×
13.12.2019
219.017.ed48

Результат интеллектуальной деятельности: Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенных конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов и может быть использовано для изготовления легких конструкций с высокими требованиями по прочности и герметичности. В периферийной части верхней поверхности цилиндрической крышки выполняют кольцевую проточку сечением не менее 3×3 мм. Обечайку устанавливают на крышку с зазором не более 0,1 мм, срез обечайки смещают вниз на расстояние δ от верхней поверхности крышки. На внешнюю поверхность обечайки плотно устанавливают медное кольцо шириной не менее 2δ и высотой не менее 20δ, смещенное вниз на расстояние δ от среза обечайки. Обечайку предварительно фиксируют на боковой поверхности цилиндра электронным лучом в 12 диаметрально противоположных точках. Кольцевой шов выполняют в вакуумной камере при ориентации сфокусированного на торец обечайки на расстоянии 0,4δ от ее внутренней поверхности электронного луча под углом 30 градусов к поверхности обечайки при вращении свариваемого изделия вокруг оси симметрии. Толщину стенки крышки в области проточки, угловую скорость вращения свариваемого изделия, ускоряющее напряжение, силу тока электронного луча и линейную скорость сварки выбирают в соответствии с заданными соотношениями, связанными с толщиной обечайки δ и радиусом крышки R. 5ил., 1пр.

Изобретение относится к технологии электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенных конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов, в частности для изготовления узлов, состоящих из тонкостенной обечайки и цилиндрической крышки. Заявляемый способ может быть использован при изготовлении легких сварных конструкций для авиационной и космической техники с повышенными требованиями к прочности и герметичности соединений (например, корпусов гироскопов для искусственных спутников Земли).

Известен способ электронно-лучевой сварки тонкостенной трубы с тонкостенным биметаллическим переходником [1]. Перед сваркой свариваемый конец трубы раздают на конус, величиной не более 14 градусов и на ее торце выполняют центрирующий кольцевой выступ. Свариваемому концу биметаллического переходника придают аналогичную конусную форму и на его торце выполняют центрирующую кольцевую проточку под кольцевой выступ на торце трубы. Сварку выполняют пятном нагрева электронного луча со скоростью сварки не более 20 м/час (5.6 мм/с), при этом пятно нагрева электронного луча колеблют с частотой не более 50 колебаний в секунду симметрично линии стыка.

Предлагаемый способ является трудоемким и требует доработки деталей перед сваркой (конус, кольцевая проточка и выступ), что не допускается при изготовлении прецизионных изделий.

Известен способ электронно-лучевой сварки тонкостенных труб из молибденовых сплавов [2]. Предлагаемый способ отличается тем, что перед стыковкой труб между ними помещают присадочный материал в виде вставки из молибден-рениевого сплава, размеры которой обеспечивают содержание рения не менее 11%. Осуществляют стыковку труб с приложением осевого усилия и вставку фиксируют электронным лучом в нескольких точках. Стык прогревают расфокусированным лучом до температуры (80÷900)°С. Сварку ведут со скоростью (24÷26) мм/с.

Наиболее близким по технической сущности является выбранный за прототип способ электронно-лучевой сварки кольцевых соединений титановых сплавов [3]. Способ включает подготовку кромок под сварку, сборку стыка и сварку электронным лучом с расположением фокуса луча выше поверхности свариваемого изделия. При этом электронный луч с круговой разверткой фокусируют на расстояние от поверхности свариваемых кромок не менее двух и не более трех толщин свариваемого стыка.

Общим недостатком способов [1-3] является отсутствие требований к температуре нагрева узлов свариваемого изделия, которые предъявляются к сварке как финишной операции технологического процесса. При этом недопустим нагрев находящихся внутри изделия компонентов (печатные платы, микросхемы, радиоэлементы и т.д.) свыше 80°С.

Кроме того, при сварке прецизионно изготовленных деталей недопустима их дополнительная механическая обработка под сварку без последующего снятия напряжений, возникающих при обработке. Это может привести к изменению размеров элементов конструкции (нарушение соосности, появление эллипсоидальной конфигурации и т.д.).

