RU2654398C2 - Способ плакирования внутренних поверхностей - Google Patents

Способ плакирования внутренних поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2654398C2
RU2654398C2 RU2016132617A RU2016132617A RU2654398C2 RU 2654398 C2 RU2654398 C2 RU 2654398C2 RU 2016132617 A RU2016132617 A RU 2016132617A RU 2016132617 A RU2016132617 A RU 2016132617A RU 2654398 C2 RU2654398 C2 RU 2654398C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cladding
blank
clad
parts
billet
Prior art date
Application number
RU2016132617A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016132617A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Денисов
Андрей Станиславович Кляцкин
Виктор Николаевич Бутрим
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Композит"
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 Открытое акционерное общество "Композит" filed Critical Открытое акционерное общество "Композит"
Priority to RU2016132617A priority Critical patent/RU2654398C2/ru
Publication of RU2016132617A publication Critical patent/RU2016132617A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2654398C2 publication Critical patent/RU2654398C2/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
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/02Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a press ; Diffusion bonding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P11/00Connecting or disconnecting metal parts or objects by metal-working techniques not otherwise provided for 
    • B23P11/02Connecting or disconnecting metal parts or objects by metal-working techniques not otherwise provided for  by first expanding and then shrinking or vice versa, e.g. by using pressure fluids; by making force fits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при нанесении на поверхность отверстий металлической заготовки слоя другого металла. Заготовку из плакирующего материала устанавливают с зазором в отверстие плакируемой заготовки. Соединяют упомянутые заготовки методом горячего изостатического прессования в герметичном металлическом контейнере при давлении не менее 150 МПа для формирования плакирующего слоя. Зазор между плакирующей и плакируемой заготовками и зазор между плакируемой заготовкой и стенками контейнера выбирают минимальным, из условия обеспечения локальной пластической деформации заготовок в контактной области при отсутствии их макродеформации. Заготовка из плакирующего материала может быть сплошной или полой. Плакируемая заготовка может состоять из двух частей. На поверхности каждой из частей выполнены пазы, образующие отверстие при соединении упомянутых частей. В пазы плакируемой заготовки устанавливают с зазором полую заготовку из плакирующего материала, толщина стенки которой равна толщине плакирующего слоя, и соединяют одновременно упомянутые части плакируемой заготовки между собой и с плакирующей заготовкой методом горячего изостатического прессования. Способ позволяет плакировать отверстия заготовок, имеющих малые размеры, сложную форму. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к области технологий плакирования, в частности к нанесению на металлическую поверхность изделий тонкого слоя (плакировки) другого металла или сплава термомеханическим, металлургическим, электрохимическим способами или их комбинацией (прокаткой, взрывом, прессованием, диффузионной сваркой; наплавкой, заливкой, центробежным литьем, газотермическим напылением; гальваническим осаждением и др.). Плакировка имеет различное функциональное назначение: антикоррозионное, жаростойкое, износостойкое покрытие и др. Во всех случаях технология плакирования должна обеспечивать качественное соединение плакировки с плакируемой поверхностью, а также необходимые характеристики плакирующего слоя в заданных условиях эксплуатации.
Задача плакирования внутренних поверхностей изделий, особенно малых размеров и сложной формы (пересекающихся, несквозных и т.д.), существенно ограничивает технологические возможности существующих способов или практически невыполнима из-за трудностей или невозможности доступа рабочего инструмента и доставки материала плакировки в требуемую зону.
Известны различные технологии плакирования внутренних цилиндрических поверхностей, применяемые, например, при изготовлении биметаллических труб (ingsvd.ru>obzory/931-bimetallicheckie-truby).
Центробежное литье. На внутреннюю поверхность вращающейся трубы из плавильного узла подается расплавленный металл для плакировки. Чем больше скорость вращения, тем меньше толщина плакировки. Используется для получения толстостенных биметаллических заготовок (15-50 мм), толщина плакирующего слоя также получается большой и составляет 15-30% от основного металла. Это наиболее простой и в то же время неэкономичный способ. Очевидно, данный способ неприменим для плакирования внутренних поверхностей изделий, аналогичных приведенному примеру.
