электрического тока через технологический напуск 4 лопатки осуществляют во избежание прижогов на профиле окончательно обработанной лопатки.
Исходя из того, что нагрев сварного соединения током величиной от единиц до десятков кА технически и экономически целесообразно выполнять на переменном токе с применением типового оборудования, при реализации предложенного способа термообработки осуществляют тиристорное регулирование переменного тока.
В связи с тем, что при прямом нагреве всего сварного соединения лопатки с диском проходящим электрическим током перепад температуры от внутренних областей сварного соединения до поверхности не превышает одного процента, целесообразно контролировать температуру поверхности сварного соединения при термообработке термопарой или пирометром. Изменение температуры нагрева производят тиристорным регулированием силы тока в зависимости от результатов измерения температуры поверхности сварного соединения. Максимально допустимую температуру нагрева в сварном шве устанавливают из условия сохранения мелкозернистой структуры сварного соединения, а минимально допустимую температуру нагрева в сварном шве устанавливают из условия снятия остаточных сварочных напряжений.
Пример реализации способа.
Выполняли термообработку сварного соединения лопатки из сплава ВТ-6 с диском блиска, полученного линейной сваркой трением. В качестве источника переменного тока применяли трансформатор ТВК-75 с силой тока до 10 кА с гибкими медными проводами, один из которых присоединялся к медному токоподводу, закрепленному на технологическом напуске лопатки, а второй - к медному токоподводу, закрепленному на диске блиска. Спай термопары типа хромель-алюмель закрепляли на поверхности сварного соединения на расстоянии от середины шва не более 1 мм с помощью ленты из стеклоткани и температуру поверхности сварного соединения контролировали этой термопарой, подключенной к цифровому мультиметру марки MY64.
Максимально допустимую температуру нагрева в сварном соединении устанавливали из условия сохранения мелкозернистой структуры сварного соединения, а минимально допустимую температуру нагрева в сварном соединении устанавливали из условия снятия остаточных сварочных напряжений. Для сварных соединений из сплава ВТ-6 на основании металлографических исследований установили максимально допустимую температуру нагрева в сварном соединении 620°C, а минимально допустимую температуру 540°C, исходя из отраслевых рекомендаций на термообработку для снятия остаточных сварочных напряжений.
Для получения наибольшей производительности нагрев до температуры 620°C производился на максимальном для трансформатора ТВК-75 токе, а затем сила тока уменьшалась в режиме ручного регулирования тиристорным преобразователем марки ПСЛ-700 таким образом, чтобы температура сварного соединения во время термообработки находилась в диапазоне 540-620°C. Затем ток выключали и, после остывания сварного соединения до 40-50°C, снимали токоподводы и термопару. Общая длительность нагрева проходящим током для выполнения местной термообработки сварного соединения предложенным способом составила менее 4 минут.
Результаты термообработки соединения лопатки с секцией блиска, полученного линейной сваркой трением, выявили эффективное снижение остаточных напряжений с 290 МПа до 16 МПа. При этом максимальные искажения профиля лопатки в контрольных точках после выполненной термообработки не превышали 0,1 мм и находились в допустимых для конструкции пределах.
Таким образом, изобретение позволяет повысить эффективность снятия остаточных напряжений соединений, полученных линейной сваркой трением, в частности, диска и лопаток блиска, за счет уменьшения искажения профиля блиска, а также повысить производительность термообработки за счет прямого нагрева всего сечения сварного соединения электрическим током большой величины.

Claims (3)

1. Способ местной термообработки сварных соединений лопаток с диском блиска, полученных линейной сваркой трением, включающий нагрев сварного соединения в заданном интервале температур, отличающийся тем, что нагрев осуществляют пропусканием через сварное соединение электрического тока до 10 кА при закреплении токоподводов с разных сторон относительно сварного шва на технологическом напуске лопатки и диске блиска, во время термообработки измеряют температуру поверхности сварного соединения и регулируют ее изменением величины тока в пределах 540-620°С, при этом максимально допустимую температуру нагрева устанавливают из условия сохранения мелкозернистой структуры сварного соединения, а минимально допустимую температуру - из условия снятия остаточных сварочных напряжений в сварном соединении.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что термообработку сварного соединения осуществляют переменным током с тиристорным регулированием его величины.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что измерение температуры поверхности сварного соединения производят с помощью термопары или пирометра.
RU2013152032/02A 2013-11-21 2013-11-21 Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением RU2551045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152032/02A RU2551045C1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152032/02A RU2551045C1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2551045C1 true RU2551045C1 (ru) 2015-05-20
RU2013152032A RU2013152032A (ru) 2015-05-27