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа электронно-лучевой сварки тонкостенных конструкций из упрочненных алюминиевых сплавов, обеспечивающего получение качественных кольцевых соединений с повышенными требованиями к прочности и герметичности.

Технический результат достигается тем, что разработан способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из упрочненных алюминиевых сплавов, включающий подготовку соединения под сварку, сборку соединения и его сварку электронным лучом. В периферийной области верхней поверхности цилиндрической крышки выполняют кольцевую проточку сечением не менее 3×3 мм. Проводят термическую обработку обечайки и крышки для снятия остаточных напряжений. Обечайку устанавливают на крышку с зазором не более 0.1 мм, срез обечайки смещают вниз на расстояние δ от верхней поверхности крышки. На внешнюю поверхность обечайки плотно устанавливают медное кольцо шириной не менее 28 и высотой не менее 20δ, смещенное вниз на расстояние δ от среза обечайки. Обечайку предварительно фиксируют на боковой поверхности цилиндра электронным лучом в 12 диаметрально противоположных точках, равномерно расположенных по окружности кольцевого соединения. Сварку кольцевого соединения выполняют в вакуумной камере при ориентации сфокусированного на торец обечайки на расстоянии 0.4δ от ее внутренней поверхности электронного луча под углом 30 градусов к поверхности обечайки при вращении свариваемого изделия вокруг оси симметрии. Толщину стенки крышки в области проточки и угловую скорость вращения свариваемого изделия определяют в соответствии с соотношениями

где

В - толщина стенки цилиндрической крышки в области проточки, м;

δ - толщина обечайки, м;

n - угловая скорость вращения свариваемого изделия (оборот/с);

R - радиус цилиндрической крышки, м;

u - линейная скорость сварки, м/с.

Значения ускоряющего напряжения, силы тока электронного луча и линейной скорости сварки выбирают в соответствии с соотношениями

U=28⋅103 В; I=25⋅10-3 A; u=25⋅10-3 м/c.

Положительный эффект изобретения обусловлен следующими факторами.

1. Кольцевая проточка, выполненная в периферийной области верхней поверхности цилиндрической крышки, ограничивает теплоотвод от места сварки вглубь крышки, что снижает требуемую величину мощности электронного луча, исключает прожог обечайки и нагрев изделия до температуры выше 80°С. Сечение проточки (не менее 3×3 мм) определено экспериментально.

2. Термическая обработка обечайки и крышки перед операцией сварки снимает остаточные напряжения, возникающие при механической обработке деталей изделия. Это предотвращает возможную деформацию элементов изделия при сварке.

3. Зазор между обечайкой и цилиндрической крышкой (не более 0.1 мм) обеспечивает качественное формирование сварочного шва.

4. Смещение среза обечайки от верхней поверхности крышки исключает прожог обечайки и позволяет получить герметичное сварное соединение. Величина смещения, равная толщине обечайки δ, подобрана экспериментально.

5. Установка медного кольца на внешней поверхности обечайки обеспечивает интенсивный кондуктивный теплоотвод (вследствие высокого значения коэффициента теплопроводности меди) из зоны сварки для предотвращения перегрева изделия и уменьшения деформации и сварочных напряжений. Размеры кольца (высота не менее 20δ и ширина не менее 2δ), а также величина его смещения от торца обечайки (на расстояние δ) подобраны экспериментально.

6. Предварительная фиксация обечайки на боковой поверхности цилиндра в 12 диаметрально противоположных точках предотвращает смещение деталей в процессе сварки.

7. Проведение операции сварки в вакуумной камере повышает эффективность электронно-лучевой сварки, т.к. при этом отсутствуют потери энергии при столкновении электронов с молекулами газа. Кроме того, при сварке в вакууме повышается качество соединения (отсутствие внедрения примесей компонентов атмосферного воздуха в расплавленный металл).

