×
10.01.2015
216.013.175b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКОЙ СТОИСТОЙ ТОНКОСТЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТИТАНОВЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при изготовлении слоистых тонкостенных титановых конструкций из листового материала, в частности, выпускных окон энергетических установок для вывода пучка электронов. Между технологическими листами размещают пакет, содержащий плоские решетки с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенный между ними элемент из фольги с крупнозернистой пластинчатой структурой. Устанавливают пакет в сварочной камере и осуществляют диффузионную сварку. При этом проводят нагрев в атмосфере нейтрального газа до температуры сварки с изотермической выдержкой при этой температуре в течение 15-20 минут. Сварочное давление создают за счет вакуумирования сварочной камеры. Проводят последующее охлаждение. Нагрев с изотермической выдержкой и охлаждение осуществляют при атмосферном давлении нейтрального газа. Вакуумирование сварочной камеры для создания сварочного давления осуществляют до разряжения 0,1-1 Па. Способ обеспечивает получение высоких механических свойств изготавливаемого изделия. 1 пр.
Основные результаты: Способ изготовления диффузионной сваркой слоистой тонкостенной конструкции из титановых листовых материалов, содержащей плоские решетки с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенный между ними элемент из фольги с крупнозернистой пластинчатой структурой, включающий размещение между технологическими листами пакета из упомянутых свариваемых листовых материалов, установку его в сварочной камере и диффузионную сварку путем нагрева в атмосфере нейтрального газа до температуры сварки с изотермической выдержкой при этой температуре и приложения сварочного давления путем вакуумирования сварочной камеры с последующим охлаждением, отличающийся тем, что нагрев до температуры сварки с изотермической выдержкой и охлаждение осуществляют при атмосферном давлении нейтрального газа, при этом изотермическую выдержку проводят в течение 15-20 минут, а вакуумирование сварочной камеры для создания сварочного давления осуществляют до разряжения 0,1-1 Па.

Изобретение относится к диффузионной сварке и может быть использовано при изготовлении слоистых тонкостенных титановых конструкций из листового материала, в частности выпускных окон энергетических установок для вывода пучка электронов, содержащих титановую фольгу с крупнозернистой пластинчатой структурой, зафиксированную между титановыми решетками.

В условиях диффузионной сварки с низкоинтенсивным силовым воздействием образование диффузионного соединения лимитируется стадией формирования физического контакта, в процессе развития которого происходит сближение свариваемых поверхностей. В зависимости от сочетания исходных микроструктур свариваемых материалов контактная поверхность имеет различную реакционную способность к схватыванию.

Так, при диффузионной сварке разнородных титановых сплавов, имеющих различную микроструктуру (равноосную мелкозернистую и крупнозернистую пластинчатую), под действием приложенного давления развитие физического контакта и активация поверхностей реализуются в процессе высокотемпературной ползучести материала с меньшим сопротивлением деформации, в то время как другая поверхность не участвует в деформации (или участвует в значительно меньшей степени) и обладает меньшей реакционной способностью к схватыванию, что является причиной невысокой прочности соединения.

Известным путем повышения прочности сварного соединения разнородных титановых материалов является способ, при котором между свариваемыми заготовками размещают прокладки со специально подготовленной структурой. Сборку устанавливают в сварочном контейнере, нагревают в вакууме с остаточным давлением не более 1,33 Па до необходимой температуры и прикладывают давление в два этапа с последующей выдержкой. По окончании процесса сварки проводят термообработку сборки при температуре, обеспечивающей получение однородной структуры во всем объеме (RU 2415738, МПК B23K 20/16 (2006.01), B23K 20/22 (2006.01), опубликовано 10.04.2011).

Недостаток способа - сложность процесса, обусловленная выбором и получением прокладки. Для случая получения решетчатой слоистой тонкостенной конструкции из разнородных титановых листовых материалов со сверхтонким внутренним элементом из фольги снижается качество изделия, вызванное длительностью термообработки и возможностью формирования на открытых участках сборки «охрупченного» слоя. Наличие «охрупченного» слоя не позволяет использовать известный способ для изготовления выпускного окна для вывода пучка электронов.

