RU2689837C1 - Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава - Google Patents

Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2689837C1
RU2689837C1 RU2018142632A RU2018142632A RU2689837C1 RU 2689837 C1 RU2689837 C1 RU 2689837C1 RU 2018142632 A RU2018142632 A RU 2018142632A RU 2018142632 A RU2018142632 A RU 2018142632A RU 2689837 C1 RU2689837 C1 RU 2689837C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
temperature
welded
heat
nickel alloy
Prior art date
Application number
RU2018142632A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Владимирович Люшинский
Елена Степановна Федорова
Original Assignee
АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро"
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 АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" filed Critical АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро"
Priority to RU2018142632A priority Critical patent/RU2689837C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689837C1 publication Critical patent/RU2689837C1/ru

Links

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
    • B23K20/14Preventing or minimising gas access, or using protective gases or vacuum during welding
    • 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
    • B23K20/24Preliminary treatment

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано при диффузионной сварке жаропрочного никелевого сплава. Предварительно свариваемые элементы подвергают закалке. Осуществляют сборку элементов под сварку, вакуумирование и нагрев до температуры сварки, которая составляет 0,8-0,9 от температуры растворения упрочняющей γ'-фазы. Прикладывают сварочное давление не более 2 кг/ммс выдержкой до 40 минут. Полученную сварную конструкцию подвергают старению. Технический результат – получение качественного сварного соединения прочностью не менее 90% от прочности основного материала с сохранением однородной мелкозернистой рекристаллизованной структуры, что позволяет проводить дальнейшую механическую обработку деталей. Пластическая деформация полученного сварного соединения составляет не более 5%, микроструктура сплава не изменяется.1 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к сварке, а именно к способам соединения деталей из жаропрочного никелевого сплава методом диффузионной сварки и может быть использовано для изготовления тяжелонагруженных деталей, работающих при повышенных температурах в двигателях внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, реактивных двигателях, атомно-энергетических установках и т.д.
Аналогом данного изобретения является способ диффузионной сварки сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов (Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка материалов. М., «Машиностроение», 1976 г. 312 с.). Способ заключается в том, что диффузионную сварку проводят при температуре 1000°С, удельное давление сжатия 2 кг/мм2, с последующей выдержкой при 1200°С в течение 20 мин.
Недостатком этого способа является, то что за время сварки при указанной температуре (не более 20 мин) не успевает сформироваться прочное соединение. Прикладываемое удельное давление приводит к пластической деформации деталей >10%, что способствует укрупнению и росту зерен, а это снижение прочности сварного соединения. Медленное охлаждение после сварки также влечет за собой изменение микроструктуры - наблюдается рост зерна. Свойства, характеризующие пластичность, по сравнению со свойствами основного металла занижены. Сварное соединение имеет низкую прочность на разрыв.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в разработке способа диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава без промежуточных прослоек и с промежуточными прослойками в вакууме с оптимальным подбором режимов сварки, с предварительной и последующей термической обработкой. Это позволяет:
- минимизировать пластическую деформацию детали, тем самым исключить изменения в структуре свариваемого материала;
- обеспечить необходимую стабильную прочность соединения;
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава, включающем в себя сборку элементов под сварку, закалку, вакуумирование, нагрев до температуры сварки 0,8-0,9 от температуры растворения упрочняющей γ'-фазы свариваемого материала, приложение сварочного давления не более 2 кг/мм2, выдержку до 40 мин., после чего полученную сварную конструкцию подвергают старению.