8. Ориентация электронного луча под углом 30 градусов к поверхности обечайки, сфокусированного на торец обечайки на расстоянии 0.4δ от ее внутренней поверхности, обеспечивает требуемую глубину провара и исключает образование непроваров или сквозных прожогов. Указанные параметры луча определены экспериментально.

9. Толщина стенки крышки в области проточки, определяемая соотношением (1), выбрана по результатам отработки технологии сварки и обеспечивает качественную проварку шва.

10. Угловая скорость вращения свариваемого изделия, определяемая соотношением (2), выбрана из условия обеспечения необходимой линейной скорости сварки u. Известно, что тангенциальная скорость вращения точки, расположенной на расстоянии R от оси вращения, определяется формулой

Из (3) следует соотношение (2):

11. Значения ускоряющего напряжения U=28 кВ и силы тока электронного луча I=25 мА определены экспериментально при отработке режима сварки, как оптимальные при сварке упрочненных алюминиевых сплавов.

12. Выбранная по результатам отработки технологии линейная скорость сварки u=25 мм/с является одним из важных режимных параметров, обеспечивающих кристаллизацию расплавленного металла шва, исключающих возможность образования горячих трещин в шве и в околошовной области. При выбранном оптимальном значении скорости сварки полученное изделие не требует охлаждения и дополнительной термической обработки.

Пример реализации способа

Схема установки для реализации заявляемого способа приведена на Фиг. 1. Свариваемый узел, включающий обечайку 1 и цилиндрическую крышку 2, размещен вакуумной камере 5.

Вакуумная камера 5 оборудована загрузочной дверью 6, смотровым окном 7, вакуумметром 8 и системой откачки воздуха через патрубок 9. В верхней части вакуумной камеры установлена электронно-лучевая установка 10 типа ЭЛС-0.5-6 с возможностью варьирования угла сварки в диапазоне α=(0÷45) градусов. Свариваемое изделие установлено на стапель 11.

В качестве примера реализации способа приводилась сварка обечайки толщиной δ=1.1 мм и цилиндрической крышки толщиной h=30 мм и радиусом R=200 мм, изготовленных из упрочненного алюминиевого сплава марки 1370. Обечайка, нижняя часть которой имеет полусферическую форму, изготовлена вытяжкой из алюминиевого листа, а крышка - фрезерованием из алюминиевой плиты. В периферийной области верхней поверхности цилиндрической крышки 2 выполнена кольцевая проточка 3 сечением 3×3 мм (Фиг. 2).

Толщина стенки крышки в области проточки 3 определена в соответствии с отношением (1):

B=2δ=2⋅1.1=2.2 мм.

После механической обработки обечайка и крышка прошли дополнительную термическую обработку для снятия остаточных напряжений.

Обечайка 1 устанавливалась на крышку 2 с зазором 0.1 мм, при этом срез обечайки 1 смещался вниз на расстояние δ=1.1 мм от верхней поверхности крышки 2 (Фиг. 3). На внешней поверхности обечайки 1 плотно устанавливалось медное кольцо 4 шириной 2δ=2.2 мм и высотой 20δ=22 мм (Фиг. 2, 3). При этом кольцо 4 смещалось вниз на расстояние δ=1.1 мм от среза обечайки (Фиг. 3).

После сборки свариваемый узел устанавливался на вращающийся стапель 11 и проводилась фиксация (прихватка) электронным лучом обечайки 1 к корпусу 2 в 12 диаметрально противоположных точках, равномерно расположенных по окружности кольцевого соединения.

Подготовленное к сварке изделие размещалось в вакуумной камере 5, которое через патрубок 9 откачивалось до разрежения (10-4 Торр).

С помощью узла регулирования стапеля 11 устанавливался угол сварки α=30 градусов (Фиг. 2, 3) и проводилась сварка кольцевого соединения при вращении стапеля 11 с установленным на нем изделием. Угловая скорость вращения стапеля определена в соответствии с соотношением (2):

Общий вид установки для реализации заявляемого способа приведен на Фиг. 4. Фотография сваренного кольцевого соединения приведена на Фиг. 5.

