×
17.02.2019
219.016.bbd0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ пайки двухслойных паяных конструкций

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при пайке двухслойных конструкций, в частности для изготовления корпусов камер сгорания ЖРД, состоящих из наружной силовой оболочки, выполненной из стали или сплава на никелевой основе, и внутренней оребренной оболочки, выполненной из меди или сплава на основе меди. Нагрев конструкции до температуры пайки осуществляют в две стадии: сначала до температуры 750°С±10°С в течение 30 мин с выдержкой при этой температуре 10 мин, а затем в течение 55 мин доводят температуру до 1000°С±10°С и выдерживают в течение 20 мин. Охлаждение конструкции проводят также в два этапа: сначала принудительное охлаждение до 400°С, а затем на воздухе. За счет выполнения двухрежимного нагрева конструкции при непрерывной работе вакуумной системы существенно сокращается общее время нагрева конструкции, что позволяет свести к минимуму проникновение атомов Mn в поверхностный слой медной оболочки и сократить время пайки. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и, в частности, к способу пайки двухслойных паяных конструкций.

Предшествующий уровень техники

Двухслойные паяные конструкции, например секции камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), состоят из стальной наружной и внутренней оребренной оболочек, при этом внутренняя оболочка выполнена из меди или медных сплавов. Соединение указанных оболочек осуществляется диффузионной пайкой с использованием гальванического медно-серебряного припоя, который наносится на стенку из медного сплава (см. авт. свид. СССР №1830318, МПК В23К 1/00, 1993).

Согласно этому способу диффузионной пайки изделий гальваническим серебром, выполняют сборку паяемых деталей под пайку с образованием полости между ними, герметизацию полости посредством сварки, размещение припоя, нагрев до температуры пайки с одновременным созданием давления защитного газа в печи и вакуумирование полости между стенками паяемых деталей. Нагревают до температуры пайки и охлаждают. Данное техническое решение принимаем в качестве аналога.

Недостаток данного аналога состоит в том, что нанесение гальванического припоя процесс трудоемкий, требует тщательной подготовки поверхности под покрытие, приборов для измерения толщины нанесенного покрытия, постоянного контроля состава электролита.

Известно также применение припоя при соединении указанных оболочек в виде фольги (см. Г.Г. Гахун «Конструирование и проектирование жидкостных ракетных двигателей, М., Маш., стр. 111, 1989 г.).

Известен также способ изготовления двухслойной паяной конструкции, состоящей из внешней силовой оболочки, выполненной из стали или сплава на никелевой основе, и внутренней оребренной оболочки, выполненной из меди или сплава на основе меди, включающий закрепление пластинчатого припоя марки ПМ17 между паяемыми оболочками, сборку конструкции под пайку, вакуумирование полости между оболочками, создание давления защитного газа в печи, нагрев конструкции до температуры пайки и ее охлаждение, причем пластины припоя закрепляют на вершинах ребер внутренней оболочки точечной электросваркой, а перед их размещением осуществляют нанесение на внешнюю поверхность внутренней оболочки конструкции гальванического покрытия из никеля с толщиной слоя, достаточной для предотвращения рассеивания тепла при закреплении пластин припоя электросваркой, при этом в качестве защитного газа используют аргон с давлением 0,05 МПа, а пайку осуществляют при температуре 1010°С, а толщина никелевого покрытия составляет 30…45 мкм, кроме того, припой ПМ17 содержит мас. %: Ni - 14, Mn - 17, Sn - 6, Cu остальное (см. патент RU №2581335, МПК В23К 1/00, 20.04.2016).

Использование данного способа пайки двухслойной конструкции позволяет использовать листовой припой вместо гальванического и тем самым снизить трудозатраты при пайке, а также использовать точно необходимое количество припоя.

Недостаток этого способа пайки состоит в том, что при непрерывном нагреве конструкции до температуры 1000±10°С происходит интенсивное выделение атомов Мп из припоя ПМ17, которые проникают в поверхностный внутренний слой оребренной медной стенки, что, как показали эксперименты, приводит к ухудшению теплопроводности этой стенки и, как следствие, к ее прогару.

Задачей изобретения является снизить проникновение атомов марганца Мп в процессе пайки из припоя ПМ17 в оребренную поверхность медной оболочки в процессе пайки.

Эта задача решена за счет того, что способ пайки двухслойной паяной конструкции состоящей из наружной силовой оболочки, выполненной из стали или сплава на никелевой основе, и внутренней оребренной оболочки, выполненной из меди или сплава на основе меди, имеющей каналы регенеративного охлаждения, включает в себя закрепление пластинчатого припоя ПМ17 на внутреннюю поверхность наружной оболочки, сборку двухслойной конструкции под пайку, герметизацию полости между двумя оболочками сварными швами, помещение в печь, заполнение ее защитным газом под давлением, вакуумирование полости между оболочками и нагрев конструкции до температуры пайки и ее последующее охлаждение, при этом пайку конструкции осуществляют в две стадии: вначале осуществляют нагрев до температуры 750°С±10°С в течение 30 минут, и выдерживают при этой температуре 10 минут, а затем в течение 55 минут доводят температуру конструкции до температуры пайки 1000°С±10°С и выдерживают эту температуру в течение 20 минут, а охлаждение конструкции осуществляют также в две стадии: с 1000°С до 400°С проводят принудительное охлаждение, а с 400°С до 20°С проводят охлаждение на воздухе, причем при пайке поддерживают давление защитного газа в печи, равным 0,06 МПа, а вакуум в полости между оболочками поддерживают при 5⋅10-2 мм рт.ст. за счет непрерывной работы вакуумной системы в режиме откачки.

Кроме того, пластинчатый припой ПМ17 закрепляют на внутренней поверхности наружной оболочки с помощью точечной электросварки.

Технический результат состоит в том, что в процессе пайки по предлагаемому способу снижается количество атомов марганца Мп, проникающих во внутреннюю поверхность медной оболочки, что позволяет повысить теплопроводность этой стенки. Согласно изобретению данный способ осуществляют следующим образом.

Паяют конструкцию - имитатор, состоящий из наружной силовой оболочки, выполненной из сплава на основе Ni-Cr, и внутренней оребренной оболочки, выполненной из сплава на основе меди. При этом на внутреннюю поверхность внешней оболочки точечной сваркой закрепляют припой ПМ17, затем конструкцию собирают под пайку с образованием между паяемыми деталями внутренней полости, герметизируют ее двумя сварными швами по торцам. Затем собранную конструкцию помещают в печь, и подают инертный газ - аргон под давлением 0,06 МПа.

Одновременно с подачей в печь аргона соединяют внутреннюю полость между оболочками с вакуумной системой, которая создает вакуум 5⋅10-2 мм. рт.ст. и которая работает в режиме непрерывной откачки. Затем осуществляют нагрев и пайку конструкции в две стадии: вначале осуществляют нагрев до температуры 750°С±10°С в течение 30 минут, и выдерживают при этой температуре 10 минут, а затем в течение 55 минут доводят температуру конструкции до температуры пайки 1000°С±10°С и выдерживают эту температуру в течение 20 минут, а охлаждение конструкции осуществляют также в две стадии: с 1000°С до 400°С проводят принудительное охлаждение, а с 400°С до 20°С проводят охлаждение на воздухе.

За счет выполнения двухрежимного нагрева и двухрежимного охлаждения конструкции, а также непрерывной работы вакуумной системы в процессе пайки сведено к минимуму проникновение атомов Mn в поверхностный слой медной оболочки. Металлографические исследования подтвердили, что теплопроводность медной стенки после пайки уменьшилась на незначительную величину.

Промышленное применение

Изобретение предназначено для использования в ракетной технике, например, для изготовления корпусов камер сгорания ЖРД. Возможно его применение в других отраслях техники, где используются паяные конструкции.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-13 of 13 items.
24.10.2019
№219.017.d991

Узел качания камеры жидкостного ракетного двигателя с дожиганием генераторного газа

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и касается выполнения узла качания камеры жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) с дожиганием генераторного газа. Узел качания камеры жидкостного ракетного двигателя с дожиганием генераторного газа содержит сильфонный компенсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703883
Дата охранного документа: 22.10.2019
01.02.2020
№220.017.fc0c

Металлокерамическое покрытие

Изобретение относится к средствам защиты деталей из сплавов на никелевой основе для турбин жидкостных ракетных двигателей. Покрытие содержит никель, оксид бария, оксид церия, оксид бора, оксид алюминия, оксид циркония, оксид кремния, оксид титана и оксиды калия и натрия при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712679
Дата охранного документа: 30.01.2020
16.06.2023
№223.018.7c5d