Экспериментально установлено, что при удельном давлении 1,5-2 кг/мм2 пластическая деформация свариваемых деталей не превышает 5%, что указывает на то, что происходит лишь деформация микровыступов на свариваемых поверхностях. А это, в свою очередь, не приводит к структурным изменениям в сплаве, что положительно влияет на прочность сварного соединения. Выбранная температура сварки 0,8-0,9 от температуры растворения упрочняющей γ'-фазы свариваемого материала обеспечивает высокую скорость протекания диффузионных процессов. Кроме того, при термообработке происходит кардинальное изменение размера зерен матрицы, морфологии границы зерна, частиц упрочняющих фаз. Регулируя эти процессы, можно добиться существенного повышения свойств в комплексе. Перед закалкой для повышения однородности структуры сплава можно использовать дополнительно предварительный отжиг. Режим закалки выбирается в зависимости от динамики процессов рекристаллизации и с учетом выравнивания неоднородности химического состава, в том числе для растворения избыточных фаз. Наиболее часто температура старения выбирается из области начала растворения γ'-фазы, а последующей ступени - близкой к максимальной рабочей температуре детали.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что выбранный режим, включающий предварительную термическую обработку, диффузионную сварку и последующую термообработку, позволяет активизировать диффузионные процессы, протекающие в зоне контакта. Предварительное термическое воздействие способствует выделению упрочняющих частиц, стабилизации структуры сплава, повышению его пластичности, что обеспечивает высокий уровень прочности сварного соединения и неизменность микроструктуры материала. Все это увеличивает ресурс и надежность сварной конструкции, работающей в условиях жесткого нагружения.
Эксперименты производили на образцах из сплава ВЖ175, имеющего температуру полного растворения γ'-фазы 1185°С. Детали под сварку собирали торцевыми поверхностями и помещали в диффузионную установку.
Пример 1. Образцы нагревали до температуры сварки 0,8 от температуры растворения упрочняющей γ'-фазы свариваемого сплава, а это Т=950°С. При достижении сварочной температуры к элементам прикладывали сварочное усилие 2 кг/мм2 в течение 40 минут. По истечении времени сварочное усилие снимали и производили охлаждение.
Пример 2. Предварительно детали подвергали закалке при температуре 1000-1180°С, после чего детали нагревали до температуры сварки 0,8 от температуры растворения упрочняющей γ'-фазы свариваемого сплава (Т=950°С). При достижении сварочной температуры к элементам прикладывали сварочное усилие 2 кг/мм2 в течение 40 минут. По истечении времени сварочное усилие снимали и производили охлаждение.
Пример 3. Предварительно детали подвергались закалке при температуре 1000-1180°С, после чего детали нагревали до температуры сварки 0,8 от температуры растворения упрочняющей γ'-фазы свариваемого сплава (Т=950°С). При достижении сварочной температуры к элементам прикладывали сварочное усилие 2 кг/мм2 в течение 40 минут, охлаждали полученную сварную конструкцию подвергали старению при температуре 750-800°С.
Результаты испытаний механических свойств деталей из ВЖ175, сваренных методом диффузионной сваркой с применением термической обработки и без применения термической обработки, при температуре 20°С и рабочей температуре 650°С (по стандартным методикам испытания), представлены в таблице.
Figure 00000001
Figure 00000002
** Коэффициент ослабления сваркой К=σв.свв
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает на деталях при рабочей температуре 650°С получение жаропрочности гораздо выше по сравнению с прототипом и более высокий уровень прочности с сохранением высокой пластичности.
В результате применения предлагаемый способ сварки деталей из жаропрочного никелевого сплава методом диффузионной сварки позволяет значительно повысить их ресурс и надежность. Кроме того, возможность получения сварных соединений из таких сплавов может привести к изменению конструкций двигателей, уменьшению их массы.

Claims (1)

  1. Способ диффузионной сварки деталей из жаропрочного никелевого сплава, содержащего свыше 20%
    Figure 00000003
    -фазы, включающий сборку элементов под сварку, нагрев до температуры сварки с приложением сварочного давления и выдержку, отличающийся тем, что предварительно свариваемые элементы подвергают закалке, диффузионную сварку осуществляют при температуре 0,8-0,9 от температуры растворения упрочняющей
    Figure 00000003
    -фазы, сварочном давлении не более 2 кгс/мм2 и выдержке до 40 мин, после чего полученную сварную конструкцию подвергают старению.
RU2018142632A 2018-12-04 2018-12-04 Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава RU2689837C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142632A RU2689837C1 (ru) 2018-12-04 2018-12-04 Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142632A RU2689837C1 (ru) 2018-12-04 2018-12-04 Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689837C1 true RU2689837C1 (ru) 2019-05-29

