RU2794085C1 - Способ автоматической сварки плавлением гетерогенных никелевых сплавов - Google Patents

Способ автоматической сварки плавлением гетерогенных никелевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2794085C1
RU2794085C1 RU2022125624A RU2022125624A RU2794085C1 RU 2794085 C1 RU2794085 C1 RU 2794085C1 RU 2022125624 A RU2022125624 A RU 2022125624A RU 2022125624 A RU2022125624 A RU 2022125624A RU 2794085 C1 RU2794085 C1 RU 2794085C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
heat
welded
consumable electrode
shielding gas
Prior art date
Application number
RU2022125624A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Валентинович Никифоров
Виталий Рустемович Галимов
Александр Юрьевич Медведев
Сагит Хамитович Даутов
Лидия Михайловна Габдрахманова
Алексей Маратович Габдрахманов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" filed Critical Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Application granted granted Critical
Publication of RU2794085C1 publication Critical patent/RU2794085C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к автоматической сварке плавящимся электродом в среде защитного газа соединений из жаропрочных гетерогенных никелевых сплавов толщиной 4,0-5,0 мм и может использоваться для изготовления и ремонта корпусных деталей и узлов авиационного двигателя. Cпособ автоматической сварки включает предварительную пластическую деформацию свариваемых кромок на глубину не менее 200 мкм, сварку в защитном газе плавящимся электродом за два прохода импульсной дугой с поперечными колебаниями горелки и погонной энергией не более 190 кДж/м при каждом проходе и термообработку сварного соединения путем его нагрева до температуры 1050-1070°С с последующим старением и охлаждением на воздухе. Достигается мелкозернистая структура околошовной зоны с повышенной деформационной способностью и сопротивляемостью к образованию горячих трещин при 650-800°С. 2 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к автоматической сварке плавящимся электродом в среде защитного газа (GMAW) соединений из жаропрочных гетерогенных никелевых сплавов толщиной 4,0-5,0 мм и может использоваться для изготовления и ремонта корпусных деталей и узлов авиационного двигателя.
Известен способ сварки сверхпрочных сплавов путем нанесения композитного присадочного порошка на кромки и одновременного нагревания основного материала и композитного присадочного порошка с помощью локального сварочного источника тепла. Кристаллизация и охлаждение сварочной ванны приводит к образованию неоднородного наплавленного валика, содержащего протяженную взаимосвязанную решетку из высокотемпературных дендритов и междендритную эвтектическую матрицу. Способ может быть использован с дуговой сваркой вольфрамовым электродом в газовой среде (GTAW), лазерной-лучевой (LBW), электронно-лучевой (EBW), плазменной (PAW) и микроплазменной (MPW) ручной и автоматической сварки (RU 2610198, МПК B23K 26/34, опубл. 08.02.2017).
Недостатком данного способа является сложность контроля однородности создаваемого слоя, а также ограниченность в выборе порошков покрытия отечественного производства точно такого же химического состава, что и основной материал.
Наиболее близким предлагаемому является способ механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов, включающий введение наноструктурированных порошков в сварочную ванну посредством защитного газа за счет создаваемого разряжения в канале между смесительной камерой и накопителем порошка, за счет чего происходит образование дополнительных центров кристаллизации зерна микроструктуры металла сварного шва (RU 2509717, МПК В82В 3/00, опубл. 20.03.2014).
