RU2561626C2 - Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков - Google Patents

Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков Download PDF

Info

Publication number
RU2561626C2
RU2561626C2 RU2013118374/02A RU2013118374A RU2561626C2 RU 2561626 C2 RU2561626 C2 RU 2561626C2 RU 2013118374/02 A RU2013118374/02 A RU 2013118374/02A RU 2013118374 A RU2013118374 A RU 2013118374A RU 2561626 C2 RU2561626 C2 RU 2561626C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electron beam
welding
circular
joint
butt
Prior art date
Application number
RU2013118374/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013118374A (ru
Inventor
Владимир Александрович Куликов
Дмитрий Николаевич Лежнев
Сергей Аркадьевич Собко
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2013118374/02A priority Critical patent/RU2561626C2/ru
Publication of RU2013118374A publication Critical patent/RU2013118374A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561626C2 publication Critical patent/RU2561626C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Welding Or Cutting Using Electron Beams (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронно-лучевой сварке круговых стыков, в частности к технологии сварки сканирующим электронным пучком, и может быть использовано в различных областях машиностроения. Предварительно совмещают траекторию развертки луча со свариваемым стыком. Электронный луч расщепляют на несколько псевдолучей. Равномерно распределяют их по круговому стыку и осуществляют сканирование по замкнутой круговой траектории в одном направлении. В процессе периодического перебрасывания электронного луча в точки сварки осуществляют многократное пересечение кругового стыка между точками сварки по ломаной линии, не выходящей за пределы установленной зоны термического влияния с обеих сторон стыка. В результате уменьшается термическое воздействие на центральную часть свариваемого изделия, что предотвращает усадочные деформации и снижает остаточные напряжения, приводящие к возникновению горячих и холодных трещин. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электронно-лучевой сварке круговых стыков, в частности к технологии сварки сканирующим электронным пучком, и может быть использовано в различных областях машиностроения.
Известна технология многолучевой сварки фирмы ProBeam (The 2004 International Symposium on High Energy Density Beam Processing Technology Sept. 12. - 16., 2004, Kunming, P.R. China. Economizing Electron Beam Welding -Today's State of Engineering and Trends of Development. Dietrich v. Dobeneck, pro-beam, Munich), в которой описан способ многолучевой сварки круговых соединений, при котором электронный луч сканируют по замкнутой траектории, периодически перебрасывая его в точки сварки. В результате на круговой траектории создаются несколько зон одновременного термического воздействия, перемещение которых производит сварку кругового стыка.
Данная технология совместно с устройством управления обеспечивает качественную сварку толстостенных круговых соединений.
Однако данный способ не позволяет равномерно распределять тепловложение на траектории кругового соединения при «перебросе» луча, т.к. луч «перебрасывается» из одной точки сварки в другую по прямой линии. Это, в свою очередь, может вызвать перегрев центральной части кругового соединения свариваемого изделия, особенно в случае сварки тонкостенных изделий.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения, выбранным в качестве прототипа, является способ электронно-лучевой сварки, при котором электронный луч сканируют по замкнутой траектории, периодически перебрасывая его в точки сварки, расположенные равномерно на траектории. Замкнутая траектория является симметричной относительно направления сварки, электронный луч перебрасывают поперек оси шва на симметричные относительно направления сварки участки траектории сканирования с определенным периодом (а.с. СССР №1 323 298, МПК B23K 15/00, опубл. 1987 г.).
Данный способ позволяет снизить брак при сварке разнородных металлов и затраты на его исправление, расширить номенклатуру свариваемых изделий и повысить производительность труда и качество соединения путем устранения дефектов формирования.
Однако, так как «переброс» луча осуществляется кратчайшим путем от одной заданной координатной точки к другой, то при каждом акте «переброса» он пересекает центральную часть свариваемого изделия и в зависимости от длительности переброса нагревает ее, что может быть по конструктивным соображениям недопустимо в ряде конструкций. Таким образом, тепловой эффект в центральной части соединений может быть значительным и оказывать негативный эффект. Следствием данного действия является неравномерное тепловложение на траектории сканирования, в результате чего снижается качество сварного соединения.
