×
04.04.2019
219.016.fbd8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ ИЗГИБЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02201586
Дата охранного документа
27.03.2003
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в приборо- и машиностроении. Способ определения деформаций сварных швов при изгибе прецизионных сварных конструкций по базовым размерам между контрольными опечатками на кольцевых образцах заключается в импульсной лазерной сварке, разрезке, измерении базовых размеров между контрольными отпечатками до и после разрезки, причем импульсную лазерную сварку выполняют в упругой части кольца по линии пересечения поверхности кольца и его плоскости симметрии, разрезку выполняют в жесткой части кольца по его плоскости симметрии электроэрозионным способом, а деформацию определяют по изменению базового размера между контрольными отпечатками расчетным путем. Данное изобретение позволяет расширить область применения данного способа контроля при одновременном обеспечении высокой точности измерения. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в приборо- и машиностроении.

Известен способ испытания на сопротивляемость образованию трещин [1], принятый в качестве аналога.

Согласно известного способа образцы изготавливают с разделкой кромок, выполняют ориентированные концентраторы, сваривают угловыми швами с подкладкой, нагружают сваренный образец поперечным изгибающим усилием до разрушения и регистрируют параметры трещинообразования.

Основной недостаток известного способа заключается в снижении деформационной способности сварного образца за счет локализации деформаций в определенных участках сварного шва, что приводит к занижению результатов измерений деформаций.

Известен способ определения перемещения отдельных точек и элементов сварных конструкций после сварки [2], принятый в качестве прототипа. Прототип применяют при дуговых способах сварки, когда деформации составляют ≥1 мм.

Согласно прототипа для случая одноосного напряженного состояния в плоской сварной пластине в зоне наибольших напряжений выполняли разрезку образца на полоски определенной ширины. Устанавливали мерительную базу размером ~ до 100 мм. Деформации определяли по разности начальных и конечных значений (после разрезки) базовых размеров. Разрезку осуществляли фрезерованием и строганием.

Основной недостаток прототипа состоит в невысокой точности измерения деформаций, не превышающей несколько десятков микрометров и малой чувствительности при локальных видах нагрева.

Кроме того, механические методы разрезки не применимы для прецизионных изделий вследствие возможного деформирования конструкции в процессе разрезки и, как следствие, искажения результатов измерения.

Предлагаемое изобретение направлено на создание способа определения малых деформаций сварных швов прецизионных сварных конструкций.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение области применения известных способов при одновременном обеспечении высокой точности измерения за счет раздельного деформирования кольцевого образца при локальном (местном) термическом воздействии и, в частности, при лазерной сварке.

Указанный результат достигается тем, что в способе определения деформаций сварных швов при изгибе прецизионных сварных конструкций по базовым размерам между контрольными отпечатками на кольцевых образцах, включающем импульсную лазерную сварку, разрезку, измерение базовых размеров между контрольными отпечатками до и после разрезки, импульсную лазерную сварку выполняют в упругой части кольца по линии пересечения поверхности кольца и его плоскости симметрии, разрезку выполняют в жесткой части кольца по его плоскости симметрии электроэрозионным способом, а деформацию определяют по изменению базового размера между контрольными отпечатками по формуле:
ε=[1/2•Н•(lк-lo)/(R•В)]•100%,
где Н - толщина упругой части кольца на оси симметрии, lк и lo - конечный и начальный базовые размеры между контрольными отпечатками, R - расстояние от центра упругой части кольца до контрольных отпечатков, В - ширина сварного шва.

Способ осуществляют следующим образом (см. чертеж).

Предварительно было изготовлено неразрезное кольцо, в котором центр внутреннего цилиндра М смещен относительно центра N наружного цилиндра. При этом толщина Н упругой части кольца на оси симметрии не превышала 1 мм. Затем в жесткой части на плоскости кольца наносили риску по оси симметрии, проходящей через центры (М и N). В жесткой части кольца перпендикулярно оси симметрии на одинаковом от нее расстоянии наносили контрольные отпечатки (точки А и С на чертеже) и замеряли базовый размер между контрольными отпечатками (АС) на универсальном микроскопе типа УИМ с точностью ± 0,002 мм.

