RU2751500C1 - Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов - Google Patents

Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2751500C1
RU2751500C1 RU2020139509A RU2020139509A RU2751500C1 RU 2751500 C1 RU2751500 C1 RU 2751500C1 RU 2020139509 A RU2020139509 A RU 2020139509A RU 2020139509 A RU2020139509 A RU 2020139509A RU 2751500 C1 RU2751500 C1 RU 2751500C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
welding
products
alloys
discharge
Prior art date
Application number
RU2020139509A
Other languages
English (en)
Inventor
Азат Фивзатович Гайсин
Алмаз Фивзатович Гайсин
Лилия Наилевна Багаутдинова
Фивзат Миннебаевич Гайсин
Шамиль Чингизович Мастюков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
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 "Казанский государственный энергетический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
Priority to RU2020139509A priority Critical patent/RU2751500C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751500C1 publication Critical patent/RU2751500C1/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
    • B23K28/00Welding or cutting not covered by any of the preceding groups, e.g. electrolytic welding
    • B23K28/02Combined welding or cutting procedures or apparatus
    • 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
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/23Arc welding or cutting taking account of the properties of the materials to be welded

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)
  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу электролитно-плазменной сварки изделий из цветных металлов и их сплавов. Предварительно очищают зоны сваривания. Для этого погружают изделия в электролит и подают на них положительный потенциал. В электролит погружают проводник, на который подают отрицательный потенциал. Устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 В и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 А между анодом, которым является изделия, и катодом, которым является электролит. Зажигают разряд между очищаемыми изделиями и электролитом и осуществляют очистку в течение времени 2 ≤ t ≤ 60 с. В качестве электролита используют раствор соли в воде с концентрацией 10-20%. Меняют полярность и устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 В и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 А. Зажигают разряд между свариваемыми изделиями и электролитом и осуществляют сварку в течение времени 1 ≤ t ≤ 60 с, причем электролит оставляют прежним. Технический результат заключается в повышении качества и прочности сварных соединений в неинертной (парогазовой) среде. 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу электролитно-плазменной сварки изделий из цветных металлов и их сплавов. Цветные металлы и их сплавы находят широкое применение в авиастроении, ракетной и космической технике, энергетическом, атомном, химическом машиностроении, приборостроении и других отраслях. В качестве конструкционных материалов наиболее широко используются алюминий, магний, титан, медь, никель, молибден, ниобий, тантал, цирконий, гафний и сплавы на их основе. Цветные металлы и их сплавы можно условно разделить на легкие (Al, Mg, Be), тяжелые (Cu, Ni) и химически активные и тугоплавкие (Ti, Mo, Nb, Zr, Ta).
Алюминий и его сплавы широко применяют в связи с их сравнительно высокой прочностью при малой плотности, высокой коррозионной стойкостью во многих средах и высокими механическими свойствами при низких температурах в авиа-, ракетно-, судостроении, в химической и пищевой промышленности.
Медь и ее сплавы используются в различных отраслях для изготовления трубопроводов, теплообменников, сосудов, емкостей, токоведущих элементов, узлов подшипников из-за высоких коррозионной стойкости, электро- и теплопроводности, износостойкости.
Титан и ее сплавы все более широко применяют в авиа-, ракетно-, судостроении, химической промышленности и в атомной энергетике для получения прочных и стойких в некоторых агрессивных средах конструкций.
Никель и его сплавы благодаря высокой коррозионной стойкости, жаропрочности и жаростойкости находят широкое применение в химической и нефтехимической промышленности, энергетике.
Такие металлы как молибден, ниобий, цирконий достаточно широко используют в ракетной и космической технике, в химическом машиностроении и атомной энергетике в связи с высокой жаропрочностью.
Так как взаимодействие цветных металлов с газами и примесями наиболее интенсивно протекает при высоких температурах, при сварке плавлением этих металлов могут возникать различные трудности.
Из-за сильных различий в физико-химических свойствах алюминия и алюминиевых сплавов и их сварка чрезвычайно затруднена.
Для их сварки можно использовать контактную сварку, сварку диффузионно-вакуумную и сварку плавлением, но только в среде аргона.
В целом для сварки цветных металлов используют все известные виды сварки плавлением: газовую, дуговую, плазменную, электрошлаковую, электронно-лучевую, лазерную и др. Но при сварке каждого цветного металла и сплава необходимо находить свои оптимальные виды, способы и приемы сварки.