Задача, на решение которой направлено изобретение, - повышение качества сварного соединения круговых стыков.
Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого технического решения - достижение равномерного тепловложения по полосе определенной ширины вдоль траектории свариваемого стыка.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе электронно-лучевой сварки круговых стыков, при котором электронный луч сканируют по замкнутой траектории, периодически перебрасывая его в точки сварки, расположенные равномерно на траектории, особенность заключается в том, что электронный луч многократно пересекает стык между точками сварки, при этом зона термического воздействия симметрична относительно линии стыка и не превышает три ширины шва, а луч движется в одном направлении.
Для качественной сварки разнородных материалов с различной теплопроводностью зона термического воздействия смещена относительно линии стыка в сторону материала с меньшей теплопроводностью и не превышает три ширины шва, а луч движется в одном направлении.
Как известно, при электронно-лучевой сварке круговых элементов существует проблема неравномерности деформационных явлений от начала ввода луча в процессе сварки к моменту замыкания шва («Быстрое отклонение луча и его качество - залог экономически выгодного высококачественного применения электронного луча», Х.Зингер, У.Клаус, Доклады Санкт-Петербургской международной научно-технической конференции «Технологии и оборудование «ЭЛС - 2011», СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011 г., с.174-186). Это сказывается на увеличении зазора в стыках к середине процесса сварки за счет усадки начальной части сварного шва, в изменении размеров сварочной ванны и, соответственно, самого шва за счет влияния автоподогрева к концу рабочего прохода. Такая несимметричность в формировании шва относительно оси сварного соединения приводит к таким дефектам сварки (при сквозном и несквозном проплавлении стыка), как несплавление кромок, неравномерность глубины проплавления и ширины шва.
Реализация способа, при котором электронный луч многократно пересекает стык между точками сварки, причем зона термического воздействия симметрична относительно линии стыка и не превышает три ширины шва, а луч движется в одном направлении, помогает исключить в момент переброса пересечение электронным лучом осевой зоны ввариваемого элемента и, соответственно, перегрев этой зоны. А также обеспечивает локализацию тепловых воздействий только в зоне, прилегающей к шву. Это дает возможность для симметрирования зоны термического воздействия луча относительно стыка свариваемого изделия и вследствие этого достигается равномерное тепловложение по всей траектории свариваемого стыка, что в свою очередь позволяет осуществлять предварительный локальный подогрев зон стыка непосредственно перед их сваркой, что имеет большое положительное значение при сварке закаливающихся материалов в части предотвращения трещин. Это обеспечивает точное формирование корня шва по стыку и, таким образом, позволяет решить задачу повышения качества сварного соединения круговых стыков.
При проведении анализа уровня техники, включающего поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявлении источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, не обнаружено аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам данного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных отличительных признаков от прототипа, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «новизна».
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного устройства. В результате поиска не выявлены технические решения с этими признаками. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
На фиг.1 представлена функциональная схема устройства для осуществления предлагаемого способа;
На фиг.2 представлена схема движения электронного луча при сварке;
На фиг.3 представлена схема движения электронного луча при сварке разнородных материалов;
На фиг.4 представлена зависимость параметров шва от количества лучей.
Устройство, реализующее заявляемый способ, содержит электронно-лучевую пушку 1, систему статической фокусировки 2, систему статического отклонения 3,4 по осям X и Y (первый канал статического отклонения), систему динамической фокусировки и отклонения 5,6,7 по осям X и Y (второй канал динамического отклонения). Также устройство содержит сегментированный блок коллекторов отраженных электронов 8. Элементы 2-7 образуют электронно-оптическую систему. Управление электронно-оптической системой производится посредством блока усилителей 9 и блока цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) 10. Преобразование сигнала отраженных электронов осуществляется с помощью блока преобразователей уровня сигналов 11 и блока аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 12. Обработка и передача сигналов управления электронно-оптической системой электронной пушки и сигналов с блока 8 коллекторов отраженных электронов производится микроконтроллером 13, блоком ПЛИС 14 (программируемая интегральная логическая схема), модулем статической памяти 15 и персональным компьютером (ПК) 16. Устройство осуществляет сварку изделия 17 по круговому стыку 18 (фиг.1).
