RU2638267C1 - Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия - Google Patents
Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2638267C1 RU2638267C1 RU2017100036A RU2017100036A RU2638267C1 RU 2638267 C1 RU2638267 C1 RU 2638267C1 RU 2017100036 A RU2017100036 A RU 2017100036A RU 2017100036 A RU2017100036 A RU 2017100036A RU 2638267 C1 RU2638267 C1 RU 2638267C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sheets
- laser
- steel
- welding
- ellipses
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/20—Bonding
- B23K26/21—Bonding by welding
- B23K26/24—Seam welding
- B23K26/244—Overlap seam welding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/70—Auxiliary operations or equipment
Landscapes
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия и может быть использовано в машиностроении. Перед сваркой контактируемые поверхности соединяемых листов обрабатывают лазерной чисткой. Затем листы плотно прижимают. Сварной шов образуют периодической повторяемостью базисных элементов V-, U-, Ω-образной геометрической формы, в частности, эллипсов или кругов, лазерным лучом с постоянной скоростью под углом 90° относительно соединения в два этапа - нагрев поверхности стали разфокусированным лучом до температуры 600°÷700° и проплавление листа стали сфокусированным лучом с защитой расплава газовой смесью аргона и гелия. Для различных соотношений толщин соединяемых листов расплав стали обеспечивает проплавление листа алюминия на толщины. В результате достигается упрощение технологии сварки, возможность осуществления подбора рациональной геометрической формы сварного шва, повышение качества сварного соединения и снижение производственного брака. 4 ил., 3 пр., 3 табл.
Description
Изобретение относится к промышленной индустрии, а именно к способам лазерной сварки внахлест (ЛСВ) листов конструкционной стали и сплавов алюминия, разнородных по температуре плавления, сварным швом (СШ) периодической повторяемости и может быть использовано при ЛСВ в авто- и вагоностроении.
Известен способ лазерной сварки листовых разнородных материалов встык (Заявка на изобретение RU №2009 122958, МПК В23K 31/00, 16.06.2009), выполняемой при наклоне соединения на определенный угол и направлении лазерного излучения (ЛИ) на более тугоплавкий металл, что обеспечивает испарение легкоплавкого металла при его нагреве расплавом тугоплавкого металла и формирование оптимальной структуры СШ.
Недостатком этого способа является его применимость только для лазерной сварки разнородных материалов встык - соединения, не самого распространенного в промышленности.
Известен способ сварки внахлест соединений разнородных материалов (Патент на изобретение RU 2542938 C2, МПК В23K 9/23, 07.05.2013) проплавлением со стороны более плотного металла обоих элементов сжатой дугой в плазмообразующем защитном газе при жестких требованиях к соотношению толщин соединяемых элементов и величине «нахлеста».
Недостатком этого способа является высокая неопределенность геометрических параметров СШ и низкая производительность.
Наиболее близким к заявленному техническому решению и выбранным в качестве прототипа является способ сварки внахлест изделий из тонколистовых и разнородных материалов (Патент на изобретение RU 2404887 C1, МПК В23K 33/00, 09.06.2009) с использованием высокоэнергетических источников, например, лазерного, плазменного или электронно-лучевого, с предварительным проплавлением свариваемой зоны при добавлении в расплав модификаторов в виде суспензии тугоплавких нанопорошковых материалов, например нитридов, карбонитридов или оксидов, с концентрацией менее 0,1% от объема сварочной ванны.
Недостатками этого способа являются усложнение технологии сварки и необходимость использования дорогостоящих порошковых материалов, введение которых в сварочную ванну в объеме ≈0,1% технически сложно.
Целью предлагаемого способа лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия является упрощение технологии сварки, подбор рациональной геометрической формы сварного шва, повышение качества сварного соединения и снижение производственного брака.
Поставленная цель достигается тем, что перед сваркой контактируемые поверхности соединяемых листов обрабатывают, например, лазерной чисткой, листы плотно прижимают, сварной шов образуют периодической повторяемостью базисных элементов V-, U-, Ω-образной геометрической формы, в частности эллипсов или кругов, лазерным лучом с постоянной скоростью под углом 90° относительно соединения в два этапа - нагрев поверхности стали разфокусированным лучом до температуры 600°÷700° и проплавление листа стали сфокусированным лучом с защитой расплава газовой смесью аргона и гелия.
