RU2635445C1 - Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов - Google Patents

Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2635445C1
RU2635445C1 RU2016151876A RU2016151876A RU2635445C1 RU 2635445 C1 RU2635445 C1 RU 2635445C1 RU 2016151876 A RU2016151876 A RU 2016151876A RU 2016151876 A RU2016151876 A RU 2016151876A RU 2635445 C1 RU2635445 C1 RU 2635445C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
paramagnetic
displacement
electron beam
ferromagnetic materials
penetration
Prior art date
Application number
RU2016151876A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Карпович Драгунов
Алексей Леонидович Гончаров
Андрей Петрович Слива
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2016151876A priority Critical patent/RU2635445C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635445C1 publication Critical patent/RU2635445C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K15/00Electron-beam welding or cutting
    • B23K15/10Non-vacuum electron beam-welding or cutting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K33/00Specially-profiled edge portions of workpieces for making soldering or welding connections; Filling the seams formed thereby

Landscapes

  • Welding Or Cutting Using Electron Beams (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки ферро- и парамагнитного материалов. Способ включает формирование аустенитной структуры шва путем смещения электронного пучка относительно стыка свариваемых деталей при обеспечении заданной степени проплавления кромок. Смещение электронного пучка проводят периодически попеременно поперек стыка с амплитудами А2 и А1. Величину смещения оси пучка на парамагнитный материал А1 выбирают до r, где r - половина ширины шва при сварке статичным пучком. Значение смещения на ферромагнитный материал А2 определяют по расчетной формуле в зависимости от степени проплавления кромок парамагнитного материала, эквивалентного содержания хрома в парамагнитном и ферромагнитном материалах, эквивалентного содержания никеля варамагнитном и ферромагнитном материалах соответственно. Длительность пребывания пучка на парамагнитном и ферромагнитном материалах определяют по расчетной формуле в зависимости от периода попеременного смещения пучка, который существенно меньше времени перехода к стационарному процессу теплопроводности в сварочной ванне, частоты попеременного смещения пучка и удельной теплоемкости и теплопроводности парамагнитного и ферромагнитного материалов соответственно. В результате обеспечивают повышение точности регулирования степени проплавления сварных кромок. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, и предназначено для создания сварных конструкций из разнородных материалов способом электронно-лучевой обработки, в частности к технологии электронно-лучевой сварки стыковых соединений разнородных ферро- и парамагнитных сталей и сплавов, и может быть использовано в различных отраслях промышленности.
Известен способ электронно-лучевой сварки разнородных металлических материалов [Патент РФ №2534183, МПК В23K 15/00, В23K 103/18, опубл. 27.11.2014, Бюл. №33]. Способ включает направление электронного пучка с лицевой стороны стыка и отклонение его по толщине свариваемой детали в требуемом направлении на заданную величину, формируя необходимую геометрию электронного пучка и канала проплавления, в процессе сварки электронный пучок отклоняют в сторону материала с отрицательным термоэлектрическим потенциалом под острым углом ϕ(0) к стыку, при котором под воздействием магнитных полей термоэлектрических токов отклонения оси пучка от стыка с обратной стороны свариваемой детали совпадают. Величину угла ϕ(0) определяют в зависимости от заряда и массы электрона, ускоряющего напряжения, магнитной индукции на поверхности стыка, толщины свариваемой детали и коэффициента, учитывающего для каждой пары разнородных материалов параметры стыка и температуру нагрева.
Недостатком такого технического решения является отсутствие возможности регулировать степень проплавления кромок для получения заданного структурного состава сварного шва при сварке парамагнитных сталей и сплавов с ферромагнитными.
Наиболее близким к предлагаемому является способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов (Драгунов В.К. Особенности технологического процесса изготовления сварных комбинированных роторов из разнородных сталей и сплавов // Сварочное производство. 2003. №5. С. 15-20), при котором для обеспечения требуемого структурного состава и магнитных свойств металла шва регулируют степенью проплавления кромок свариваемых деталей за счет смещение электронного пучка в требуемом направлении, причем величину смещения определяют на основе структурной диаграммы Шеффлера. Однако в этом случае регулированием степени проплавления кромок при ЭЛС парамагнитных и ферромагнитных сталей и сплавов не обеспечивается расчетный химический и структурный состав металла шва, так как при сварке разнородных материалов степень проплавления кромок определяется не только смещением электронного пучка, но и перераспределением тепловых потоков между свариваемыми кромками из-за отличий теплофизических свойств.
Недостатком такого способа является низкая точность регулирования степени проплавления сварных кромок.
Техническая задача изобретения заключается в снижении степени химической, структурной и механической неоднородности сварных соединений.
Техническим результатом изобретения является повышение точности регулирования степени проплавления сварных кромок в зависимости от энергии электронов и теплофизических свойств свариваемых металлов при получении аустенитного и мартенситного (или перлитного) классов с требуемым структурным составом и минимальными переходными зонами.
Это достигается тем, что в известном способе электронно-лучевой сварки ферро- и парамагнитных материалов, включающем формирование аустенитной структуры шва смещением электронного пучка относительно стыка свариваемых деталей при обеспечении заданной степени проплавления кромок, смещение электронного пучка проводят периодически попеременно поперек стыка с амплитудами А2 и А1, причем величину смещения оси пучка на парамагнитный материал А1 выбирают величиной до r, где r - половина ширины шва при сварке статичным пучком, а значение смещения на ферромагнитный материал А2 определяют по формуле:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- степень проплавления кромок парамагнитного материала, Crэ1 и Crэ2 - соответственно эквивалентное содержание хрома в парамагнитном и ферромагнитном материалах, Niэ1 и Niэ2 - эквивалентное содержание никеля парамагнитном и ферромагнитном материалах соответственно, причем длительность пребывания пучка на парамагнитном и ферромагнитном материалах определяют соответственно:
Figure 00000003
