×
10.05.2018
218.016.4672

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу автоматической сварки неплавящимся электродом и может быть использовано для сварки продольных и кольцевых швов протяженных конструкций переменного сечения. Свариваемые кромки химически протравливают, механически зачищают, обезжиривают, обезвоживают. Определяют скорость подачи присадочной проволоки по формуле υ = k⋅υ, где υ - скорость сварки, а k – коэффициент, характеризующий объем наплавленного металла присадочной проволоки. Устанавливают детали 1 и 2 на медной подкладке 3 без зазора между их торцами. Прижимают детали 1 и 2 медными прижимами 4. Сваривают детали 1 и 2 неплавящимся электродом за один проход и одновременно применяют присадочную проволоку 9. При помощи системы видеонаблюдения контролируют в процессе сварки перемещение сварочной горелки 6 по всей длине шва и равномерную подачу присадочной проволоки 9 в зону горения дуги. Поддерживают значения основных параметров сварки в автоматическом режиме. Формируют неразъемное соединение со сквозным проплавлением деталей 1 и 2. Термически обрабатывают путем отжига свариваемые детали. Защитный газ аргон подают в горелку 6, в формирующую подкладку 3 и в насадок 5. Технический результат заключается в обеспечении равнопрочности сварных соединений без концентраторов напряжений и уменьшения рабочего сечения сварного шва. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Область техники

Изобретение относится к области сварочного производства, в частности к способу автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом продольных и кольцевых швов протяженных конструкций переменного сечения. Изобретение может быть использовано в машиностроении, авиастроении, в атомной энергетике, в нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности.

Предшествующий уровень техники

Известен способ, описанный в авторском свидетельстве №1312863 «Способ автоматической дуговой сварки» МПК (6): В23К 9/167, приоритет от 27.09.1984 г., опубликовано 10.05.1997 г, авторы: Штрикман М.М, Кучерявый А.Е. Способ заключается в том, что неплавящемуся электроду с отогнутым рабочим участком, установленному с эксцентриситетом, сообщают вращательное движение и перемещают электрод вдоль линии стыка. С целью повышения качества сварки путем предотвращения образования одностороннего подреза, диаметр вращения конца отогнутого участка устанавливают по формуле: где Iсв - сварочный ток, А; υсв - скорость сварки, мм/с; δ - толщина деталей, мм; k - коэффициент, равный (2,5-3,0)⋅10-1, мм3 / А⋅с.

Недостатком данного способа является сложность выполнения и высокая себестоимость полученного сварного шва. Эмпирический коэффициент k, показывающий объем расплавленного металла на единицу сварочного тока и времени, находятся в расчетной формуле в очень узком интервале. А так как на его составляющие сильно влияют колебания силы сварочного тока, скорости сварки, расхода присадочной проволоки, стабильность поддержания условия этих параметров и процессов теплоотвода, а также наличие переменных зазоров между кромками шва и их депланация, то высока вероятность выхода коэффициента k за пределы заданного интервала и соответственно высока склонность к образованию прожогов или непроваров.

Известен способ, на который получен патент №2293639 «Способ образования стыковых сварных швов на трубах» МПК: В23К 28/02, В23К 31/02, В23К 37/08, приоритет 22.02.2005 г., опубликовано 20.02.2007 г., авторы: С.И. Козий, Г.А. Батраев, С.С. Козий. Способ включает подготовительные операции на соединяемых элементах к сварке, их сборку с обеспечением зазора между торцами, введение в зазор присадочного материала в виде проволоки, формирование аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом внутреннего сварного шва из присадочного материала и материала труб, формирование внешнего сварного шва с усилением. После сварки с температуры нагрева стыка соединяемых элементов осуществляют его пластическую деформацию радиальным обжимом посредством радиального перемещения деформирующих сегментов с кольцевыми канавками.

Недостатком данного способа является сложность технологического процесса и наличие большого количества технологических и контрольных операций. При пластической деформации происходит перераспределение уровня остаточных сварочных напряжений по зонам сварного соединения и значительно снижается пластичность прокатанной зоны рядом со швом. Кроме этого, механизм одновременного деформирования сварного шва и прилегающей к нему зоны термического влияния термически охрупчиваемых и разупрочняемых материалов малоэффективен, поскольку сварное соединение характеризуется наличием широкой гаммы переходных структур.