Недостатком такого способа является высокая вероятность трещинообразования в сварном шве, так как отсутствует возможность управления микроструктурой околошовной зоны. Кроме того, необходимость использования специализированной горелки и наноструктурированного порошка определенного химического состава, подбираемого индивидуально для каждого свариваемого сплава, усложняет способ и повышает затраты на его осуществление.
Изобретение направлено на решение задачи по повышению качества сварных соединений жаропрочных гетерогенных никелевых сплавов толщиной 4,0…5,0 мм.
Поставленная задача решается тем, что способ автоматической сварки плавлением гетерогенных никелевых сплавов толщиной 4,0…5,0 мм включает предварительную пластическую деформацию свариваемых кромок на глубину не менее 200 мкм, сварку в защитном газе плавящимся электродом за два прохода импульсной дугой с поперечными колебаниями горелки и погонной энергией не более 190 кДж/м при каждом проходе и термообработку сварного соединения путем его нагрева до температуры 1050-1070°С с последующим старением и охлаждением на воздухе.
Проведение перед сваркой предварительной пластической деформации кромок на глубину не менее 200 мкм позволяет сформировать мелкозернистую структуру околошовной зоны сварного соединения.
Проведение сварки в защитном газе плавящимся электродом за два прохода импульсной дугой с поперечными колебаниями горелки и погонной энергией не более 190 кДж/м при каждом проходе обеспечивает малый размер сварочной ванны, что снижает скорость роста зерна, уменьшает величину остаточных сварочных напряжений и гарантирует получение дезориентированного типа мелкозернистой структуры околошовной зоны сварного соединения. Такая мелкозернистая структура околошовной зоны обладает повышенной деформационной способностью и сопротивляемостью образованию горячих трещин при 650-800°С.
Термическая обработка сплавов на никелевой основе заключается в закалке (одно- или двухэтапной) и старении. В процессе закалки происходит гомогенезация структуры, а при старении выделяется достаточное количество упрочняющей фазы и стабилизируется структура сплава для обеспечения наиболее оптимального сочетания характеристик жаропрочности и пластичности.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана принципиальная схема формирования сварного шва, а на фиг. 2 - принципиальная схема поперечных колебаний горелки.
На фиг. 1 обозначено: 1 - основной металл; 2 - зона поверхностной пластической деформации кромки; 3 - сварной шов; 4 - сварочная горелка; 5 - медная подкладка; h - глубина поверхностной пластической деформации и h1 - глубина оплавления кромки.
На фиг. 2 обозначено: 1 - основной металл; 2 - зона поверхностной пластической деформации кромки; b - ширина сварочного зазора; В - ширина между свариваемыми кромками; 2А - ширина поперечных колебаний.
Способ осуществляют следующим образом.
Подготовка свариваемых кромок основного металла 1 включает их предварительную пластическую деформацию в зоне 2, которую осуществляют на глубину не менее 200 мкм с формированием нагартованного слоя, например, фрезерованием поверхности кромок. При этом глубина оплавления кромки h1 не должна превышать глубину поверхностной пластической деформации h. Причем режимы пластической деформации определяют по критерию отсутствия поверхностных трещин по результатам металлографического анализа. После пластической деформации деталей, кромки которых необходимо сварить, устанавливают в сборочно-сварочной оснастке (не показана) со сварочным зазором b размером 1,0±0,5 мм, с медной подкладкой 5 с обратной стороны шва по всей длине стыка. Автоматическую сварку в среде защитного газа, например, аргона, осуществляют двумя проходами импульсной дугой в импульсном режиме плавящимся электродом - проволокой диаметром 1,0 мм - с поперечными колебаниями горелки 4, при этом ширину поперечных колебаний 2А на первом проходе устанавливают меньше ширины сварочного зазора b, а при втором проходе - меньше или равной ширине между свариваемыми кромками В. Частоту поперечных колебаний подбирают опытным путем в зависимости от скорости сварки, Параметры импульсов, скорость сварки и подачи проволоки подбирают такими, чтобы погонная энергия на первом и втором проходах не превышала 190 кДж/м. После сварки проводят термообработку сварного шва 3 - закалку и старение. Закалку проводят при температуре 1050-1070°С. Старение проводят при температуре 700-800°С с последующим охлаждением на воздухе для выделения достаточного количества γ'-фазы и стабилизации структуры сплава для обеспечения наиболее оптимального сочетания характеристик жаропрочности и пластичности.