Диффузионная сварка при помощи раздачи парогазовыми смесями. В этом случае трубу с плакирующим слоем меньшего диаметра вставляют в основную трубу и прокатывают вместе волочением. Затем полученный полуфабрикат разогревают в печи, герметично закрывают и во внутреннюю полость подают воздух и горючее. В результате повышенного давления при сгорании топлива происходит совместная пластическая деформация двух слоев. При диффузионной сварке можно получить биметаллические трубы диаметром 18-159 мм и толщиной стенки 1,3-15 мм. Этот способ характеризуется высокой производительностью, прочной сваркой, низкими энергозатратами, однако неприменим для плакирования внутренних поверхностей изделий, аналогичных приведенному примеру, так как присутствует операция прокатки.
Известна технология нанесения коррозионно-стойкой плакировки наплавкой. Может проводиться на стальных трубах типового сортамента. Расположенные горизонтально трубы вращаются вокруг собственной продольной оси. При этом вдоль внутренней стенки перемещается сварочная форсунка с закрепленными на ней устройствами подачи и подогрева проволоки. Разработанный фирмой POLYSOUDE S.A.S. (официальный сайт) процесс плакирования парными вольфрамовыми катодами в инертной среде обеспечивает эффективную и долговечную защиту труб за счет ровной внутренней поверхности и низкой взаиморастворимости слоев, однако, очевидно, неприменим для плакирования внутренних поверхностей изделий, аналогичных приведенному примеру.
Известен способ плакирования молибденовых прутков путем вакуумной заливки их жаростойким сплавом (ЭИ435) и формирования плакирующего слоя толщиной 3-6 мм (авт.св. 125455). Однако высокая температура при заливке может приводить к изменению свойств молибдена. Кроме того, качество соединения, очевидно, является низким из-за образования хрупких интерметаллидов никеля с молибденом. Применение такого способа для заливки разветвленных каналов малых размеров - невыполнимая задача.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» (официальный сайт: www.crism-prometey.ru) разработало технологию взрывного плакирования корпусов теплообменников типа подогревателей питательной воды изнутри слоем коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т толщиной 5 мм. Суть технологии заключается в том, что плакирующую заготовку располагают внутри плакируемой детали с зазором и внутрь нее устанавливают заряд взрывчатого вещества, который инициируют электродетонатором. Применение этой технологии трудновыполнимо для плакирования внутренних поверхностей изделий, аналогичных приведенному примеру.
Известен процесс проталкивания пустотелого изделия в сплошной слиток с целью получения биметаллической трубы: внутренний слой - нержавеющая сталь, наружный - из углеродистой стали (официальный сайт: metallicheckiy-portal.ru). Прошивной пуансон, установленный внутри трубы из нержавеющей стали, проталкивают через горячий слиток из углеродистой стали, помещенный внутри контейнера прошивного пресса. Выдавленный металл, двигаясь в направлении, обратном движению пуансона, плакирует наружную поверхность нержавеющей трубы. Осуществить такую технологию для плакирования внутренних поверхностей изделий, аналогичных приведенному примеру, практически невозможно.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к изобретению является способ плакирования цилиндров (авт. св. 374914), включающий в себя установку внутрь цилиндра плакирующей полой заготовки с зазором, вакуумирование зазора, совместный нагрев цилиндра и заготовки и раздачу изнутри плакирующей заготовки по радиусу, например, вальцами. При этом внутреннюю поверхность цилиндра протачивают, а плакирующую заготовку зачищают. С одной стороны к плакирующей заготовке приваривают заглушку, а с другого торца ее приваривают по отбортовке к цилиндру. Это дает возможность с помощью вакуумного насоса через патрубок создать в зазоре между плакирующей заготовкой и цилиндром вакуум, который предотвращает окисление при нагреве. В результате нагрева и пластической макродеформации при развальцовке плакирующей заготовки «закрывается» зазор и обеспечивается плакирование внутренней поверхности цилиндра.
Однако, во-первых, при такой развальцовке нельзя обеспечить равномерность усилия по всей площади, что снижает качество соединения. Во-вторых, температура при обработке не постоянна, что также снижает качество соединения. Кроме того, такая технология позволяет плакировать только цилиндрические поверхности, имеющие диаметр, достаточный для использования рабочего инструмента, что существенно ограничивает технологические возможности способа. Применение этого способа к изделиям, аналогичным приведенному примеру, невозможно.
Задача настоящего изобретения заключается в разработке технологии плакирования, позволяющей наносить плакировку гарантированно высокого качества в любой точке на внутренние поверхности металлической заготовки, в том числе на поверхности, имеющие малые размеры, сложную форму, пересекающиеся, несквозные.
Техническим результатом является создание способа плакирования внутренних поверхностей металлической заготовки, в том числе поверхностей, имеющих малые размеры, сложную форму, пересекающиеся, несквозные.
Сущность изобретения поясняется на фиг. 1-10.
Указанный технический результат достигается тем, что заготовку из плакирующего материала 1, имеющую сплошное сечение, одинаковую по форме и размерам внутреннему отверстию в металлической заготовке 2 (фиг. 1а). Заготовку устанавливают в отверстие с минимально возможным зазором δmin, заданным в диапазоне допусков на механическую обработку. Затем заготовки помещают в сварной металлический контейнер, герметизированный с помощью аргоно-дуговой сварки (АДС), также с минимально возможными зазорами δ'min, герметизируют его в вакуумной камере с помощью электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Потом контейнер подвергают горячему изостатическому прессованию (ГИП) в условиях всестороннего сжатия и сверхвысокого давления Ргип (не менее 150 МПа). В этих условиях, при минимальных зазорах, отсутствует макродеформация заготовок и практически сохраняются исходные размеры, но происходит локальная пластическая деформация в контактной зоне за счет смятия выступов шероховатостей, заполнения углублений, при этом устраняются все зазоры, в том числе, при использовании упругих металлов (титан, молибден). В результате обеспечивается 100%-й физический контакт между всеми поверхностями и, что важно, при абсолютно одинаковом сварочном усилии в любой точке. При давлении менее 150 МПа существует вероятность сохранения микронесплошностей в критических точках, представляющих собой угловые замкнутые объемы в глухих отверстиях.
При заданных температурно-временных параметрах и постоянном сварочном усилии происходит диффузионная сварка заготовок и формирование высококачественного соединения плакирующего материала с плакируемой поверхностью.
После ГИП плакирующую заготовку удаляют механическим способом, оставляя на внутренней поверхности плакировку 3 требуемой толщины δпл (фиг. 1б). Если форма плакирующей заготовки цилиндрическая, то ее высверливают; если прямоугольная - выфрезеровывают.
Если отверстие сложное (например, цилиндрические каналы 1 пересекаются (фиг. 2)), то плакирующая заготовка 2 состоит из отдельных частей (в данном случае из трех), которые устанавливают в каналах металлической заготовки 3 одновременно, с минимальными зазорами, а ГИП осуществляют в один этап.
Если отверстие более сложной формы (например, имеет много пересекающихся каналов), то установку плакирующих заготовок осуществляют в несколько этапов (в данном случае в два этапа (фиг. 3а, б)). После первого этапа установки осуществляют ГИП, потом сверлят отверстия и устанавливают следующие заготовки, проводят второй этап ГИП, а удаление плакирующих заготовок производят в конце.
Если отверстие имеет большие размеры и удаление сплошной заготовки из плакирующего материала нецелесообразно из-за больших потерь металла, а также в случае невозможности ее удаления из-за сложной криволинейной формы отверстия, плакирующую заготовку делают полой с толщиной стенки, равной толщине плакирующего слоя.
В том случае, если внутренних каналов несколько, они не должны пересекаться (фиг. 4). В противном случае герметизация и вакуумирование зазора после установки плакирующих полых заготовок невозможны. После установки полой заготовки 1 в отверстие металлической заготовки ее стенки герметизируют со стенками контейнера 2 с помощью сварки или пайки 3, затем осуществляют операции вакуумирования и ГИП, а удаление плакирующих заготовок не производят.
Если отверстие имеет сложную криволинейную форму, то полую заготовку 1 из плакирующего материала устанавливают в пазы металлической заготовки, разделенную на две части - верхнюю 2 и нижнюю 3 (фиг. 5а, б), которые затем помещают в герметичный контейнер, стенки заготовки из плакирующего материала герметизируют с помощью сварки или пайки со стенками контейнера, вакуумируют контейнер и подвергают его ГИП, обеспечивая при этом также соединение частей металлической заготовки, а после ГИП заготовку из плакирующего материала не удаляют.
Предлагаемый способ позволяет также осуществлять плакирование наружных поверхностей металлических заготовок, например, по всей площади цилиндра (фиг. 6а) или параллелепипеда (фиг. 6б). Для этого заготовку из плакирующего материала 1, имеющую толщину, равную толщине плакировки, устанавливают на плакируемую наружную поверхность металлической заготовки 2 с минимальными зазорами, регламентируемыми допусками на механическую обработку. На поверхность плакирующей заготовки, контактирующей со стенками контейнера 3, наносят антиадгезионное покрытие 4 толщиной 3-5 мкм (например, нитридо-боридное в виде аэрозоли). Контейнер вакуумируют в камере через откачивающую трубку 5, герметизируют с помощью ЭЛС, а затем подвергают ГИП. Антиадгезионное покрытие предотвращает соединение плакировки с контейнером, и после удаления контейнера сохраняется исходное состояние плакировки.