На фиг. 1 изображены разрезы по толщине соединения СШ, образованного ЛИ проплавом соединяемых листов, в форме трапеции:
а) общий случай поперечного сечения СШ (tкс≈taл), где: tкс - толщина листа стали; tал - толщина листа алюминия; A1, А2, А3 - площади поперечных сечений, соответственно, каверны и расплава стали в пределах листов стали и алюминия; tк - толщина (глубина) каверны; t0 - глубина не проплава в листе алюминия;
б) частный случай поперечного сечения СШ при tкс<tал;
в) частный случай поперечного сечения СШ при tкс>taл.
Разфокусировка луча выполняется на ширину Δн=kр×Δсш, где Δсш - ширина СШ; kр - коэффициент разфокусировки. Проплавление более тугоплавкого металла сфокусированным лучом выполняется с защитой расплава газовой смесью аргона Ar и гелия He при соотношении Ar/Не=50/50.
Полагая, что расплав алюминия полностью вытесняется из зоны СШ, площади A1=A3 должны быть равны между собой, т.е. площадь поперечного сечения каверны равна площади проникновения расплава стали в лист алюминия.
Указанное обстоятельство, очевидно, накладывает ограничение на сочетание толщин листов стали tкс и алюминия tал - при tкс<<taл весь расплав стали может оказаться в листе алюминия и сварное соединение не работоспособно.
Из условия А1=А3, толщина (глубина) каверны tк определяется по формуле:
где Н- толщина сварного соединения листов: Н=tкс+taл.
В качестве общего случая базисного элемента (БЭ) СШ принята линия, образованная дугами эллипсов и прямых, соединяющих эти дуги - частные случаи БЭ имеют эллиптическую, круговую или V-, U-, Ω-образную формы.
На фиг. 2 изображены БЭ СШ для общего и частных случаев:
а) общий случай БЭ СШ, где обозначены: 1, 2, 3 - эллипсы; 4, 5 - касательные к эллипсам, соответственно, касательная 4 - к эллипсам 1 и 2, касательная 5 - к эллипсам 2 и 3; α - угол наклона касательной 5 к оси x; h1=h2=а - расстояние от центров эллипсов до границы СШ (горизонтальные прямые, показанные пунктиром); h0=h-2×а - расстояние между горизонтальными осями эллипсов; БТ - базисная точка;
б) V-образный БЭ СШ, получаемый при а=b=r<<h;
в) U-образный БЭ СШ, получаемый при а=b=r<h и l=4×r;
г) Ω-образный БЭ СШ, получаемый при а=b=r>h/2 и контакте кругов - вырождении прямых БТ2-БТ3 и БТ4-БТ5, т.е. совмещении БТ2 и БТ3, БТ4 и БТ5.
д) СШ, образованный отдельными эллипсами (БЭ - эллипс), при l=с+2×b и h=2×а, где: с - расстояние по оси x между эллипсами.
Уравнение линии БЭ, в общем случае, записывается в следующем виде:
при соблюдении условий: l>6×b; h=h1+h0+h2×a.
На фиг. 3 изображены варианты сварных соединений (швов), полученные из различных:
а) V-образных БЭ СШ;
б) U-образных БЭ СШ;
в) БЭ СШ, образованный кругами при а=b=r или эллипсами при а>b;
г) Ω-образных БЭ СШ, образованный эллипсами, при а<b;
д) Ω-образных БЭ СШ, образованный эллипсами при а=b=r;
е) Ω-образных БЭ СШ, образованный эллипсами, при α>b.
В табл. 1 приведены некоторые рекомендуемые сочетания толщин свариваемых листов стали и алюминия, а также параметров поперечного сечения СШ, обеспечивающих выполнения условия tк<½×tкс - условия прочности СШ в пределах листа стали.
В табл. 2 приведены некоторые варианты рекомендуемых форм СШ, параметров элементов СШ и коэффициента kl - отношения длины СШ lсш к длине l БЭ (фиг. 2д) сварного соединения листов внахлест:
где li-j - длина i-j-го участка СШ между смежными (БТi-БТj) базисными точками, т.е. БТ1 и БТ2, БТ2 и БТ3, БТ3 и БТ4, БТ4 и БТ5, БТ5 и БТ6.