Известен способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений из алюминиевых сплавов (Патент РФ 2572671, опубликованный 20.01.2016). Способ характеризуется тем, что сварку деталей осуществляют при одновременном воздействии лазерного луча и дуги на одну сварочную ванну в среде инертного газа. Лазерный луч и дуговую горелку наклоняют в противоположные стороны относительно нормали к поверхности свариваемых деталей.
Недостатком данного технического решения является то, что данный способ не позволяет сварить изделия сложной геометрической формы, с развитой внешней и внутренней поверхностью, в том числе пористые изделия из-за сложности подвода лазерного луча.
Известен способ сварки и наплавки металлического изделия из алюминия способом дуговой сварки металлическим электродом в среде инертного газа с импульсным током и импульсивной подачи проволоки (Патент РФ 2627088, опубликован 03.08.2017). Способ характеризуется тем, что наплавка осуществляется посредством проволоки присадочного металла, состав которого по своей природе идентичен составу алюминиевого сплава детали для наплавления, причем импульсная подача металлической проволоки и скорость наплавки металлической детали турбомашины адаптированы таким образом, что наплавку осуществляют без горячего растрескивания.
Недостатками способа являются необходимость наличия добавочной проволоки для сварки, защитного инертного газа, низкая энергетическая эффективность нагрева и плавления сварочной проволоки, а также поверхность алюминиевых сплавов. В результате данный способ требует дополнительных затрат и обладает низкой производительностью сварки.
Известен способ точечной электроконтактной сварки алюминия и его сплавов (Патент РФ 2374049, опубликован 27.11.2009). Способ характеризуется тем, что включает применение жестких режимов сварки при плотности тока, достигающих 1600 А/мм2, и удельных давления до 150 МПа.
Недостатками способа являются сложность обеспечения герметичности сварочных швов и очистки поверхности от пленки окиси алюминия.
Известен способ лазерно-дуговой сварки алюминия и алюминиевых сплавов (Патент РФ 2440221, опубликованный 20.01.2012). Способ характеризуется тем, что в среде инертного газа одновременно воздействуют лазерным лучом и дугой в одной сварочной ванне. При сварке дуговую горелку располагают перед лазерным лучом по ходу его движения. Направляют сварочную проволоку в точку пересечения лазерного луча с поверхностью свариваемых деталей. Лазерный луч наклоняют на 10-20 градусов, а дуговую горелку на 30-40 градусов в противоположные стороны относительно нормали к поверхности свариваемых деталей. Техническим результатом является повышение качество сварного соединения.
Недостатком данного технического решения является то, что данный способ не позволяет сварить изделия сложной геометрической формы, с развитой внешней и внутренней поверхностью, в том числе пористых изделий из-за сложности подвода лазерного луча, а также необходимость в применении сложного оборудования, ведущая к увеличению трудоемкости при сварке. Основным недостатком сварки алюминия с использованием инертных газов и дуговой сварки является высокая температура процесса, температура плавления окисной пленки достигает Т=2044°С, в то время как температура плавления самого алюминия около Т=660°С. При таких температурах положительные технологические свойства дюралюминия исчезают.
Известен способ для сварки металлов без применения высокотемпературной дуговой плазмы, инертного газа и без присадочной проволоки (New technology for welding aluminum and its alloys. Materials Today: Proceedings Volume 19, Part 5, 2019, p.2566-2567, L.N. Bagautdinova, R.Sh. Basyrov, Al.F. Gaysin, Az.F. Gaysin). Процесс сварки происходит с помощью электрического разряда в среде электролита. Электролитно-плазменный метод сварки металлов позволяет увеличить скорость по сравнению с существующими рыночными аналогами улучшая качество сварки, при этом экономить сырье, реагенты, повышает производительность труда. Создание такого продукта соответствует передовым производственным технологиям и может облегчить конкурентоспособность отечественных компаний на рынке НТИ и высокотехнологических отраслях.
Недостатком способа является то, что данный способ сварки применим только для алюминия.
Известен способ электролитно-плазменной сварки изделия из алюминия и его сплавов (Патент РФ 2625145, опубликован 11.07.2017). Способ характеризуется тем, что в обеспечении сварки изделий из алюминия и его сплавов в неинертной (парогазовой) среде без снижения технологических параметров алюминию и его сплава-дюралюминия. Отличительной способностью способа электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплава является то, что происходит мгновенное катодное распыление оксидной пленки в парогазовом растворе под действием положительных ионов, в неинертной (парогазовой) среде, при невысоких температурах электролита Т=350К. Тем самым исключается необходимость в доведении температуры свариваемой зоны до температуры плавления окисной пленки алюминия, что, в свою очередь позволяет сохранить технологические параметры материалов и изделий.
Недостатком данного технического решения является то, что в данном способе не определены параметры сварки цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия и его сплавов (напряжение и ток разряда, время сварки, глубина погружения в электролит, состав и концентрация электролита).
Решаемой технической задачей (технический результат) на решение которой направлено заявляемое изобретение является обеспечение сварки изделий из цветных металлов и их сплавов без инертных газов, присадочной проволоки.
Технический результат достигается тем, что в способе электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов предварительно очищают зоны сваривания, подают на них положительный потенциал и погружают проводник, на который подают отрицательный потенциал, устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 В между анодом, которым являются цветные металлы, и катодом, которым является электролит, и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 А, зажигают разряд между очищаемыми изделиями и электролитом и осуществляют очистку в течение 2 ≤ t ≤ 60 c, причем в качестве электролита используют раствор соли (концентрацией 10-20%) в воде, меняют полярности и совмещают свариваемые изделия зонами сваривания, подают на них отрицательный потенциал и погружают зоны сваривания в электролит, при этом в электролит погружают проводящую пластину из нержавеющей стали, на которую подают положительный потенциал, устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500В и ток разряда 0,4 ≤ I ≤ 200A, зажигают разряд между свариваемыми изделиями и осуществляют сварку в течение 1 ≤ t ≤ 60 с, причем электролит оставляют прежний.
На фиг.1 представлена функциональная схема устройства, в котором осуществляют способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов с предварительной очисткой поверхности.
На фиг. 1 позициями обозначены:
1 - источник питания;
2 - свариваемые изделия;
3 - зона сваривания;
4 - электролит;
5 - проводник для подвода положительного потенциала;
6 - электролитическая ванна.
На фиг.2 представлены фотографии сварки цветных металлов и их сплавов.
На фиг. 2 позициями обозначены:
1 - дюралюминий с медью;
2 - алюминий с медью;
3 - дюралюминий;
4 - медь;
5 - алюминий.
Рассмотрим осуществление предлагаемого способа электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов (фиг.2) с использованием устройства на фиг.1.
Предварительно очищают зоны сваривания цветных металлов и их сплавов, подавая на них положительный потенциал и погружая в электролит, а также погружают в электролит пластину, на которую подают отрицательный потенциал, и устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 B и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 A между анодом, которым является цветные металлы, и катодом, которым является электролит, зажигают разряд между очищаемыми изделиями и электролитом и осуществляют очистку в течение времени 2 ≤ t ≤ 60 с, причем в качестве электролита используют раствор соли в воде (концентрацией 10-20%), меняют полярность и устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 В и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 А, зажигают разряд между свариваемыми изделиями и электролитом, осуществляют сварку в течение времени 1 ≤ t ≤ 60 с, причем электролит оставляют прежним.
Выбор конкретного значения напряжения, тока, состава и концентрации электролита устанавливается исходя из оптимальных условий для сварки изделий из цветных металлов и его сплавов.
Отличительной особенностью способа сварки цветных металлов и их сплавов является то, что происходит эффективная предварительная очистка свариваемых поверхностей с дальнейшим улучшением свариваемых поверхностей. Сварка происходит при невысоких температурах электролита Т=350К, ниже температуры плавления оксидной пленки, при этом происходит распыление оксидной пленки в парогазовом разряде под действием ударов положительных и отрицательных ионов. Кроме того, отсутствует необходимость в использовании инертных газов и присадочной проволоки.

Claims (1)

  1. Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов, характеризующийся тем, что предварительно очищают зоны сваривания изделий, при этом в электролит погружают свариваемые изделия и проводник, на изделия подают положительный потенциал, на проводник подают отрицательный потенциал, устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 В и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 А между анодом, которым являются изделия из цветного металла, и катодом, которым является электролит, зажигают разряд между очищаемыми изделиями и электролитом и осуществляют очистку в течение времени 2 ≤ t ≤ 60 с, причем в качестве электролита используют раствор соли в воде с концентрацией 10-20%, затем меняют полярность и устанавливают напряжение 100 ≤ U ≤ 500 В и ток разряда 0,5 ≤ I ≤ 200 А, зажигают разряд между свариваемыми изделиями и электролитом и осуществляют сварку в течение времени 1 ≤ t ≤ 60 с, причем при сварке используют тот же электролит.