Family

ID=53284946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152032/02A RU2551045C1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2551045C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10633731B2 (en) 2018-01-05 2020-04-28 United Technologies Corporation Method for producing enhanced fatigue and tensile properties in integrally bladed rotor forgings
US10935037B2 (en) 2018-01-05 2021-03-02 Raytheon Technologies Corporation Tool for simultaneous local stress relief of each of a multiple of linear friction welds of a rotor forging

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA031962B1 (ru) * 2016-12-29 2019-03-29 Белорусский Национальный Технический Университет Способ ультразвуковой сварки полимеров

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU56177A1 (ru) * 1938-01-02 1938-11-30 Е.М. Кузмак Способ улучшени структуры сварных соединений путем тепловой обработки соединени
RU2225514C2 (ru) * 2001-04-17 2004-03-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Способ изготовления ротора в моноблоке с лопатками (варианты), устройство для местной термообработки и способ ремонта лопатки вышеуказанного ротора
UA79181C2 (en) * 2005-07-11 2007-05-25 Inst Of Pulse Processes And Te Method of diffusion welding of metals
US7358466B1 (en) * 2006-01-12 2008-04-15 General Electric Company Localized heat treating apparatus for blisk airfoils
GB2492135A (en) * 2011-06-23 2012-12-26 Rolls Royce Plc A fluidised bed heat-treatment furnace

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU56177A1 (ru) * 1938-01-02 1938-11-30 Е.М. Кузмак Способ улучшени структуры сварных соединений путем тепловой обработки соединени
RU2225514C2 (ru) * 2001-04-17 2004-03-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Способ изготовления ротора в моноблоке с лопатками (варианты), устройство для местной термообработки и способ ремонта лопатки вышеуказанного ротора
UA79181C2 (en) * 2005-07-11 2007-05-25 Inst Of Pulse Processes And Te Method of diffusion welding of metals
US7358466B1 (en) * 2006-01-12 2008-04-15 General Electric Company Localized heat treating apparatus for blisk airfoils
GB2492135A (en) * 2011-06-23 2012-12-26 Rolls Royce Plc A fluidised bed heat-treatment furnace

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10633731B2 (en) 2018-01-05 2020-04-28 United Technologies Corporation Method for producing enhanced fatigue and tensile properties in integrally bladed rotor forgings
US10935037B2 (en) 2018-01-05 2021-03-02 Raytheon Technologies Corporation Tool for simultaneous local stress relief of each of a multiple of linear friction welds of a rotor forging
US11448227B2 (en) 2018-01-05 2022-09-20 Raytheon Technologies Corporation Tool for simultaneous local stress relief of each of a multiple of linear friction welds of a rotor forging

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013152032A (ru) 2015-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102411595B1 (ko) 가열 냉각 기기
RU2617288C2 (ru) Устройство для термической обработки для снятия напряжений
US8058591B2 (en) Systems and methods for providing localized heat treatment of gas turbine components
JP2006207579A (ja) ブレード一体型ローターの製造方法
RU2551045C1 (ru) Способ термообработки сварных соединений, полученных линейной сваркой трением
CN101448347B (zh) 一种用于中频感应加热的感应线圈制造方法
CN104668688A (zh) 一种搭接件的真空电阻钎焊方法
US20140117007A1 (en) Local Heat Treatment and Thermal Management System for Engine Components
CA2759949C (en) Resistance welding assembly and associated method for welding and heat treating metals and metal alloys
US20140120483A1 (en) Local Heat Treatment and Thermal Management System for Engine Components
CN106312218A (zh) 一种脉冲电流辅助自阻加热装置及利用其局部快速钎焊的方法
EP3562606B1 (en) Method and device for fastening at least two workpieces
EP2222432B1 (en) Apparatuses for and methods of forge welding elongated articles with electrodes and an induction coil
US9649717B2 (en) Welding assembly and method
EP2192016A1 (en) Method of straightening and calibrating a railway bogie frame by means of magnetic induction heating
CN106583959B (zh) 一种用于新型铜铝复合母线的热熔焊接工艺
RU2297114C1 (ru) Индуктор для высокочастотного нагрева изделий сложного профиля
CN210340982U (zh) 一种高频淬火加热装置
RU181399U1 (ru) Полуавтоматическая установка для индукционной пайки кабельных сборок СВЧ
RU2019145478A (ru) Способ вакуумной индукционной пайки
CN106374313B (zh) 便于温度控制的等电位连接点焊接装置
WO2023041912A1 (en) Railway-rail induction welding device, apparatus and associated method
US20090206061A1 (en) Method of controlling the fusing and fusing apparatus
KR20160100704A (ko) 고주파 유도가열 장치 및 이를 이용한 방법
JP2015011863A (ja) 加熱方法および誘導加熱装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner