RU2793282C1 - Способ подготовки кромок титанового сплава под сварку - Google Patents

Способ подготовки кромок титанового сплава под сварку Download PDF

Info

Publication number
RU2793282C1
RU2793282C1 RU2022128801A RU2022128801A RU2793282C1 RU 2793282 C1 RU2793282 C1 RU 2793282C1 RU 2022128801 A RU2022128801 A RU 2022128801A RU 2022128801 A RU2022128801 A RU 2022128801A RU 2793282 C1 RU2793282 C1 RU 2793282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
edges
titanium alloy
milling
preparing titanium
Prior art date
Application number
RU2022128801A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Григорьев
Павел Вячеславович Бахматов
Анастасия Вячеславовна Солнцева
Никита Алексеевич Стробыкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2793282C1 publication Critical patent/RU2793282C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к электронно-лучевой сварке титановых сплавов, и может использоваться при изготовлении ответственных конструкций. Осуществляется обработка кромок плит из титанового сплава перед сваркой торцевым или цилиндрическим фрезерованием, при скорости резания 35-45 м/мин, подаче 90-110 мм/мин, оборотах 700-900 об/мин. Обеспечивается уменьшение времени подготовки поверхности свариваемых кромок под сварку, исключение промежуточных технологических операций между фрезерованием и сваркой, а также минимизация порообразования в процессе сварки. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к электронно-лучевой сварке титановых сплавов, и может использоваться при изготовлении ответственных конструкций.
Известен способ подготовки заготовок из титановых сплавов под сварку (патент RU 2076029 С1, опубликовано: 27.03.1997), при котором заготовки перед сваркой подвергают нагреву при температуре 150-300°С в течение 1-3 часа после операций фрезерования, обезжиривания и обезвоживания, травления и гидропескоструйной обработки.
Недостатком способа являются длительные технологические операции подготовки кромок под сварку.
Известен способ подготовки кромок под сварку листовых заготовок из титановых сплавов (патент RU 2196032 С1 опубликовано: 10.01.2003), при котором обработку кромок под сварку производят в среде технического азота сфокусированным лазерным излучением. Преимуществом способа является повышение качества поверхности сформированных свариваемых кромок и минимизация порообразования металла шва в процессе сварки за счет отсутствия образования в приповерхностных слоях микронесплошностей с капиллярно-конденсированной влагой.
Недостатком приведенного способа является применимость преимущественно к подготовке кромок тонколистовых заготовок и высокая стоимость газолазерного оборудования.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение времени подготовки поверхности свариваемых кромок под сварку, исключение промежуточных технологических операций между фрезерованием и сваркой, а также минимизация порообразования в процессе сварки.
Технический результат достигается тем, что обработку кромок плит под сварку образцов из титанового сплава производят торцевым илицилиндрическом фрезерованием с применением режимов: скорость резания 35-45 м/мин; подача 90-110 мм/мин; обороты 700-900 об/мин.
Применение данных режимов резания приводит к наименьшему показателю содержания водорода за счет тепловых процессов резания.
Способ осуществлялся следующим образом. Плиты из титанового сплава ВТ20 толщиной 30 мм подвергаются механической обработке цилиндрическим и торцевым фрезерованием, по режимам, приведенным в таблице. Режимы с 1 по 3 соответствует режимам традиционной механической обработки, с 4 по 6 предлагаемому способу.
Figure 00000001
Полученные образцы проанализированы на насыщенность капиллярно-конденсированной влагой спектральным методом с применением спектрографа ИСП 51 в соответствии с ОСТ 1 90034-81. Насыщенность капиллярно-конденсированной влагой можно определить:
Figure 00000002
где Нп - поверхностное содержание водорода; Но - содержание водорода в основном металле.
На фиг. показано влияние режимов механической обработки на шероховатость поверхности (а) и изменение содержания водорода (б) образцов из сплава ВТ20.
Из анализа фиг. и таблицы видно, что при традиционных режимах резания сплава ВТ20 наблюдается неравномерное распределение значений шероховатости поверхности (скорости резания Vрез от 20 до 30 м/мин). При обработке поверхности сплава ВТ20 скорости резания Vрез от 35 до 45 м/мин устанавливается практически равномерное распределение параметров шероховатости. При торцевом фрезеровании плоскости сплава ВТ20 показатели шероховатости практически на порядок меньше показателей при цилиндрическом фрезеровании плоскости образцов.
Предлагаемые режимы механической обработки позволяют практически полностью исключить насыщение поверхностного слоя водородом, особенно при торцевом фрезеровании. Содержание водорода в основном металле образцов из сплава ВТ20 составляет 0,0013%, а в поверхностном слое от 0,0015 до 0,0017%. Из анализа таблицы и фиг., установлено, что наименьший показатель содержания водорода при торцевом фрезеровании наблюдается при скорости резания 45 м/мин, при цилиндрическом 40 м/мин. При увеличении скорости резания более 45 м/мин, а также оборотов и подачи инструмента, повышается износ режущей части инструмента.
Титановые заготовки, полученные предложенным способом можно сваривать электронно-лучевой сваркой.
Предложенный способ был апробирован при технологическом процессе электронно-лучевой сварки образцов из сплава ВТ20 толщиной 30 мм. Образцы сваривали в глубоком вакууме на электронно-лучевой установке КЛ-144. Радиографический анализ сварных образцов показал удовлетворительное качество сварных соединений и отсутствие пор.
В данном способе подготовки кромок отсутствуют промежуточные операции между фрезерованием кромок и сваркой. Технический эффект достигается за счет уменьшения машинного времени при фрезеровании, исключения зачистки кромок перед сваркой, а также уменьшения объема работ по доработке дефектных участков сварных соединений (устранение пор). Улучшение качества сварных соединений достигается за счет минимизации капиллярно-конденсированных загрязнений (водорода),
улучшения качества рельефа поверхностного слоя, что позволяет при сварке минимизировать порообразование и получать механические свойства сварных соединений, идентичных свойствам основного металла.

Claims (1)

  1. Способ подготовки кромок плит из титанового сплава под электронно-лучевую сварку, включающий обработку кромок плит фрезерованием перед сваркой, отличающийся тем, что обработку кромок производят торцевым или цилиндрическим фрезерованием при скорости резания 35-45 м/мин, подаче 90-110 мм/мин, оборотах 700-900 об/мин.
RU2022128801A 2022-11-07 Способ подготовки кромок титанового сплава под сварку RU2793282C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793282C1 true RU2793282C1 (ru) 2023-03-30

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1765368A (en) * 1928-02-13 1930-06-24 Union Metal Mfg Co Method of welding
EP0658395A1 (de) * 1993-12-15 1995-06-21 Elpatronic Ag Verfahren und Vorrichtung zum Verschweissen von Blechkanten
RU2011122837A (ru) * 2011-06-06 2012-12-20 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ подготовки кромок листовых заготовок резанием для сварки листовых сварных заготовок
RU2640119C1 (ru) * 2017-01-09 2017-12-26 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ подготовки стыка кромок трубной заготовки под лазерную сварку
RU2017111424A (ru) * 2017-04-04 2018-10-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") Способ подготовки кромок под сварку листовых заготовок из титановых сплавов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1765368A (en) * 1928-02-13 1930-06-24 Union Metal Mfg Co Method of welding
EP0658395A1 (de) * 1993-12-15 1995-06-21 Elpatronic Ag Verfahren und Vorrichtung zum Verschweissen von Blechkanten
RU2011122837A (ru) * 2011-06-06 2012-12-20 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ подготовки кромок листовых заготовок резанием для сварки листовых сварных заготовок
RU2640119C1 (ru) * 2017-01-09 2017-12-26 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ подготовки стыка кромок трубной заготовки под лазерную сварку
RU2017111424A (ru) * 2017-04-04 2018-10-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") Способ подготовки кромок под сварку листовых заготовок из титановых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
D’addona et al. Analysis of surface roughness in hard turning using wiper insert geometry
CN110026739A (zh) 一种t4铝合金薄壁盘状零件的加工方法
CN107139343B (zh) 一种透波性陶瓷天线窗的铣削加工方法
CN113369660B (zh) 一种消除电子束焊气孔缺陷的方法
RU2793282C1 (ru) Способ подготовки кромок титанового сплава под сварку
San-Juan et al. Study of cutting forces and temperatures in milling of AISI 316L
JPWO2017170603A1 (ja) 被覆切削工具
Kang et al. Observations on ductile laser assisted diamond turning of tungsten carbide
RU2419520C1 (ru) Способ обработки лопаток газотурбинных двигателей
Stankevič et al. Processing of ultra-hard materials with picosecond pulses: From research work to industrial applications
CN113369728A (zh) 钛合金大型复杂结构构件的制造方法
Raja et al. Multi Response Optimization of process parameters of friction stir welded AA6061 T6 and AA 7075 T651 Using Response Surface Methodology
EA034378B1 (ru) Отливка из титана для горячей прокатки и способ ее производства
JP2008119735A (ja) 高硬度材料加工方法
Moehring et al. Influence of the support structure on the bandsawing process when separating lpbf components from the building platform
Andreas et al. Local adjustment of surface integrity of forming tools by adaptation of tool making process
RU2196032C1 (ru) Способ подготовки кромок под сварку листовых заготовок из титановых сплавов
Ljumović et al. Analysis of the heat affected zone in plasma jet cutting process of the aluminium alloy EN AW 5083
JP2023095112A (ja) 切削工具の製造方法
CN115319297A (zh) 一种基于气氛调控的金属构件表面激光铣削方法
Singh et al. Surface characterization of M42 HSS treated with cryogenic and non-cryogenated brass wire in WEDM process
RU2491159C2 (ru) Способ оценки перед сваркой качества сварочной проволоки и заготовок сварной конструкции из титановых сплавов
Helal et al. Dissimilar friction stir welding of Al-6061 to steel
Hema et al. Process parameter optimization of wire EDM on weldment of Monel 400 and AISI 316 grade steel
RU2811876C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката из аустенитной хромоникелевой стали диаметром 120-140 мм