В качестве примера было осуществлено плакирование медью пересекающихся несквозных внутренних цилиндрических каналов диаметром 6 мм системы охлаждения корпуса зеркала размером 44×90×20 мм, изготовленного из чистого молибдена.
Медная плакировка плотная, без дефектов, имеет высокую теплопроводность и хороший контакт с подложкой (фиг. 7), что обеспечивает эффективный теплоотвод.
Плакирование медью каналов молибденового корпуса зеркала предложенным способом было осуществлено следующим образом.
Медная заготовка А, состоящая из 9-и частей сплошного сечения, совпадающая по форме и размерам с каналами Б, была установлена в отверстия молибденового корпуса В в порядке, представленном на фиг. 8. Отверстия были просверлены с допуском ∅6+0,1 мм, а при изготовлении медных прутков был задан допуск ∅5,9-0,1 мм. Таким образом, минимальный зазор при установке медных прутков находился в диапазоне δmin=0,05-0,15 мм.
После этого заготовки были заложены в металлический герметичный контейнер. Минимальный зазор δ'min между стенками контейнера и корпусом зеркала был определен исходя из допуска на изготовлении корпуса (-0,1 мм) и допуска на сборку-сварку (+0,5 мм), в диапазоне 0,05-0,25 мм. Затем контейнер был герметизирован в вакууме и подвергнут ГИП при давлении 165±10 МПа.
После ГИП было выполнено удаление медных заготовок путем повторного сверления каналов, но с меньшим диаметром (∅3 мм), сформирован, тем самым, плакирующий слой с требуемой толщиной - δпл=1,5 мм (фиг. 9).
После ГИП опытного образца при давлении менее 150 МПа (130±10 МПа) была обнаружена несплошность (показана стрелкой), что свидетельствует о недостаточном давлении для формирования качественной плакировки в любой точке (фиг. 10).

Claims (7)

1. Способ плакирования поверхности отверстий металлической заготовки, отличающийся тем, что в отверстие плакируемой заготовки устанавливают с зазором заготовку из плакирующего материала, соединяют упомянутые заготовки методом горячего изостатического прессования в герметичном металлическом контейнере при давлении не менее 150 МПа для формирования плакирующего слоя, при этом зазор между плакирующей и плакируемой заготовками и зазор между плакируемой заготовкой и стенками контейнера выбирают минимальным из условия обеспечения локальной пластической деформации заготовок в контактной области при отсутствии их макродеформации.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заготовку из плакирующего материала выполняют сплошной, а после соединения заготовок материал плакирующей заготовки удаляют механическим способом до получения плакирующего слоя требуемой толщины.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что используют заготовку из плакирующего материала, состоящую из нескольких частей, при этом их устанавливают одновременно, а горячее изостатическое прессование осуществляют в один этап.
4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что используют заготовку из плакирующего материала, состоящую из нескольких частей, при этом их устанавливают последовательно в несколько этапов, а горячее изостатическое прессование осуществляют на каждом этапе установки упомянутых частей заготовки.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заготовку из плакирующего материала выполняют полой с толщиной стенки, равной толщине плакирующего слоя.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что используют заготовку из плакирующего материала, состоящую из нескольких частей.
7. Способ плакирования поверхности отверстий металлической заготовки, отличающийся тем, что плакируемую заготовку выполняют из двух частей, на поверхности каждой из которых выполнены пазы, образующие отверстие при соединении упомянутых частей, в пазы плакируемой заготовки устанавливают с зазором полую заготовку из плакирующего материала, толщина стенки которой равна толщине плакирующего слоя, соединяют одновременно упомянутые части плакируемой заготовки между собой и с плакирующей заготовкой методом горячего изостатического прессования в герметичном металлическом контейнере при давлении не менее 150 МПа для формирования плакирующего слоя, причем зазор между плакирующей и плакируемой заготовками и зазор между плакируемой заготовкой и стенками контейнера выбирают минимальным из условия обеспечения локальной пластической деформации в контактной области заготовок при отсутствии их макродеформации.