Полученное с помощью заявляемого способа электронно-лучевой сварки изделие (корпус гироскопа для искусственного спутника Земли) прошло цикл испытаний на прочность и герметичность, которые подтвердили требуемые качества кольцевого соединения, предъявляемые к изделиям космического назначения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Патент РФ №2329127, МПК В23К 15/00, В23К 31/02, В23К 33/00. Способ электронно-лучевой сварки тонкостенной трубы с тонкостенным биметаллическим переходником / А.Н. Семенов, Е.Ф. Карташев, А.А. Карпунин, В.Н. Тюрин, В.П. Гордо, Г.Н. Шевелев; опубл. 20.07.2008 Бюл. №20.

2. Патент РФ №2664746, МПК В23К 15/04, В23К 9/23, В23К 33/00, В23К 35/32. Способ электронно-лучевой сварки тонкостенных труб из молибденовых сплавов / А.Р. Абитов, В.И. Выбыванец, Е.Г. Колесников, А.В. Приезжев, В.А. Толченников; опубл. 22.08.2018 Бюл. №24.

3. Патент РФ №2644491, МПК В23К 31/02, В23К 15/02, В23К 33/00, В23К 101/06. Способ электронно-лучевой сварки кольцевых соединений титановых сплавов / А.В. Гребенщиков, А.И. Портных, Л.П. Шуваева, М.В. Еремин; опубл. 12.02.2018 Бюл. №5.


Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов
Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов
Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов
Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов
Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов
Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 29 items.
29.05.2018
№218.016.5710

Способ самоорганизации оптически активного ансамбля диамагнитных наночастиц электрон-ион

Изобретение относится к квантовой технике. Способ самоорганизации оптически активного ансамбля диамагнитных наночастиц электрон-ион заключается в создании объема когерентности, где на каждую молекулу резонансно по энергии воздействуют векторной суммой коллектива полей, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655052
Дата охранного документа: 23.05.2018
21.10.2018
№218.016.94ab

Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670228
Дата охранного документа: 19.10.2018
19.01.2019
№219.016.b1e9

Снаряд для стрельбы в водной среде

Изобретение относится к снарядам, движущимся в водной среде. Снаряд содержит корпус, в котором размещен реактивный двигатель с центральным соплом, баллистический наконечник, выполненный в виде усеченного конуса, и кольцевое сопло для вдува газа в водную среду. В качестве реактивного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677506
Дата охранного документа: 17.01.2019
29.03.2019
№219.016.eddd

Установка для исследования динамики всплытия пузырькового кластера в жидкости

Изобретение относится к области разработки установок для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей всплытия компактного пузырькового кластера в жидкости. Установка включает прозрачную призматическую кювету с жидкостью, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683147
Дата охранного документа: 26.03.2019
11.04.2019
№219.017.0b63

Линейный реверсивный вибродвигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как исполнительный элемент для прецизионных перемещений в оптико-механических приборах, в технологическом оборудовании для микроэлектроники, в системах автоматического наведения, в механических сканирующих устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684395
Дата охранного документа: 09.04.2019
24.05.2019
№219.017.5ddb

Способ измерения интегрального коэффициента излучения поверхности твердого материала

Изобретение относится к области измерений в теплофизике, в частности к способам определения интегрального коэффициента излучения поверхности твердых материалов, и может быть использовано при измерении интегрального коэффициента излучения теплозащитных материалов. Способ включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688911
Дата охранного документа: 22.05.2019
07.06.2019
№219.017.756c

Способ получения потока капель с регулируемым дисперсным составом

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей и растворов и может быть использовано в двигателестроении, химической и лакокрасочной промышленности. Способ получения потока капель с регулируемым дисперсным составом включает распыливание жидкости в газообразной среде центробежной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690802
Дата охранного документа: 05.06.2019
13.06.2019
№219.017.818e

Способ оценки взрыво- и пожароопасности химических источников тока

Изобретение относится к области производства и испытаний химических элементов питания и может быть использовано для оценки их взрыво- и пожароопасности при эксплуатации. Пробивание корпуса цилиндрической батареи осуществляют по ее диаметру заостренным металлическим стержнем диаметром (4÷5) мм в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691196
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8ccc