Family

ID=67037597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142632A RU2689837C1 (ru) 2018-12-04 2018-12-04 Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689837C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4611752A (en) * 1983-04-27 1986-09-16 Bbc Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Method for bonding metallic structural elements
SU1296343A1 (ru) * 1985-11-11 1987-03-15 Московский вечерний металлургический институт Способ сварки давлением с подогревом разнородных материалов
RU2271914C1 (ru) * 2004-07-08 2006-03-20 Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод" Способ соединения деталей из жаропрочных никелевых сплавов
RU2610658C2 (ru) * 2015-08-05 2017-02-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ изготовления составных заготовок типа "диск-диск" и "диск-вал" из жаропрочных титановых и никелевых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4611752A (en) * 1983-04-27 1986-09-16 Bbc Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Method for bonding metallic structural elements
SU1296343A1 (ru) * 1985-11-11 1987-03-15 Московский вечерний металлургический институт Способ сварки давлением с подогревом разнородных материалов
RU2271914C1 (ru) * 2004-07-08 2006-03-20 Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод" Способ соединения деталей из жаропрочных никелевых сплавов
RU2610658C2 (ru) * 2015-08-05 2017-02-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ изготовления составных заготовок типа "диск-диск" и "диск-вал" из жаропрочных титановых и никелевых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6057363B1 (ja) Ni基超耐熱合金の製造方法
RU2684989C2 (ru) Способ послепроизводственной термической обработки аддитивно изготовленных изделий из упрочненных гамма-прим-фазой суперсплавов
KR101007582B1 (ko) 파형 입계를 위한 니켈기 합금의 열처리 방법 및 그에 의한합금
JP3944271B2 (ja) ニッケル基超合金における結晶粒度の制御
EP1591548A1 (en) Method for producing of a low thermal expansion Ni-base superalloy
JP2016513183A (ja) ニッケル基超合金のための溶接前熱処理
JP2015004130A5 (ru)
US11826849B2 (en) Heat treatment and stress relief for solid-state welded nickel alloys
EP3589760B1 (en) A method for heat treatment of a nickel base alloy alloy 282 joined with an alloy 718
JP2013027920A (ja) 耐熱合金部材及びその製造方法、耐熱合金部材の補修方法
RU2689837C1 (ru) Способ диффузионной сварки жаропрочного никелевого сплава
CN107130195A (zh) 一种2a70铝合金锻件热处理工艺
Wang et al. Effect of post-weld heat treatment on microstructure and property of linear friction welded TC17/TA15 titanium alloy joint
RU2555279C1 (ru) Способ диффузионной сварки порошкового жаропрочного сплава на никелевой основе
RU2732138C1 (ru) Способ термической обработки сварных соединений термоупрочненного титанового сплава
US5067986A (en) Process for producing coarse, longitudinally oriented column crystals in an oxide-dispersion-strengthened nickel-base superalloy
RU2675326C1 (ru) Способ высокотемпературной пайки деталей из алюминиевых термоупрочняемых сплавов
RU2558692C1 (ru) Способ диффузионной сварки литейного жаропрочного сплава на никелевой основе
Mukhtarov et al. Effect of hot working on the microstructure and tensile properties of a novel PM Re-bearing nickel base superalloy
RU2768076C1 (ru) Способ термической обработки бронзы cucrzr, применяемый при изготовлении изделий с бериллиевой облицовкой и биметаллическим соединением cucrzr/316l(n)
Bhowal et al. Full scale gatorizing of fine grain inconel 718
RU2419675C1 (ru) Способ термической обработки заготовок дисков из гранулированных высоколегированных никелевых сплавов с исходной микрокристаллической структурой микродуплекс
RU2514765C1 (ru) Способ изготовления каркасов искусственных клапанов сердца из технически чистого титана
RU2772725C1 (ru) Способ термообработки изделий из жаропрочного никелевого сплава эп741нп
JP7509330B1 (ja) Ni基合金の製造方法