RU2016132617A 2016-08-08 2016-08-08 Способ плакирования внутренних поверхностей RU2654398C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132617A RU2654398C2 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ плакирования внутренних поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132617A RU2654398C2 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ плакирования внутренних поверхностей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016132617A RU2016132617A (ru) 2018-02-13
RU2654398C2 true RU2654398C2 (ru) 2018-05-17

Family

ID=61227423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016132617A RU2654398C2 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ плакирования внутренних поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2654398C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU374914A1 (ru) * 1969-04-26 1976-06-05 Способ плакировани цилиндров
SU1793996A3 (ru) * 1990-07-25 1993-02-07 Aзepбaйджahckий Haучho-Иccлeдobateльckий И Пpoektho-Kohctpуktopckий Иhctиtуt Heфtяhoгo Maшиhoctpoehия Способ изготовления биметаллических' корпусных деталей нефтегазопромыслового устьевого оборудования
EA200970327A1 (ru) * 2006-09-28 2009-10-30 ХАЙДРИЛ ЮЭсЭй МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЭлЭлСи Способ усиления сосудов неправильной формы, работающих под давлением
RU2389543C2 (ru) * 2004-08-02 2010-05-20 Эй Ти Ай Пропертиз, Инк. Коррозионно-стойкие, проводящие жидкий поток части и способы замены оборудования и частей с использованием коррозионно-стойких, проводящих жидкий поток частей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU374914A1 (ru) * 1969-04-26 1976-06-05 Способ плакировани цилиндров
SU1793996A3 (ru) * 1990-07-25 1993-02-07 Aзepбaйджahckий Haучho-Иccлeдobateльckий И Пpoektho-Kohctpуktopckий Иhctиtуt Heфtяhoгo Maшиhoctpoehия Способ изготовления биметаллических' корпусных деталей нефтегазопромыслового устьевого оборудования
RU2389543C2 (ru) * 2004-08-02 2010-05-20 Эй Ти Ай Пропертиз, Инк. Коррозионно-стойкие, проводящие жидкий поток части и способы замены оборудования и частей с использованием коррозионно-стойких, проводящих жидкий поток частей
EA200970327A1 (ru) * 2006-09-28 2009-10-30 ХАЙДРИЛ ЮЭсЭй МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЭлЭлСи Способ усиления сосудов неправильной формы, работающих под давлением

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016132617A (ru) 2018-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101733641A (zh) 一种大口径无缝钛合金筒体的制造方法
RU2645636C2 (ru) Способы улучшения обрабатываемости в горячем состоянии металлических сплавов
CN106311796A (zh) 金属复合管材的加工方法
EP1787311A1 (en) Cylindrical target obtained by hot isostatic pressing
US10124403B2 (en) Shot sleeve for die casting apparatus and method of fabricating same
US4049184A (en) Method of manufacturing polymetallic pipes
CN102465287A (zh) 一种激光熔覆具有三层金属的复合管材的制造方法
US20210268563A1 (en) Systems and methods for production of metallurgically bonded clad billet and products thereof, and metallurgically bonded clad billet
US20100251794A1 (en) Forging mandrel for hot-forging tubular workpieces of metal
CN103231218B (zh) 一种钛合金管材的快速制备方法
US11117190B2 (en) Using thin-walled containers in powder metallurgy
CN104043677A (zh) 一种碳素钢管/不锈钢管复合管的制备方法
RU2654398C2 (ru) Способ плакирования внутренних поверхностей
US20130025338A1 (en) Tube-forging method
US10207355B2 (en) Welding electrodes and methods of manufacturing same
US10323309B2 (en) Method and device for processing extruded profile segments composed of magnesium or magnesium alloys and a lightweight construction element produced therefrom
NO160335B (no) Fremgangsmaate for fremstilling av roerkokiller.
US10300531B2 (en) Methods of manufacturing composite materials, composite wires, and welding electrodes
RU2612331C2 (ru) Способ изготовления переходника титан-сталь
RU2598414C2 (ru) Способ изготовления оправки для прошивной прокатки
JP2017536237A (ja) 熱間成形工具
CN113458412B (zh) 一种薄壁管状构件的增材制造方法
CN103920743A (zh) 一种难变形合金复合双层管材的生产方法
JPS6213294A (ja) 圧延用工具の修復再利用方法
RU2537979C2 (ru) Способ изготовления биметаллических труб пайкой