Подготовленное, таким образом, кольцо устанавливали вертикально в приспособление и размещали на предметном столике сварочной лазерной установки. Излучение фокусировали на поверхность кольца, ориентируя перекрестие окуляра установки вдоль плоскости симметрии. Включили установку и, имитируя процесс сварки, выполняли сварной шов по линии пересечения плоскости симметрии и поверхности кольца.

После чего кольцо вынимали из приспособления и устанавливали на электроэрозионном станке. Кольцо разрезали в жесткой части по плоскости симметрии, ориентируясь на ранее нанесенную риску. Применение электроэрозионной разрезки, которую осуществляли в объеме охлаждающей жидкости, исключало общий нагрев образца, а влияние местного нагрева не выходило за пределы области глубиной ~ 0,05 мм вокруг формируемого паза и не оказывало существенного влияния на деформацию образца, вызванную термическим циклом лазерной сварки.

После разрезки жесткой части кольца под действием остаточных напряжений в сварном шве образец деформировался относительно точки О (контур деформированного образца показан на чертеже пунктиром). При этом условно принято, что ось вращения при деформации расположена по линии пересечения плоскости симметрии образца и плоскости, параллельной осям симметрии цилиндрических поверхностей и проходящей через середину толщины упругой части, т.е. на расстоянии от цилиндрических поверхностей, равном Н/2. В процессе деформации базовый размер между контрольными отпечатками изменялся. Его измеряли с помощью УИМ-21 и вычисляли разницу между начальным (АС) и конечным (А'С') размерами, по которой судили о деформации.

В силу симметрии нагружения и жесткости конструкции каждый ее элемент изгибается на один и тот же угол и можно принять, что углы θ и θ′, на которые прогнулась поверхность сварного шва, равны между собой, т.е. θ = θ′. Из геометрических построений следует, что каждый из них равен (αкo)/2, т.е. θ = θ′ = (αкo)/2.
Деформация ε поверхностных слоев сварного шва составляет
ε = [(δ/2+δ/2)/B]•100%, (1)
где δ - поперечное укорочение поверхностных слоев каждой половины сварного шва,
В - ширина (диаметр ванны расплава для одиночной сварной точки) сварного шва.

При этом δ/2 = 1/2H•[tg(αкo)/2], (2)
где Н - толщина упругой части образца (сопоставима с глубиной проплавления, на чертеже они показаны равными друг другу).

Поскольку для рассматриваемого диапазона деформаций углы поворота αк и αo не превышают ~10o, то, не искажая достоверности результатов измерений, можно принять, что tg[(αкo)/2] = tg(αк/2)-tg(αo/2).
Из чертежа следует, что
tg[(αкo)/2] = [(lк-lo)/2]/R, (3)
где - l к и lo - конечный (А'С') и начальный (АС) базовый размер между контрольными отпечатками,
- R= ОС= ОА - расстояние от центра упругой части кольца до контрольных отпечатков, эквивалентное радиусу вращения отпечатков после разрезки жесткой части кольца.

Подставляя (2) и (3) в (1), получим:
ε=[1/2•Н•(lк-lo)/(R•В)]•100%, (4)
Пример выполнения способа
Выполняли измерение деформаций при изгибе кольцевых образцов переменного сечения из сплава 46НХТЮМ-ВИ.

В кольце переменного сечения на плоской поверхности в жесткой части кольца алмазным наконечником выполняли два контрольных отпечатка и измеряли начальный базовый размер lo между ними (lo=6,150 мм).

Для имитации термического цикла процесса лазерной сварки использовали серийную сварочную установку типа КВАНТ (длина волны излучения λ=1,06 мкм, длительность импульса τ~ 1÷5 мс, энергия в импульсе Е≤20 Дж ). Импульсную лазерную сварку выполняли по линии пресечения плоскости симметрии и поверхности упругой части кольца. Глубина проплавления L составляла ~0,1÷0,8 мм. После сварки образец разрезали в жесткой части по плоскости симметрии электроэрозионным методом (диаметр струны d=0,1 мм). А затем измеряли конечный базовый размер lк между контрольными отпечатками. В зависимости от режимов сварки lк изменялось в пределах:
lк= 6,160÷6,500 мм. Диапазон изменения расстояния Δ=lк-lo для рассматриваемых условий составил 0,010÷0,350 мм.