где Т - период попеременного смещения пучка - существенно меньше времени перехода к стационарному процессу теплопроводности в сварочной ванне, T=1/f; f - частота попеременного смещения пучка, сρ1, cρ2, λ1, λ2 - удельная теплоемкость и теплопроводность парамагнитного и ферромагнитного материалов соответственно.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведена структурная диаграмма Шеффлера, на фиг. 2 показана установка для реализации способа сварки и формирование зоны проплавления при ЭЛС расщепленным пучком.
Структурное состояние наплавленного металла и свариваемых сталей в исходном состоянии после сварки в соответствии с содержанием в них аустенито- и ферритообразующих элементов можно оценить с помощью диаграммы Шеффлера. Эквивалентные содержания хрома и никеля в металле шва, которые соответственно определяются формулами:
Figure 00000004
Figure 00000005
зависят от его смещения относительно плоскости стыка. Поэтому фазовый состав металла шва, например, при сварке сталей мартенситного (или перлитного) и аустенитного классов, будет характеризовать прямая на диаграмме Шеффлера, проходящая через точки (Crэ1, Niэ1) и (Crэ2, Niэ2), уравнение которой имеет вид:
Figure 00000006
Граница, отделяющая аустенитную и аустенитоферритную области на диаграмме от областей, где происходит формирование мартенситной структуры, может быть представлена уравнением прямой в отрезках:
Figure 00000007
Чтобы исключить появление мартенситной структуры, обладающей ферромагнитными свойствами, в сварных соединениях перлитных и мартенситных сталей с аустенитными, необходимо повышать в металле шва долю аустенитной стали. Совместное решение уравнений (7) и (8) позволяет определить минимальную степень проплавления аустенитной стали или сплава, обеспечивающую аустенитную структуру металла шва:
Figure 00000008
где γ1 - степень проплавления аустенитного материала.
Рассмотрим процесс шовной сварки двух пластин толщиной h встык электронным лучом мощностью Q на глубину h. Предположим, что канал проплавления имеет цилиндрическую форму, при этом источник тепла действует на боковую поверхность цилиндра S. В случае если сварка материалов осуществляется электронным пучком без колебаний (статическим), то основание цилиндра представляет собой проекцию канала проплавления (ширины шва) в виде окружности радиусом r.
При условии, что плотность мощности источника нагрева q2 остается постоянной во всех точках поверхности его действия, тогда мощность, приходящаяся на нагрев и плавление каждой из деталей при стационарном воздействии источника тепла, пропорциональна площади канала в каждой из деталей:
Figure 00000009
Figure 00000010
Причем Q1+Q2=Q, a S1+S2=S, где S=2πrh - площадь боковой поверхности канала проплавления.
Степень проплавления, определяемая как объемная доля участия одного из соединяемых металлов в общем объема сварочной ванны может быть определена по соотношению:
Figure 00000011
где F1 и F2 - площади проплавления в поперечном сечении первой и второй детали соответственно.
В способе сварки регулирование степени проплавления осуществляют периодическим во времени смещением оси электронного пучка попеременно на первую и вторую детали с амплитудами А1 и А2 с частотой, достаточной для существования канала с формой, приведенной на фиг. 2. Канал проплавления при этом также имеет цилиндрическую форму. Форма основания цилиндра при этом состоит из двух дуг окружности, радиусом r и двух сопряженных прямых. Причем длина прямой, соединяющей окружности равна сумме амплитуд смещения пучка А12, а плоскость стыка делит эту прямую в соотношении А12. Степень проплавления первой детали γ1 определяется соотношением:
Figure 00000012
Данное соотношение получено из условия
Figure 00000013
Очевидно, что площадь проплавления пропорционально связана с мощностью, вкладываемой в каждую из деталей, вместе с тем известно, что при сварке разнородных материалов тепловая мощность источника с учетом различия теплофизических свойств распределяется между свариваемыми деталями в соотношении:
Figure 00000014
Figure 00000015
где сρ1, сρ2, λ1, λ2 - удельная теплоемкость и теплопроводность аустенитного и неаустенитного (мартенситного или перлитного) материала соответственно, Q - мощность электронного луча.
Если период воздействия теплового источника намного меньше времени перехода к стационарному процессу теплопроводности в сварочной ванне, то для сварочной ванны такой источник может быть рассмотрен как непрерывно действующий с эффективной мощностью:
Figure 00000016
Figure 00000017
где τ1, τ2 - время воздействия источника на каждую из деталей соответственно, Т=τ12 - период попеременного смещения пучка.
Тогда при условии выравнивания тепловых потоков q=q получим:
Figure 00000018
Установка, реализующая предлагаемый способ сварки содержит парамагнитную (аустенитную) деталь 1, деталь 2 из ферромагнитного (мартенситного или перлитного) материала, зоны 3 и 4 проплавления парамагнитного (аустенитного) и ферромагнитного (мартенситного или перлитного) материала соответственно, расщепленный электронный пучок 5, электромагнитная отклоняющая система 6, сварочный стол электронно-лучевой установки 7, на который устанавливаются детали 1 и 2, которые перемещаются с заданной скоростью сварки νсв. Электронный пучок 5 посредством электромагнитной отклоняющей системы 6 периодически попеременно смещается на парамагнитную зону 3 на величину Ф1 и на ферромагнитную зону 4 на величину А2, образуя зону проплавления парамагнитного материала 3 и зону проплавления ферромагнитного материала 4.
Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов реализуется следующим образом.
Предварительно проводят электроннолучевую сварку аустенитного материала с мартенситным (или перлитным) без смещения электронного пучка 5 и определяют радиус канала проплавления r и мощность Q электронного пучка 5, необходимую для проплавления материалов на заданную глубину h. Далее по формуле:
Figure 00000019
рассчитывают требуемую для гарантированного получения аустенитной структуры металла шва с парамагнитными свойствами степень проплавления аустенитного материала γ1. Задают величину смещения оси пучка на первую деталь А1 из диапазона величиной до r и вычисляют значение смещения на вторую деталь А2 по формуле
Figure 00000020
.
Задают период Т попеременного смещения пучка, который должен быть существенно меньше времени перехода к стационарному процессу теплопроводности в сварочной ванне, на практике Т>0,002 с. Далее определяют время импульса τ1 и τ2 из соотношений:
Figure 00000021
;
Figure 00000022
.
После чего аустенитную деталь 1 и мартенситную (или перлитную) деталь 2 устанавливают на сварочном столе 7 электронно-лучевой установки, откачивают область обработки до требуемого давления, формируют электронный пучок 5, посредством электромагнитной отклоняющей системы задают рассчитанные величины А1, А2 и времена τ1 и τ2 смещения электронного пучка на парамагнитную и ферромагнитную детали, а затем проводят электронно-лучевую сварку.
Использование предлагаемого способа позволяет получать требуемый химический и структурный состав металла шва при электронно-лучевой сварке парамагнитных сталей с ферромагнитными с минимальными размерами переходных зон.