Другим путем является предварительная обработка свариваемых поверхностей, при которой поверхностный слой модифицируется и при нагреве становится мелкозернистым на глубину 30-100 мкм. Диффузионную сварку проводят в вакууме при температуре равной Тпл - 50°C при давлении 8 МПа с изотермической выдержкой 120 минут (RU 2025240, МПК 5 B23K 20/14, опубликовано 30.12.1994).

Мелкозернистая структура материала обеспечивает ускорение диффузии и повышение пластичности при температуре сварки. Тем самым обеспечивается повышение качества соединения, но при этом изменяется структура материала в полученном изделии.

Известен способ изготовления диффузионной сваркой преимущественно слоистых конструкций из титановых сплавов, при котором один из элементов конструкции подвешивают на перемычках с зазором относительно другого, что способствует их очистке и повышению качества соединения. Свариваемые элементы, заключенные между технологическими листами, размещают в сварочном контейнере и производят сварку по стандартным режимам (Т=940°C, P=0,5 МПа, t=60 мин), но с выдержкой в разведенном состоянии при температуре сварки в течение 30 мин в атмосфере нейтрального газа при давлении 10,5 МПа(RU 1178014, МПК 6 B23K 20/00, опубликовано 27.06.1995).

Недостатками способа являются сложность крепления заготовки, что усложняет технологический процесс. А также размещение гибких перемычек в зоне контакта свариваемых поверхностей, которое может стать причиной образования дефектов и снижения качества сварки.

Кроме того, известный способ применим только для получения диффузионной сваркой панели с внутренним элементом в виде сотоблока, размеры которого не соизмеримы с толщиной фольги.

Таким образом, получение решетчатой слоистой тонкостенной конструкции из разнородных титановых листовых материалов с фольгой в качестве промежуточного элемента представляет технологическую проблему.

Известен способ изготовления диффузионной сваркой слоистой тонкостенной конструкции из титановых листовых материалов, содержащий плоские решетки с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенный между ними элемент из фольги с крупнозернистой пластинчатой структурой (описание к патенту RU 108331 U1, МПК B23K 20/22 (2006.01), 20.09.2011).

Известный способ позволяет снизить энергетические и материальные затраты на осуществление процесса диффузионной сварки.

Задачей изобретения является создание способа диффузионной сварки, позволяющего получить титановую слоистую тонкостенную конструкцию, содержащую плоские решетки с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенный между ними элемент из фольги с крупнозернистой пластинчатой структурой с достижением технического результата, выражающегося в обеспечении необходимых механических свойств изготавливаемому изделию за счет снижения «охрупчивания» фольги и повышения прочности сварного соединения.

Технический результат достигается тем, что способ изготовления диффузионной сваркой слоистой тонкостенной конструкции из титановых листовых материалов, содержащей плоские решетки с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенный между ними элемент из фольги с крупнозернистой пластинчатой структурой, включающий размещение между технологическими листами пакета из упомянутых свариваемых листовых материалов, установку его в сварочной камере и диффузионную сварку путем нагрева в атмосфере нейтрального газа до температуры сварки с изотермической выдержкой при этой температуре и приложения сварочного давления путем вакумирования сварочной камеры с последующим охлаждением, отличается тем, что нагрев до температуры сварки с изотермической выдержкой и охлаждение осуществляют при атмосферном давлении нейтрального газа, при этом изотермическую выдержку проводят в течение 15-20 минут, а вакуумирование сварочной камеры для создания сварочного давления осуществляют до разряжения 0,1-1 Па.

Сущность технического решения заключается в следующем.

При сварке титановых заготовок с различной микроструктурой (равноосной мелкозернистой и крупнозернистой пластинчатой) в интервале температур ниже окончания полиморфного превращения (не более 950°C) процесс формирования соединения лимитируется стадией активации контактных поверхностей заготовок с крупнозернистой пластинчатой микроструктурой. Имеет место «запаздывание» (отставание) во времени процесса роста прочности соединения от развития физического контакта, которое компенсируется изотермической выдержкой свариваемого пакета при атмосферном давлении нейтрального газа в течение 15-20 минут.