Пример 1. Автоматическую сварку плоских образцов основного металла (листов) 1 из гетерогенного никелевого сплава ЭП718 толщиной 4 мм по предложенному способу осуществляли с использованием роботизированной ячейки, включающей робот с блоком управления, источник питания для GMAW-сварки, механизм подачи проволоки, систему регистрации параметров сварки, приспособление для сварки листовых заготовок с защитой корня шва аргоном.
Свариваемые кромки образцов 1 предварительно подвергли пластической деформации фрезерованием. Для обработки кромок использовали фасочную фрезерную головку. Скорость резания на верхнем диаметре D фрезы - 20 м/мин, подача - 0,015 мм/зуб. По результатам металлографического исследования кромок было установлено, что на поверхности сформирован нагартованный слой в зоне 2 глубиной 200-210 мкм без трещин. После пластической деформации образцы установили в сборочно-сварочной оснастке со сварочным зазором b размером 1,0±0,5 мм, с медной подкладкой 5 с обратной стороны шва по всей длине стыка, и автоматическую сварку плавящимся электродом - проволокой диаметром 1,0 мм - осуществляли двумя проходами импульсной дугой при вводимой погонной энергии 150 и 190 кДж/м за 1-й и 2-й проходы соответственно. Ширина поперечных колебаний горелки 4 для первого прохода составляла 1,5 мм, для второго прохода - 4,4 мм. Частота поперечных колебаний составляла 3 Гц.
После сварки образцы со сварочным швом 3 подвергли термической обработке по режиму - нагрев до температуры 1050°С и старение (780°С/5,25 ч.) с охлаждением на воздухе. Рентгенографический анализ и анализ микрошлифов сварных образцов после термообработки показали отсутствие дефектов (трещин, несплавлений) как в сварном шве, так и в околошовной зоне.
Результаты испытаний на растяжение свидетельствовали о том, что сварные соединения обладают прочностью на разрыв при нормальной температуре на уровне 1050 МПа, а при повышенной температуре (650°С) на уровне 950 МПа.
Пример 2. Автоматическую сварку плавящимся электродом в защитном инертном газе аргоне осуществляли аналогично способу по примеру 1, но использовали плоские образцы толщиной 5 мм, и после сварки образцы подвергали термической обработке по режиму - нагрев до температуры 1070°С и старение (780°С/5,25 ч.) с охлаждением на воздухе. Рентгенографический анализ и анализ микрошлифов сварных образцов после термообработки показали отсутствие дефектов (трещин, несплавлений) как в сварном шве, так и в околошовной зоне.
Результаты испытаний на растяжение свидетельствовали о том, что сварные соединения обладают прочностью на разрыв при нормальной температуре на уровне 1050 МПа, а при повышенной температуре (650°С) - на уровне 950 МПа.
Таким образом, заявляемое изобретение позволяет обеспечить гарантированную мелкозернистую структуру околошовной зоны сварного шва не крупнее пятого балла по шкале ГОСТ 5839-77 за счет проведения сварки в защитном газе плавящимся электродом за два прохода импульсной дугой с поперечными колебаниями горелки и погонной энергией не более 190 кДж/м при каждом проходе, что снижает скорость роста зерна, уменьшает величину остаточных сварочных напряжений и понижает вероятность трещинообразования в шве и околошовной зоне, а также уменьшает количество проходов и вводимой погонной энергии на проход.