Пример 1. Рассмотрим результаты сварки листов стали Ст3 и алюминиевого сплава марки АМг2М с различными толщинами - в табл. 3 приведены пределы прочности СШ: τв=120÷425 МПа.
Пример 2. Рассмотрим результаты (фиг. 4а) сварки листов сталей Ст3 и алюминиевого сплава марки АМг2М с толщинами t1=t2=3 мм, полученных на оптимальном технологическом режиме, при различных формах БЭ: поперечный линейный - «-»; поперечная волна - «~»; кольцевой - «О»; V-образными с внутренними углами 45°, 60° и 90°; кольцевой сектор 270° - , . Пределы прочности СШ: τв=78÷121 МПа, при этом лучшие результаты соответствуют БЭ СШ поперечная волна «~» и кольцевой «О».
Пример 3. Для автобуса была изготовлена деталь «Люк» из алюминиевого сплава марки АМг2М с толщиной листа t2=1,5 мм, усиленного рамкой из стального профиля прямоугольного сечения 15×15×1 мм. Сварка БЭ в форме кольца r=5 мм выполнялась через круглые отверстия R=10 мм в стенке стального профиля. На фиг. 4б показан вид детали «Люк» со стороны стальных профилей, на фиг. 4в показан вид детали «Люк» со стороны алюминиевого листа. Качество сварного соединения определялось его прочностью и сохранностью алюминиевого листа от повреждения сквозным проплавом - см. фиг. 4в.
Из фиг. 4а и табл. 3 следует, что пределы прочности СШ составляют 88÷92% от предела прочности τв сплава марки АМг2М - τв=136 МПа. Из фиг. 4в следует, что в сварном соединении отсутствуют сквозные проплавы листа алюминия и обеспечивается высокое качество поверхности изделия.
Проведенные исследования показали, что при упрощении технологии сварки, без добавления модификаторов в зону плавления и рациональной геометрической формы сварного шва обеспечиваются высокие качество и прочность сварного соединения, для различных соотношений толщин соединяемых листов расплав стали обеспечивает проплавление листа алюминия на толщины.
Claims (1)
- Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционных сталей и сплавов алюминия, включающий предварительный подогрев зоны сварки и лазерную сварку, отличающийся тем, что предварительно осуществляют лазерную чистку контактируемых поверхностей соединяемых листов, затем листы плотно прижимают друг к другу и сваривают лазерным лучом под углом 90° относительно соединения с постоянной скоростью в два этапа, причем сначала осуществляют нагрев поверхности расфокусированным лучом до температуры 600°÷700° и затем - проплавление листа стали сфокусированным лучом с защитой расплава газовой смесью аргона и гелия, при этом сварной шов образуют из периодически повторяемых базисных элементов V-, U-, Ω-образной геометрической формы, эллипсов или кругов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017100036A RU2638267C1 (ru) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017100036A RU2638267C1 (ru) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2638267C1 true RU2638267C1 (ru) | 2017-12-12 |
Family
ID=60718517
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017100036A RU2638267C1 (ru) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2638267C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2678002C1 (ru) * | 2018-03-29 | 2019-01-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ соединения металлического материала с композиционным материалом лазерным лучом |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5935896A (ja) * | 1982-08-20 | 1984-02-27 | Kawasaki Heavy Ind Ltd | 鋼管溶接継手構造 |
SU1530389A1 (ru) * | 1987-12-21 | 1989-12-23 | Всесоюзный научно-исследовательский проектно-технологический институт вагоностроения | Сварное нахлесточное соединение |
JPH03201546A (ja) * | 1989-12-28 | 1991-09-03 | Mitsumi Electric Co Ltd | 半田付け方法 |