Исследования показали, что в данных условиях под действием внутренних напряжений происходит непрерывная деформация поверхностей, сопровождающаяся образованием рельефа в виде полос скольжения, которые являются местами выхода дислокаций, что приводит к повышению и поддержанию на высоком уровне их реакционной способности к схватыванию. Скорость деформации поверхности под действием внутренних (собственных) напряжений в начальный момент может достигать ~10-3 с-1, что на 2-3 порядка превышает скорость деформации металла под действием внешних сжимающих напряжений, обычно применяемых при сварке с низкоинтенсивным силовым воздействием.

При этом выбором давления нейтральной среды для изотермической выдержки и сварочного давления обеспечивается минимизация действия внешних напряжений и предотвращение макродеформаций свариваемых элементов, а также «охрупчивание» открытых участков фольги.

Время не менее 15 минут изотермической выдержки при температуре сварки является необходимым условием для протекания процесса деформации поверхности под действием внутренних напряжений. Временем изотермической выдержки при температуре сварки не более 20 минут обеспечивается сохранение исходных служебных свойств материала фольги выпускного окна.

Кроме того, проведение изотермической выдержки и охлаждение сваренных элементов при атмосферном давлении в среде нейтрального газа обеспечивает устранение недостатков, связанных с различием коэффициентов линейного расширения материала оснастки (стальных технологических листов) и титановых элементов.

Пример. Производили диффузионную сварку пакета, включающего идентичные плоские решетки 1×215×580 мм из сплава ВТ14 с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенную между ними титановую фольгу с крупнозернистой пластинчатой структурой толщиной 50 мкм. Пакет, заключенный между технологическими листами, нагревали в сварочной камере в атмосфере аргона до температуры 950°C и после выдержки при этой температуре в течение 18 мин прикладывали сварочное давление в течение 20 минут, вакуумируя камеру до разряжения 0,1-1 Па. Охлаждали сваренные делали в камере в среде аргона при атмосферном давлении 0,1 МПа с последующим извлечением из камеры.

Способ изготовления диффузионной сваркой слоистой тонкостенной конструкции из титановых листовых материалов, содержащей плоские решетки с мелкозернистой пластинчатой структурой и размещенный между ними элемент из фольги с крупнозернистой пластинчатой структурой, включающий размещение между технологическими листами пакета из упомянутых свариваемых листовых материалов, установку его в сварочной камере и диффузионную сварку путем нагрева в атмосфере нейтрального газа до температуры сварки с изотермической выдержкой при этой температуре и приложения сварочного давления путем вакуумирования сварочной камеры с последующим охлаждением, отличающийся тем, что нагрев до температуры сварки с изотермической выдержкой и охлаждение осуществляют при атмосферном давлении нейтрального газа, при этом изотермическую выдержку проводят в течение 15-20 минут, а вакуумирование сварочной камеры для создания сварочного давления осуществляют до разряжения 0,1-1 Па.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 243.
25.08.2017
№217.015.a2b2

Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия

Изобретение относится к напылению теплозащитных покрытий и может найти применение в авиастроении и других областях машиностроения при производстве деталей турбинных двигателей и установок. Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на поверхность изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607056
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a2f3

Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на металлическую поверхность изделия

Изобретение относится к напылению теплозащитных покрытий и может быть использовано в авиастроении и других областях машиностроения при производстве деталей турбинных двигателей и установок. Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на металлическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607055
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a66a

Способ получения износостойкого нанокомпозитного покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной ситалловой пластины

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике и машиностроении. Способ получения износостойкого нанокомпозитного покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной ситалловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608157
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6aa

Способ получения нанокомпозитных покрытий металл-керамика с требуемым значением микротвердости

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике и машиностроении. Способ получения нанокомпозитных покрытий металл-керамика с требуемым значением микротвердости включает обеспечение в получаемом покрытии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608158
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6fe

Способ определения микротвердости нанокомпозитного покрытия с повышенной износостойкостью по соотношению в нем металлической и керамической фаз

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике и машиностроении. Способ определения микротвердости нанокомпозитного покрытия с повышенной износостойкостью по соотношению в нем металлической и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608159
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.a735

Способ получения нанокомпозитного металл-керамического покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной ситалловой пластины

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике, машиностроении и т.д. Способ получения нанокомпозитного металл-керамического покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608156
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.ad07