Claims (1)

  1. Способ автоматической сварки плавлением гетерогенных никелевых сплавов толщиной 4,0-5,0 мм, характеризующийся тем, что он включает предварительную пластическую деформацию свариваемых кромок на глубину не менее 200 мкм, сварку в защитном газе плавящимся электродом за два прохода импульсной дугой с поперечными колебаниями горелки и погонной энергией не более 190 кДж/м при каждом проходе и термообработку сварного соединения путем его нагрева до температуры 1050-1070°С с последующим старением и охлаждением на воздухе.
RU2022125624A 2022-09-29 Способ автоматической сварки плавлением гетерогенных никелевых сплавов RU2794085C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2794085C1 true RU2794085C1 (ru) 2023-04-11

Family

ID=

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB815555A (en) * 1956-01-16 1959-06-24 Union Carbide Corp Gas shielded arc welding
SU831463A1 (ru) * 1977-06-20 1981-05-23 Предприятие П/Я А-7291 Способ подготовки кромок изделийпРЕиМущЕСТВЕННО ТРуб пОд СВАРКу
SU1313616A1 (ru) * 1985-09-03 1987-05-30 Предприятие П/Я А-1147 Способ обработки сварных соединений
SU1504024A1 (ru) * 1987-08-18 1989-08-30 Предприятие П/Я А-1147 Способ подготовки кромок под сварку
SU1581508A1 (ru) * 1988-09-19 1990-07-30 Предприятие П/Я В-2190 Способ сварки плав щимс электродом в щелевую разделку
RU2233211C1 (ru) * 2003-05-27 2004-07-27 Томский политехнический университет Способ сварки
CN101323044A (zh) * 2008-07-22 2008-12-17 渤海船舶重工有限责任公司 厚壁紫铜与奥氏体不锈钢不预热电弧熔化焊接方法
RU2650463C1 (ru) * 2017-01-27 2018-04-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ автоматической сварки неплавящимся электродом

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB815555A (en) * 1956-01-16 1959-06-24 Union Carbide Corp Gas shielded arc welding
SU831463A1 (ru) * 1977-06-20 1981-05-23 Предприятие П/Я А-7291 Способ подготовки кромок изделийпРЕиМущЕСТВЕННО ТРуб пОд СВАРКу
SU1313616A1 (ru) * 1985-09-03 1987-05-30 Предприятие П/Я А-1147 Способ обработки сварных соединений
SU1504024A1 (ru) * 1987-08-18 1989-08-30 Предприятие П/Я А-1147 Способ подготовки кромок под сварку
SU1581508A1 (ru) * 1988-09-19 1990-07-30 Предприятие П/Я В-2190 Способ сварки плав щимс электродом в щелевую разделку
RU2233211C1 (ru) * 2003-05-27 2004-07-27 Томский политехнический университет Способ сварки
CN101323044A (zh) * 2008-07-22 2008-12-17 渤海船舶重工有限责任公司 厚壁紫铜与奥氏体不锈钢不预热电弧熔化焊接方法
RU2650463C1 (ru) * 2017-01-27 2018-04-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ автоматической сварки неплавящимся электродом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2610198C2 (ru) Способ наплавления и сварки плавлением сверхпрочных сплавов
JP6104408B2 (ja) 超合金材料のクラッド層を形成する方法
RU2679503C2 (ru) Дисперсно-упрочненный сварочный материал на основе никеля для сварки плавлением жаропрочных сплавов
US9352413B2 (en) Deposition of superalloys using powdered flux and metal
KR101791113B1 (ko) 분말형 용제 및 금속을 사용하는 초합금의 적층
KR100593053B1 (ko) 초내열합금 제품의 레이저 용접 방법
US6489583B1 (en) Shimmed electron beam welding process
EP2404695A1 (en) Method of and apparatus for welding at least two workpieces for hybrid laser arc welding
JP2016511697A (ja) 粉末状フラックスを用いた選択的レーザ溶融/焼結
EP2911825A1 (en) A composite welding wire and method of manufacturing
US9272363B2 (en) Hybrid laser plus submerged arc or electroslag cladding of superalloys
JP2016516580A (ja) フラックスを用いてレーザーにより超合金を再溶解修復する方法
RU2666822C2 (ru) Пластичный борсодержащий сварочный материал на основе никеля
JP2016509541A (ja) 粉末状フラックス及び粉末状金属を用いたレーザーマイクロクラッディング
RU2794085C1 (ru) Способ автоматической сварки плавлением гетерогенных никелевых сплавов
US20130086911A1 (en) Process and apparatus for overlay welding
Rethmeier et al. MIG welding of magnesium alloys metallographic aspects
US5324914A (en) Method and apparatus for welding precipitation hardenable materials
EP4357050A1 (en) High gamma prime nickel based welding material for repair and 3d additive manufacturing of turbine engine components
AKÇAKALE Mechanical and Microstructural Properties of AL 5754 Alloy Joined by GMAW and GTAW
JP6092429B6 (ja) 粉末状フラックス及び粉末状金属を用いた超合金の溶着法
CN116000455A (zh) 一种镁/钢异质金属电子器件结构搭接焊方法
Rethmeier et al. Influences on the Static and Dynamic Strength of MIG‐welded Magnesium Alloys
Heuschkel et al. NASA Contributions to metals joining
Rodrigues Pardal Joining of steel to aluminium and stainless steel to titanium for engineering applications