Подставляя в (4) Н=1 мм; lк-lo=0,010÷0,350 мм; R=11 мм; В=1 мм, получим:
ε=[1/2•1•(0,010÷0,350)/(11•1)]•100%=(0,045÷1,5)%.

Таким образом, предлагаемый способ расширяет области применения известных способов и обеспечивает требуемую точность измерений: способ позволяет измерять на кольцевых образцах деформацию сварного шва и угловые перемещения прецизионных устройств с точностью до ±3 мкм и ±0o15', соответственно.

ЛИТЕРАТУРА
1. SU 1341534 А1, опубл. 30.09.1987 г., G 01 N 3/20, БИ 35, 1987 г.

2. Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т. - М., Машиностроение, 1979 - т. 3. /Под ред. В.А.Винокурова. 1979. 567 с., стр. 353-354.

Способопределениядеформацийсварныхшвовприизгибепрецизионныхсварныхконструкцийпобазовымразмераммеждуконтрольнымиопечаткаминакольцевыхобразцах,включающийимпульснуюлазернуюсварку,разрезку,измерениебазовыхразмеровмеждуконтрольнымиотпечаткамидоипослеразрезки,отличающийсятем,чтоимпульснуюлазернуюсваркувыполняютвупругойчастикольцаполиниипересеченияповерхностикольцаиегоплоскостисимметрии,разрезкувыполняютвжесткойчастикольцапоегоплоскостисимметрииэлектроэрозионнымспособом,адеформациюопределяютпоизменениюбазовогоразмерамеждуконтрольнымиотпечаткамипоформулеε=[1/2•H•(l-l)/(R•B)]•100%,гдеН-толщинаупругойчастикольцевогообразцанаосисимметрии;l,l-конечныйиначальныйбазовыеразмерымеждуконтрольнымиотпечатками;R-расстояниеотцентраупругойчастикольцадоконтрольныхотпечатков;В-ширинасварногошва.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 31 items.
10.06.2014
№216.012.cd80

Вибрационный вакуумный микрогироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к гироскопии и может быть использовано в приборостроении, авиакосмической отрасли и машиностроении. В вибрационном вакуумном гироскопе магнитная система содержит немагнитное центрирующее кольцо, установленное на магните, верхний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518379
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.07.2014
№216.012.da5c

Способ изготовления вакуумного микрогироскопа

(57) Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к гироскопии, и может быть использовано в приборостроении, авиакосмической отрасли и машиностроении. Технический результат - повышение качества и обеспечение технологичности изготовления. Для этого обезгаживание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521678
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.08.2014
№216.012.e991

Комплексная корреляционно-экстремальная навигационная система

Изобретение относится к авиационному приборостроению. Предложенная комплексная корреляционно-экстремальная навигационная система (КЭНС) предназначена для обеспечения автономной высокоточной коррекции на основе использования информации о нескольких поверхностных физических полях Земли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525601
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.09.2014
№216.012.f9b0

Способ подготовки инерциальной навигационной системы к полету

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может найти применение в составе комплексов навигационно-пилотажного оборудования летательных аппаратов (ЛА). Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого осуществляют совмещение процесса начальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529757
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.06.2015
№216.013.582c

Блок электронный

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и может быть использовано в конструкциях блоков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в состав которых устанавливаются сменные модули электронные, и, работающих в условиях повышенного тепловыделения элементами РЭА, значительных механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554113
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cba

Способ диффузионной сварки порошкового жаропрочного сплава на никелевой основе

Изобретение может быть использовано для изготовления деталей из порошковых жаропрочных никелевых сплавов методом диффузионной сварки, например, при изготовлении рабочих лопаток и дисков газовых турбин. После сборки элементов под сварку проводят вакуумирование и нагрев их до температуры, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555279
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e82

Способ диффузионной сварки ситалла с металлами

Изобретение относится к способу получения неразъемного сварного соединения из ситалла с металлами методом диффузионной сварки. Способ включает сборку элементов и сварку при температуре ниже температуры плавления металла и приложении давления сжатия. Перед сборкой на металлический элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555735
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.6891

Способ контактной точечной сварки меди и медных сплавов

Изобретение относится к способу контактной точечной сварки меди и медных сплавов. Изобретение может быть использовано в приборостроении, при контактной сварке металлов с высокой теплопроводностью, в частности меди и ее сплавов, и металлов с покрытием на их основе. Собирают элементы деталей из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558322
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.69d6