RU2212472C2 (ru) * | 1999-04-01 | 2003-09-20 | Фав Алюминиум АГ | Блок цилиндров из легкого сплава, способ его изготовления и устройство для осуществления способа |
RU2404887C1 (ru) * | 2009-06-09 | 2010-11-27 | Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) | Способ сварки материалов |
RU2529135C2 (ru) * | 2008-11-21 | 2014-09-27 | Прецитек Кг | Способ и устройство для контроля проводимого на обрабатываемой детали процесса лазерной обработки, а также лазерная обрабатывающая головка с подобным устройством |
-
2017
- 2017-01-09 RU RU2017100036A patent/RU2638267C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5935896A (ja) * | 1982-08-20 | 1984-02-27 | Kawasaki Heavy Ind Ltd | 鋼管溶接継手構造 |
SU1530389A1 (ru) * | 1987-12-21 | 1989-12-23 | Всесоюзный научно-исследовательский проектно-технологический институт вагоностроения | Сварное нахлесточное соединение |
JPH03201546A (ja) * | 1989-12-28 | 1991-09-03 | Mitsumi Electric Co Ltd | 半田付け方法 |
RU2212472C2 (ru) * | 1999-04-01 | 2003-09-20 | Фав Алюминиум АГ | Блок цилиндров из легкого сплава, способ его изготовления и устройство для осуществления способа |
RU2529135C2 (ru) * | 2008-11-21 | 2014-09-27 | Прецитек Кг | Способ и устройство для контроля проводимого на обрабатываемой детали процесса лазерной обработки, а также лазерная обрабатывающая головка с подобным устройством |
RU2404887C1 (ru) * | 2009-06-09 | 2010-11-27 | Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) | Способ сварки материалов |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2678002C1 (ru) * | 2018-03-29 | 2019-01-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ соединения металлического материала с композиционным материалом лазерным лучом |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8729424B2 (en) | Hybrid welding with multiple heat sources | |
KR101554800B1 (ko) | 레이저 용접 강관의 제조 방법 | |
JP5110642B2 (ja) | 溶接形鋼の製造方法 | |
US20050263500A1 (en) | Laser or laser/arc hybrid welding process with formation of a plasma on the backside | |
DK2954969T3 (en) | MULTI-ELECTRODE ELECTROGAS ELECTROGAS WELDING PROCEDURE FOR THICK STEEL PLATES AND MULTI-ELECTRODE ELECTROGAS PERFERENCE ARC WELDING PROCEDURE FOR STEEL | |
JP6443319B2 (ja) | 重ねレーザスポット溶接継手および該溶接継手の製造方法 | |
KR20170038931A (ko) | 레이저 용접 조인트 및 레이저 용접 방법 | |
EP2695694A1 (en) | Method of welding of elements for the power industry, particulary of sealed wall panels of power boilers using MIG/MAG and laser welding | |
KR20140133935A (ko) | 레이저·아크 하이브리드 용접 방법 | |
JP5088920B2 (ja) | 建築部材の製造方法 | |
RU2679858C1 (ru) | Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных толстостенных конструкций | |
RU2578303C1 (ru) | Способ лазерно-дуговой сварки вертикальных стыков толстолистовых стальных конструкций | |
JP2009178761A (ja) | T型継手の貫通溶接方法及び貫通溶接構造物 | |
RU2638267C1 (ru) | Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия | |
Lala et al. | Study of hardness of the weld bead formed by partial hybrid welding by metal inert gas welding and submerged arc welding at three different heat inputs | |
WO2014016935A1 (ja) | レーザ溶接形鋼 | |
JP5473171B2 (ja) | 建築部材の製造方法 | |
JP2011224655A (ja) | レーザ溶接鋼管の製造方法 | |
Yu et al. | 5056 aluminum alloy and coated steel overlapped fusion welding-brazing by laser with preset filler powder | |
JP6119948B1 (ja) | 立向き狭開先ガスシールドアーク溶接方法 | |
JP2010167425A (ja) | 上下t型継手の溶接方法及び上下t型溶接継手並びにこれを用いた溶接構造物 | |
JP6859105B2 (ja) | 重ねレーザスポット溶接継手および該溶接継手の製造方法 | |
JP5742090B2 (ja) | 溶接熱影響部の靭性に優れた、鋼材のサブマージアーク溶接方法 | |
Vollertsen et al. | Defects and process tolerances in welding of thick plates | |
KR101091425B1 (ko) | 필렛 이음부의 편면 하이브리드 용접 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180528 Effective date: 20180528 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190110 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210401 |