Регулятор переменного напряжения

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - регулирование потребления реактивной мощности основным и вольтодобавочным трансформаторами. Для этого предложен регулятор, который содержит основной и вольтодобавочный трансформаторы, первый и второй тиристорные ключи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612621
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3d8

Привод линейного перемещения

Изобретение относится к электротехнике, к электродинамическим элементам, предназначенным для преобразования электрической энергии в механическую, и может быть использовано в робототехнике, преимущественно в исполнительных системах манипулятора. Технический результат состоит в повышении усилия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613670
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf45

Способ выращивания легированных нитевидных нанокристаллов кремния

Изобретение относится к технологии получения полупроводниковых наноматериалов путем выращивания легированных нитевидных нанокристаллов кремния на кремниевых подложках по схеме пар→жидкая капля→кристалл (ПЖК). Способ включает подготовку полупроводниковой пластины путем нанесения на ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617166
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.d05e

Способ подготовки прокачиваемой через зону обработки при электрохимической размерной обработке рабочей среды и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электрохимической размерной обработке деталей из металлических материалов. Предложен способ, включающий пропускание рабочей среды на входе в зону обработки через магнитное поле с вектором перемещения наночастиц в сторону, противоположную гравитационным силам, при этом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621325
Дата охранного документа: 02.06.2017
Показаны записи 211-220 из 286.
10.01.2016
№216.013.9f21

Способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для создания мехатронно-модульных роботов

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в обеспечении многоальтернативной оптимизации моделей за счет автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов. Синтез осуществляют как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572374
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f28

Мехатронно-модульный робот

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в создании мехатронно-модульного робота, применение которого позволит ускорить процесс синтеза, а также повысить эффективность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572381
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f29

Мехатронно-модульный робот и способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для его создания

Изобретение относится к робототехнике. Технический результат заключается в создании мехатронно-модульного робота с многоальтернативной оптимизацией моделей их структурного синтеза для ориентации в окружающей среде. Мехатронно-модульный робот состоит из совокупностей сопряженных между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572382
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f2a

Способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для создания мехатронно-модульных роботов

Изобретение относится к робототехнике. Технический результат заключается в обеспечении многоальтернативной оптимизации моделей за счет автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов, повышении эффективности ориентации в окружающей среде и надежности работы создаваемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572383
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a347

Ветродвигатель

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветродвигателям. Ветродвигатель содержит поворотное в горизонтальной плоскости основание с двумя вертикальными роторами, обтекатель и стабилизатор. Поворотное основание снабжено горизонтальной планкой, ориентированной параллельно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573441
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a35f

Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к получению турбулизаторов на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин. Способ включает электрохимическую обработку канала электродом-инструментом, имеющим гибкий шаблон из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573465
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3fd

Способ исследования температурной зависимости электрического сопротивления пленочных образцов при нагреве

Изобретение относится к области наноэлектроники и может быть использовано в различных областях наноиндустрии. Заявлен способ исследования температурной зависимости электрического сопротивления пленочных образцов при нагреве. Для нагрева пленочного образца и измерения его электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573623
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3fe

Кварцевый реактор для исследования температурной зависимости электросопротивления высокорезистивных объектов

Изобретение относится к наноэлектронике и наноэлектромеханике. Заявленный кварцевый реактор для исследования температурной зависимости электрического сопротивления высокорезистивных объектов, преимущественно, пленочных образцов из нанокомпозиционных материалов, содержит корпус, на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573624
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bcd1

Гидравлическая система скрепера

Изобретение относится к землеройно-транспортному машиностроению, а именно к гидроприводам рабочих органов скреперов. Техническим результатом является обеспечение последовательного управления тремя группами гидроцилиндров от одной секции гидрораспределителя. Предложенная гидравлическая система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573668
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc6

Маркерное устройство для систем радиочастотной идентификации

Использование: для радиочастотной идентификации объектов. Сущность изобретения заключается в том, что маркерное устройство для системы радиочастотной идентификации содержит плату и размещенные на ней приемную и излучающую антенны, согласующие катушки индуктивности, устройство на поверхностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573702
Дата охранного документа: 27.01.2016
+ добавить свой РИД