Навигационный комплекс, использующий естественные и искусственные поля земли

Изобретение относится к авиационному приборостроению. Предложенный навигационный комплекс предназначен для обеспечения высокоточной навигации на основе комплексной обработки информации (КОИ) систем навигации по искусственным полям Земли (СНИПЗ) и нескольких физических полей Земли (ФПЗ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558647
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a03

Способ диффузионной сварки литейного жаропрочного сплава на никелевой основе

Изобретение относится к способу диффузионной сварки элементов из литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Изобретение может быть использовано для изготовления рабочих лопаток, дисков газовых турбин и др., которые работают при высоких нагрузках и температурах. Собирают элементы под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558692
Дата охранного документа: 10.08.2015
Showing 1-10 of 14 items.
23.02.2019
№219.016.c7c6

Система планирования и подготовки полетных заданий тактической группы самолетов

Система планирования и подготовки полетных заданий тактической группы самолетов предназначена для использования в составе наземных комплексов планирования боевых действий самолетов ударной авиации. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей и достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02147141
Дата охранного документа: 27.03.2000
08.03.2019
№219.016.d448

Преобразователь угла поворота вала в код

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к преобразователям угла поворота вала в код, и может быть использовано в системах обработки данных. Техническим результатом является повышение быстродействия преобразователя. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260906
Дата охранного документа: 20.09.2005
11.03.2019
№219.016.de28

Система управления катапультируемым креслом спасения экипажа

Изобретение относится к области оборудования авиационных катапультируемых кресел. В систему управления катапультируемым креслом спасения экипажа, содержащую блок датчиков параметров состояния, блок управления, контур стабилизации катапультируемого кресла, дополнительно введен контур компенсации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02149804
Дата охранного документа: 27.05.2000
15.03.2019
№219.016.e01e

Преобразователь угла поворота вала в код

Устройство относится к области вычислительной техники и может быть использовано в автоматике и информационно-измерительной технике. Техническим результатом является повышение автономности, глубины контроля и достоверности выдаваемой информации. Устройство содержит синусно-косинусные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265954
Дата охранного документа: 10.12.2005
29.03.2019
№219.016.eece

Комплексная навигационная система

Изобретение относится к технике приборостроения, а именно к навигационным приборам для контроля и управления летательными аппаратами. Технический результат - повышение точности навигационных систем. Для достижения данного результата в систему дополнительно введен блок формирования свободной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260177
Дата охранного документа: 10.09.2005
04.04.2019
№219.016.fd27

Авиационный многофункциональный индикатор

Изобретение относится к авиационному приборостроению. Предложенный индикатор предназначен для отображения экипажу параметров состояния летательного аппарата, окружающей среды и бортового оборудования. В состав устройства входят жидкокристаллический экран, блок управления режимами работы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02181093
Дата охранного документа: 10.04.2002
19.04.2019
№219.017.34a4

Способ лазерной сварки тонких проводников

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении. Свариваемые проводники перемещают в оснастке до касания цилиндрическими поверхностями. Соприкасающиеся цилиндрические поверхности сжимают в радиальном направлении. Пластически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164848
Дата охранного документа: 10.04.2001
29.04.2019
№219.017.3fb5

Преобразователь угла поворота вала в код

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к преобразователям угла поворота вала в код, и может быть использовано в системах обработки данных. Техническим результатом является повышение точностных характеристик преобразователя. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250561
Дата охранного документа: 20.04.2005
29.04.2019
№219.017.46fd

Система навигации

Изобретение относится к авиационному приборостроению и может быть использовано в составе бортового оборудования летательных аппаратов, обеспечивающего их управление и наведение. Предлагаемая система содержит инерциальный датчик скорости и курса, спутниковый датчик скорости, блок алгебраического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02168703
Дата охранного документа: 10.06.2001
09.05.2019
№219.017.50fe

Способ термической обработки деталей из стали хвг

Изобретение относится к области металлургии и может быть применено при термической обработке деталей, от которых требуется высокая точность размеров, высокие механические свойства, надежность и долговечность. Технический результат от изобретения - снижение деформации более чем в два раза,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184156
Дата охранного документа: 27.06.2002
+ добавить свой РИД