Claims (10)

  1. Способ электронно-лучевой сварки ферро- и парамагнитного материалов, включающий формирование аустенитной структуры шва смещением электронного пучка относительно стыка свариваемых деталей при обеспечении заданной степени проплавления кромок, отличающийся тем, что смещение электронного пучка проводят периодически попеременно поперек стыка с амплитудами А2 и А1, причем величину смещения оси пучка на парамагнитный материал А1 выбирают до величины r, где r - половина ширины шва при сварке статичным пучком, а значение смещения на ферромагнитный материал А2 определяют по формуле:
  2. Figure 00000023
  3. где:
    Figure 00000024
    - степень проплавления кромок парамагнитного материала,
  4. Crэ1 и Crэ2 - соответственно эквивалентное содержание хрома в парамагнитном и ферромагнитном материалах,
  5. Niэ1 и Niэ2 - эквивалентное содержание никеля в парамагнитном и ферромагнитном материалах соответственно,
  6. причем время воздействия пучка на парамагнитный и ферромагнитный материалы определяют по соотношениям:
  7. Figure 00000025
    и τ2=T-τ1, где
  8. Т - период попеременного смещения пучка , который существенно меньше времени перехода к стационарному процессу теплопроводности в сварочной ванне,
  9. T=1/f; f - частота попеременного смещения пучка,
  10. сρ1, cρ2 и λ1. λ2 - удельная теплоемкость и теплопроводность парамагнитного и ферромагнитного материалов соответственно.
RU2016151876A 2016-12-28 2016-12-28 Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов RU2635445C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151876A RU2635445C1 (ru) 2016-12-28 2016-12-28 Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151876A RU2635445C1 (ru) 2016-12-28 2016-12-28 Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635445C1 true RU2635445C1 (ru) 2017-11-13