Способ осуществляют следующим образом.
Электронно-лучевой пушкой 1 формируется электронный луч, который сканируют по замкнутой траектории - круговому стыку 18, периодически перебрасывая его в точки сварки 19. При этом электронный луч расщепляют на несколько псевдолучей (точек термического воздействия 19), равномерно расположенных на замкнутой траектории 18 (фиг.2).
При движении электронный луч многократно пересекает круговой стык 18 между точками сварки 19. При этом зона термического воздействия 20 симметрична относительно линии стыка 18 и не превышает три ширины шва, а луч движется в одном направлении. Симметричность зоны термического воздействия 20 регулируется смещением ее границ.
Совмещение траектории развертки электронного луча со стыком 18 осуществляется устройством предварительно. Количество точек 19, на которые расщепляется траектория сварки, зависит от размеров свариваемого стыка 18. Вид траектории переброса электронного луча определяется требованиями к ширине зоны термического воздействия и допустимой температуре нагрева свариваемого стыка перед сваркой. Траектория переброса 21 луча между точками сварки 19 имеет вид ломаной линии, не выходящей за пределы установленной зоны термического воздействия 20 с обеих сторон стыка 18.
При сварке разнородных материалов зону термического воздействия 20 смещают относительно линии стыка 18 в сторону материала с меньшей теплопроводностью, она не превышает три ширины шва, а луч движется в одном направлении (фиг.3).
Смещение зоны термического воздействия при сварке разнородных материалов учитывает различный тепловой вклад относительно линии стыка для круговых соединений из-за отличия в теплопроводности материалов, вследствие чего обеспечивает равномерное образование сварного соединения.
На фиг.4 представлены графические зависимости основных геометрических параметров сварного шва от количества расщеплений электронного луча (точек термического воздействия 19), где Lшз - размер зоны шва, Lошз - размер околошовной зоны, Н-глубина шва в мм. Характер зависимостей показывает снижение изменения размеров сварного шва при увеличении точек термического воздействия 19. При разбиении луча более чем на 4 зоны термического воздействия характеристики сварного шва изменяются незначительно, что в свою очередь говорит о достаточности разбиения луча для обеспечения повторяемости сварки и качества получаемого сварного соединения.
Преимущество заявляемого изобретения состоит в том, что изменение траектории движения луча при перебросе из точки в точку при сварке уменьшает интенсивность термического воздействия на центральную часть свариваемого изделия, что особенно важно для сварки круговых тонкостенных элементов. Это связано с тем, что круговая сварка является наиболее жестким видом сварки, ей сопутствует возникновение значительных усадочных деформаций и остаточных напряжений по круговому замкнутому контуру, что провоцирует возникновение горячих и холодных трещин в сварном соединении.
Пересечение лучом непосредственно осевой зоны ввариваемого элемента часто недопустимо по конструктивным соображениям, например, из-за наличия трубопровода или стеклоспая со штыревыми контактами в центральной части разъема. Локализация траектории перемещения луча вдоль заданных границ полосы определенной ширины также обеспечивает симметрирование зоны термического влияния луча относительно стыка свариваемого изделия за счет колебательных движений луча при перебросе, что важно для точного формирования корня шва по стыку кругового соединения.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о возможности выполнения при использовании способа по заявляемому изобретению следующей совокупности:
- процесс, воплощающий заявленный способ при его осуществлении, предназначен для использования в электронной, машиностроительной, автомобильной и аэрокосмической промышленности, в том числе для крупногабаритных изделий сложной геометрии, а также для прецизионной сварки тонкостенных малогабаритных изделий;
- для заявляемого способа в том виде, в котором он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления.
Следовательно, заявляемый способ соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков, включающий сканирование электронного луча и периодическое перебрасывание его в точки сварки, отличающийся тем, что предварительно совмещают траекторию развертки луча со свариваемым стыком, электронный луч расщепляют на несколько псевдолучей, равномерно распределяют их по круговому стыку и осуществляют сканирование по замкнутой круговой траектории в одном направлении, при этом в процессе периодического перебрасывания электронного луча в точки сварки осуществляют многократное пересечение кругового стыка между точками сварки по ломаной линии, не выходящей за пределы установленной зоны термического влияния с обеих сторон стыка.