Способ получения отливок из дисперсно-упрочненных сплавов на основе алюминия или магния

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, в частности к способам получения литьем сплавов на основе алюминия и магния. Способ получения отливок из дисперсно-упрочненных сплавов на основе алюминия или магния включает предварительный нагрев герметичной цилиндрической камеры, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691826
Дата охранного документа: 18.06.2019
19.07.2019
№219.017.b678

Способ определения коэффициента сопротивления твердых сферических частиц в неизотермических условиях

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения твердых частиц в жидкости. Способ включает введение частиц в кювету с вязкой жидкостью, выполненную в виде правильной призмы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694793
Дата охранного документа: 16.07.2019
Showing 11-20 of 80 items.
27.06.2015
№216.013.58bc

Форсунка для распыления расплавленных металлов

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению порошка распылением расплава металла. Форсунка содержит корпус с кольцевой щелью для подачи газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный стальной чехол, ниппель изготовлен из пьезоэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554257
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6b82

Способ получения металлических порошков распылением расплавов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Струю металлического расплава диспергируют окружающим ее концентрическим потоком распыляющего газа с наложением звуковых колебаний. Звуковые колебания создают посредством не менее двух одинаковых упругих прямоугольных пластин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559080
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f15

Камуфляжный материал инфракрасного диапазона

Изобретение относится к средствам укрытия и маскировки и может использоваться для повышения качества камуфляжа. Камуфляжный материал инфракрасного диапазона содержит наружный слой, близкий по спектральной характеристике отражения к фоновой поверхности, и внутренний слой из материала с низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560007
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.10.2015
№216.013.8573

4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекан в качестве анальгетического средства и способ его получения

Изобретение относится к новому химическому веществу - 4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекану, обладающему анальгетической активностью. А также к способу его получения, который заключается в ацилировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565766
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8d4c

Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к получению упрочненных легких сплавов на основе алюминия. В расплав алюминиевого сплава при температуре 750÷800ºС вводят 6 мас.% порошка криолита NaAlF, через промежуток времени не менее 10 мин в расплав вводят 5÷6 мас.% модификатора при одновременной активации расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567779
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.9420

Твердотопливный ракетный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к конструкциям зарядов твердотопливных ракетных двигателей. Ракетный двигатель включает камеру сгорания, пластинчатый заряд твердого топлива из сплошных и перфорированных дисков, боковая поверхность которого покрыта бронирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569539
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9486

Способ определения характеристик зажигания образцов высокоэнергетических материалов лучистым тепловым потоком

Изобретение относится к области исследования характеристик высокоэнергетических материалов (ВЭМ) и может быть использовано для определения времени задержки зажигания ВЭМ лучистым тепловым потоком. Способ заключается в непосредственном измерении времени задержки зажигания ВЭМ, на поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569641
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.95c4

Гибридный ракетный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к конструкциям гибридных ракетных двигателей космического назначения. Гибридный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с размещенным в ней зарядом твердого топлива с внутренним сквозным каналом и сопловой блок. Во входном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569960
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.03.2016
№216.014.cb8c

Облицовочный материал для антенных измерений в неприспособленном помещении

Использование: для антенных измерений в неприспособленном помещении. Сущность изобретения заключается в том, что облицовочный материал, выполненный в виде конструкции на основе картона, покрытой углеродсодержащим составом, отличающийся тем, что он выполнен на основе рифленых картонных ячеек для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577796
Дата охранного документа: 20.03.2016
13.01.2017
№217.015.6881

Вихревой ракетный двигатель малой тяги на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при разработке ракетных двигателей, работающих на газообразных компонентах топливной смеси. Вихревой ракетный двигатель малой тяги на газообразном топливе содержит камеру сгорания с соплом и тангенциальные завихрители...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591391
Дата охранного документа: 20.07.2016
+ добавить свой РИД