Family

ID=60328639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016151876A RU2635445C1 (ru) 2016-12-28 2016-12-28 Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635445C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1665615C (ru) * 1987-12-21 1995-01-27 Мелюков Валерий Васильевич Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлов
CN1603051A (zh) * 2004-11-11 2005-04-06 上海交通大学 电子束加工能量控制方法
CN102500906A (zh) * 2011-11-04 2012-06-20 中国科学院金属研究所 一种异质奥氏体不锈钢板材的焊接方法
RU2534183C1 (ru) * 2013-06-04 2014-11-27 федеративное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлических материалов
JP2015147237A (ja) * 2014-02-06 2015-08-20 株式会社神戸製鋼所 接合体の製造方法及び高エネルギービーム溶接用被接合部材
RU2570270C2 (ru) * 2014-01-09 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Способ электронно-лучевой сварки немагнитных металлов и сплавов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1665615C (ru) * 1987-12-21 1995-01-27 Мелюков Валерий Васильевич Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлов
CN1603051A (zh) * 2004-11-11 2005-04-06 上海交通大学 电子束加工能量控制方法
CN102500906A (zh) * 2011-11-04 2012-06-20 中国科学院金属研究所 一种异质奥氏体不锈钢板材的焊接方法
RU2534183C1 (ru) * 2013-06-04 2014-11-27 федеративное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлических материалов
RU2570270C2 (ru) * 2014-01-09 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Способ электронно-лучевой сварки немагнитных металлов и сплавов
JP2015147237A (ja) * 2014-02-06 2015-08-20 株式会社神戸製鋼所 接合体の製造方法及び高エネルギービーム溶接用被接合部材

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДРАГУНОВ В.К. "Особенности технологического процесса изготовления сварных комбинированных роторов из разнородных сталей и сплавов", Сварочное производство, 2003, N 5, с.15-20. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vasantharaja et al. Effect of welding processes on the residual stress and distortion in type 316LN stainless steel weld joints
Soltani et al. Comparative study of AISI 304L to AISI 316L stainless steels joints by TIG and Nd: YAG laser welding
Lacki et al. Numerical simulation of the electron beam welding process
Mousavi et al. Metallurgical investigations of pulsed Nd: YAG laser welding of AISI 321 and AISI 630 stainless steels
Koleva Electron beam weld parameters and thermal efficiency improvement
Iordachescu et al. Technological windows for MIAB welding of tubes featuring original longitudinal magnetization system with peripheral solenoids
Winczek Modeling of heat affected zone in multipass GMAW surfacing S235 steel element
Ikram et al. Design of an induction system for induction assisted alternating current gas metal arc welding
RU2635445C1 (ru) Способ электронно-лучевой сварки разнородных ферро- и парамагнитных материалов
Ragavendran et al. Study of the Microstructure, Mechanical Properties, Residual Stresses, and Distortion in Type 316LN Stainless Steel Medium Thickness Plate Weld Joints
Balakrishnan et al. Effect of PTA hardfaced interlayer thickness on ballistic performance of shielded metal arc welded armor steel welds
Dragunov et al. New approaches to the rational manufacturing of combined constructions by EBW
Gach et al. Residual stress reduction of laser beam welds by use of low-transformation-temperature (LTT) filler materials in carbon manganese steels—In situ diagnostic: Image correlation
RU2534183C1 (ru) Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлических материалов
JP2013237103A (ja) 鋼板の多電極サブマージアーク溶接方法
Mariappan et al. Effect of alternating shielding gases in gas metal arc welding of SA515 Gr 70 carbon steel
RU2433024C1 (ru) Способ электронно-лучевой сварки немагнитных металлов и сплавов
Teker Effect of melt-in and key-hole modes on the structure and mechanical properties of AISI 430 steel welded using plasma transfer arc welding
RU2238828C1 (ru) Способ электронно-лучевой сварки высокопрочных сталей
RU2570270C2 (ru) Способ электронно-лучевой сварки немагнитных металлов и сплавов
Sejc et al. Influence of heat input on the content of delta ferrite in the structure of 304L stainless steel GTA welded joints
Naik et al. Finite element simulation of A-TIG welding of duplex stainless steel 2205 using SYSWELD
RU135566U1 (ru) Сборка для сварно-паяного соединения крупногабаритной тонколистовой конструкции
EA201500289A1 (ru) Способ лазерной сварки деталей из разнородных металлов
RU2613247C2 (ru) Способ механизированной дуговой сварки с короткими замыканиями в среде инертных и защитных газов

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190604

Effective date: 20190604