Способ коррекции математической модели жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетно-космической области, в частности к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД), и предназначено для построения математической модели конкретного экземпляра двигателя, применяемой при повторных огневых испытаниях. Способ основан на использовании текущих измеренных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749497
Дата охранного документа: 11.06.2021
Showing 11-20 of 28 items.
04.04.2018
№218.016.2edf

Способ электронно-лучевой сварки кольцевых соединений титановых сплавов

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки (ЭЛС) кольцевых швов в вакууме титановых сплавов. Способ включает подготовку кромок под сварку, сборку их встык, плавление электронным лучом свариваемого стыка. Подготовку кромок выполняют с обеспечением радиального зазора между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644491
Дата охранного документа: 12.02.2018
25.06.2018
№218.016.677c

Устройство и метод применения для тепломассообмена между газом и жидкостью

Изобретение относится к химической, металлургической, энергетической и другим сферам промышленности и связано с тепломассообменом и химическим обменом, и взаимодействием между двумя текучими средами, такими как газ и жидкость, например, для удаления пыли и химических загрязнителей газа. Оно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658395
Дата охранного документа: 21.06.2018
02.11.2018
№218.016.99bc

Ампула с пусковым горючим для зажигания компонентов топлива жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам химического зажигания компонентов топлива ЖРД. Ампула с пусковым горючим для зажигания компонентов топлива ЖРД, содержащая силовой цилиндр, заполненный пусковым горючим, два мембранных узла с входным и выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671449
Дата охранного документа: 31.10.2018
23.11.2018
№218.016.9fbd

Двухзонный газогенератор с лазерным зажиганием компонентов топлива

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и, в частности, к двухзонным газогенераторам с лазерным зажиганием компонентов топлива. Двухзонный газогенератор с лазерным зажиганием компонентов топлива содержит силовую оболочку с патрубками подвода окислителя и горючего и патрубок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672986
Дата охранного документа: 21.11.2018
06.12.2018
№218.016.a444

Стендовый жидкостный ракетный двигатель с непрерывной спиновой детонацией

Изобретение относится к области испытаний, в частности стендовых испытаний режимов работы ЖРД, работающих в режиме непрерывной детонации на топливной смеси, состоящей из газообразного кислорода и керосина. Изобретение представляет собой стендовый ЖРД с кольцевой камерой детонационного горения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674117
Дата охранного документа: 04.12.2018
15.03.2019
№219.016.e11c

Фазовый радиопеленгатор

Изобретение может быть использовано для определения угловых координат источника радиосигнала с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Достигаемый технический результат изобретения - однозначное измерение координат источника излучения. Указанный результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403582
Дата охранного документа: 10.11.2010
17.04.2019
№219.017.1626

Реактивное сопло с регулируемой высотностью

Изобретение относится к области ракетостроения, а более конкретно к реактивным соплам с регулируемой высотностью. В реактивном сопле с регулируемой высотностью, содержащем в сверхзвуковой части одну или несколько кольцевых щелей, перекрываемых секторными заслонками, шарнирно закрепленными по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322607
Дата охранного документа: 20.04.2008
27.04.2019
№219.017.3e0f

Способ изготовления оболочек ротационным выдавливанием

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к ротационному выдавливанию. Ротационным выдавливанием вращающейся заготовки раскатными роликами получают максимально возможные утолщения или утонения по толщине стенки оболочек. При этом зазор между роликами и оправкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360760
Дата охранного документа: 10.07.2009
29.04.2019
№219.017.42ff

Способ изготовления тонкостенных крупногабаритных оболочек оживальной формы из заготовки конусной формы из малопластичной труднодеформируемой стали внс-16 однопереходной штамповкой в штампе

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при штамповке тонкостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы из заготовки конусной формы из труднодеформируемой стали или сплава. Осуществляют однопереходную штамповку в штампе, имеющем зазор между матрицей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365454
Дата охранного документа: 27.08.2009
09.06.2019
№219.017.7ac9

Способ подготовки под пайку поверхности детали из высокопрочной стали, легированной ванадием, молибденом и вольфрамом

Изобретение может быть использовано при пайке сборочных единиц, состоящих из тонкостенных деталей из высокопрочных сталей, в частности, в авиационной и космической технике. Деталь нагревают при температуре от 900°С до 1000°С в течение от 3 до 8 минут. Проводят последующее разрыхление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355527
Дата охранного документа: 20.05.2009
+ добавить свой РИД