RU2020139509A 2020-12-02 2020-12-02 Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов RU2751500C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139509A RU2751500C1 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139509A RU2751500C1 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751500C1 true RU2751500C1 (ru) 2021-07-14

Family

ID=77019626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020139509A RU2751500C1 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751500C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4081656A (en) * 1973-07-20 1978-03-28 Yull Brown Arc-assisted oxy/hydrogen welding
RU2014977C1 (ru) * 1991-07-31 1994-06-30 Акционерное общество закрытого типа "Концерн "Подольск" Способ микроплазменной сварки легких сплавов
KR20050059416A (ko) * 2003-12-12 2005-06-20 뉴프리 엘엘씨 알루미늄 또는 그 합금의 용접 부분 및 해당 용접부분의표면을 사전처리하기 위한 방법
CN100462175C (zh) * 2007-04-26 2009-02-18 上海交通大学 液电焊接方法
US20100078333A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 General Electric Company Electroerosion machining system and method for electrode wear compensation
RU2434973C2 (ru) * 2009-07-15 2011-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" Способ получения наплавленного покрытия на пере лопатки турбомашины
RU2440221C1 (ru) * 2010-09-23 2012-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов
RU2509717C2 (ru) * 2012-05-04 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов
RU2625145C1 (ru) * 2016-03-30 2017-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4081656A (en) * 1973-07-20 1978-03-28 Yull Brown Arc-assisted oxy/hydrogen welding
RU2014977C1 (ru) * 1991-07-31 1994-06-30 Акционерное общество закрытого типа "Концерн "Подольск" Способ микроплазменной сварки легких сплавов
KR20050059416A (ko) * 2003-12-12 2005-06-20 뉴프리 엘엘씨 알루미늄 또는 그 합금의 용접 부분 및 해당 용접부분의표면을 사전처리하기 위한 방법
CN100462175C (zh) * 2007-04-26 2009-02-18 上海交通大学 液电焊接方法
US20100078333A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 General Electric Company Electroerosion machining system and method for electrode wear compensation
RU2434973C2 (ru) * 2009-07-15 2011-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" Способ получения наплавленного покрытия на пере лопатки турбомашины
RU2440221C1 (ru) * 2010-09-23 2012-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов
RU2509717C2 (ru) * 2012-05-04 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов
RU2625145C1 (ru) * 2016-03-30 2017-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ramkumar et al. Effect of activated flux on penetration depth, microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-4V TIG welds
CN106112204A (zh) 一种船用低速机气阀密封面堆焊镍基合金焊接工艺
CN108817620B (zh) 不锈钢薄板的焊接方法
CN109317794B (zh) 一种钛合金和不锈钢的填粉等离子焊接方法
CN107900494A (zh) 一种s32750超级双相不锈钢冷轧薄板自熔焊接方法
CN104846412A (zh) 一种铝/钛复合板表面微弧氧化膜及其制备方法
CN108188582A (zh) 一种用于制备镁/钢异种金属拼焊板的激光-电弧复合填丝焊接方法
RU2751500C1 (ru) Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов
Shao et al. Microstructure and corrosion behavior of bobbin tool friction stir welded 2219 aluminum alloy
Zhang et al. Effect of pulse frequency on weld appearance of Al alloy in pulse power ultrasonic assisted GMAW
CN114160979A (zh) 一种用于钛合金焊接的Ti-A1-V-Y填充层及其焊接方法
CN107470793A (zh) 一种考虑电弧能量配比的等离子‑mig同轴复合焊接方法
Huang et al. Study of mechanism of activating flux increasing weld penetration of AC A-TIG welding for aluminum alloy
CN103111726A (zh) 一种钛合金与纯铝板的镀层激光预处理脉冲焊接方法
CN102626839A (zh) 一种用于钛合金钨极氩弧焊的活性剂
Niagaj The use of activating fluxes for the welding of high-alloy steels by A-TIG method
Narasimhan et al. Development of hybrid welding processes incorporating GMAW and SMAW
CN105215516A (zh) 一种铝合金tig与mig交替复合焊接方法
RU2625145C1 (ru) Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава
Niagaj Use of A-TIG method for welding of titanium, nickel, their alloys and austenitic steels
RU2790853C2 (ru) Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплавов со сталью
Saha et al. Application of activated tungsten inert gas (A-TIG) welding towards improved weld bead morphology in stainless steel specimens
CN113145994A (zh) 一种钛钢复合板双层中间过渡焊接方法
Chandrasekar et al. Effect of activating flux (metal oxide) on the weld bead nomenclature of tungsten inert gas welding process–a review
CN114029591B (zh) 一种适用于铁素体不锈钢钨极氩弧焊母材自熔化焊接工艺的活性焊剂