RU2013118374/02A 2013-04-19 2013-04-19 Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков RU2561626C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013118374/02A RU2561626C2 (ru) 2013-04-19 2013-04-19 Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013118374/02A RU2561626C2 (ru) 2013-04-19 2013-04-19 Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013118374A RU2013118374A (ru) 2014-10-27
RU2561626C2 true RU2561626C2 (ru) 2015-08-27

Family

ID=53380497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013118374/02A RU2561626C2 (ru) 2013-04-19 2013-04-19 Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561626C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104475960A (zh) * 2014-10-30 2015-04-01 中国科学院金属研究所 一种铁镍基合金焊接接头热影响区晶界液化裂纹控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3873802A (en) * 1971-07-26 1975-03-25 Welding Research Inc Elector beam welding apparatus chicorporating a hole center locating means
SU1323298A1 (ru) * 1986-03-28 1987-07-15 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ электронно-лучевой сварки
RU2032509C1 (ru) * 1991-06-27 1995-04-10 Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков
RU2415739C2 (ru) * 2009-06-16 2011-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" Способ лазерной сварки деталей из разнородных металлов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3873802A (en) * 1971-07-26 1975-03-25 Welding Research Inc Elector beam welding apparatus chicorporating a hole center locating means
SU1323298A1 (ru) * 1986-03-28 1987-07-15 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ электронно-лучевой сварки
RU2032509C1 (ru) * 1991-06-27 1995-04-10 Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков
RU2415739C2 (ru) * 2009-06-16 2011-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" Способ лазерной сварки деталей из разнородных металлов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104475960A (zh) * 2014-10-30 2015-04-01 中国科学院金属研究所 一种铁镍基合金焊接接头热影响区晶界液化裂纹控制方法
CN104475960B (zh) * 2014-10-30 2016-08-17 中国科学院金属研究所 一种铁镍基合金焊接接头热影响区晶界液化裂纹控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013118374A (ru) 2014-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107217253B (zh) 一种光-粉-气同轴输送激光熔覆冲击锻打成形复合制造方法
Pfefferkorn et al. Effect of beam diameter on pulsed laser polishing of S7 tool steel
CN109290670B (zh) 一种门洞类复杂舱体电子束焊接方法
Phaoniam et al. Development of a highly efficient hot-wire laser hybrid process for narrow-gap welding—welding phenomena and their adequate conditions
US20100270274A1 (en) Use of Beam Deflection to Control an Electron Beam Wire Deposition Process
JP2015506848A (ja) フランジ接続部正面側のスティッチ継目溶接方法
Li et al. The influence of substrate tilt angle on the morphology of laser cladding layer
Liu et al. Stereo vision-based repair of metallic components
Francis et al. Vacuum laser welding of SA508 steel
RU2561626C2 (ru) Способ электронно-лучевой сварки круговых стыков
Aprilia et al. Repair and restoration of engineering components by laser directed energy deposition
CN113441835A (zh) 一种焊接设备及其应用与焊接方法
CN101924005B (zh) 一种用于电子束表面处理的均匀束斑方法
EP3065910A1 (en) Laser cladding with a laser scanning head
CN110640139B (zh) 一种激光辅助消除铺粉式3d打印制件应力的处理方法
Marefat et al. Design strategies for bi-metallic additive manufacturing in the context of wire and arc directed energy deposition
CN107695351B (zh) 金属3d打印中逐层可选择性双模激光清洗方法及清洗装置
CN211939504U (zh) 一种螺旋锥齿轮飞秒激光加工系统
Barroi et al. Influence of the Laser and its Scan Width in the LDNA Surfacing Process
Boley et al. Distance controlled laser ablation of CFRP
Biester et al. High deposition rate welding with a laser line optics with the laser-assisted double-wire deposition welding process with nontransferred arc
Nadeem et al. An approach to form the dome shape by 3D laser forming
Nadeem et al. Deformation behavior of laser bending of circular sheet metal
RU2108178C1 (ru) Способ сварки труб из плакированной ленты
Ma et al. Key manufacturing technologies of the CFETR 1/8 vacuum vessel sector mockup