Из аналогов, в качестве прототипа, был выбран патент РФ №2430819 «Способ дуговой сварки полос в среде защитных газов»; приоритет 04.08.2010 г, опубликовано 10.10.2011 г, МПК: В23К 9/167, В23К 31/02, В23К 33/00, В23К 101/16, авторы: Пасечник Н.В. (RU), Сивак Б.А. (RU), Новицкий А.Ф. (RU), Серебренников A.M. (RU), Анисимов В.Н. (RU), Малышев С.В. (RU). Способ дуговой сварки полос в среде защитных газов включает подготовку свариваемых концов обрезкой гильотинными или дисковыми ножами, установку полос под сварку на медной подкладке без зазора между торцами полос и сварку. Обрезку полос производят с зазором между ножами с образованием заусенцев на торцах полос, полосы укладывают на сварочную медную подкладку заусенцами вверх, прижимают их сварочными зажимами, перемещают сварочную горелку вдоль состыкованных полос и осуществляют сварку неплавящимся электродом.

Недостатком данного способа является отсутствие геометрических характеристик заусенцев. Так как, при меньшей величине заусенцев возможно уменьшение сечения шва или образование дефектов в виде прожогов и концентраторов напряжения. При большей величине заусенцев образуется избыток материала и требуется последующая очистка для швов, к которым предъявляется высокие требования по форме. Также данный способ не предусматривает технологическую операцию по подготовке кромок перед сваркой, поэтому применение в качестве материала полос металлов и сплавов, у которых металл шва склонен к образованию пор и кристаллизационных трещин при наличии загрязнений и содержании большого количества примесей снижает качество сварного шва.

При сварке полос из сплавов, содержащих в своем составе легкоплавкие легирующие элементы с высокой упругостью паров, возможно формирование сварного соединения с искажением формы шва в виде неровностей и выплесков расплавленного металла.

Раскрытие изобретения

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение качества сварных швов при улучшении механических характеристик сварных соединений.

Технический результат, достигаемый при решении этой задачи, заключается в обеспечении равнопрочности сварных соединений без концентраторов напряжений и уменьшения рабочего сечения сварного шва за счет реализации способа сварки неплавящимся электродом за один проход с проплавлением и формированием корня шва с применением присадочной проволоки.

Технический результат достигается тем, что в способе автоматической сварки неплавящимся электродом, включающем подготовку свариваемых кромок, установку деталей под сварку на медной подкладке без зазора между торцами деталей, прижим деталей сварочными зажимами, сварку, согласно изобретению, при подготовке свариваемые кромки химически протравливают, механически зачищают, обезжиривают, обезвоживают. Определяют скорость подачи присадочной проволоки по формуле , где υсв. - скорость сварки, - коэффициент характеризующий объем наплавленного металла присадочной проволоки, где Вш - требуемая ширина шва, Нш - требуемая выпуклость шва снаружи, dп.пр - диаметр присадочной проволоки. Сварку выполняют неплавящимся электродом за один проход и одновременно применяют присадочную проволоку. При помощи системы видеонаблюдения контролируют в процессе сварки перемещение сварочной горелки по всей длине шва без смещения, относительно стыка и равномерную подачу присадочной проволоки в зону горения дуги. При этом поддерживают значения основных параметров сварки в автоматическом режиме. Формируют неразъемное соединение со сквозным проплавлением деталей. Термически обрабатывают свариваемые детали.

В процессе сварки, возможно, поддерживают значения тока сварки, напряжения на дуге, скорости сварки и скорости подачи присадочной проволоки в автоматическом режиме.

Возможно, термически обрабатывают свариваемые детали в виде отжига. Возможно, защитный газ аргон подают в горелку, в формирующую подкладку и в насадок.

Совокупность существенных признаков обеспечивает получение технического результата - обеспечение равнопрочности сварных соединений без концентраторов напряжений и уменьшения рабочего сечения сварного шва, что позволяет решить задачу повышения качества сварных швов при улучшении механических характеристик сварных соединений.

Для получения качественного сварного соединения необходима очистка свариваемых поверхностей перед сваркой. Полный цикл подготовки свариваемых поверхностей в виде травления, механической зачистки обезжиривания и обезвоживания исключает отрицательное влияние загрязнений и адсорбированной влаги на качество шва. Это улучшает качество шва и механические характеристики сварного соединения.

При сварке за один проход с применением присадочной проволоки формируют неразъемное соединение со сквозным проваром и обеспечивают необходимую конфигурацию сварного шва (формирование шва с усилением) за счет оптимизации технологических режимов сварки и поддержания основных параметров процесса в автоматическом режиме. То есть, добавление присадочной проволоки позволяет увеличить площадь поперечного сечения шва, улучшая механические характеристики сварного соединения. Кроме того, появляется возможность легирования металла шва за счет применения присадочной проволоки с необходимым химическим составом и снижения риска образования дефектов.

Если выполнять сварку за один проход без применения присадочной проволоки, то возможно уменьшение рабочего сечения сварного шва за счет образования углублений по краям шва или утопания сварного шва. Такая конфигурация сварного шва может негативно сказывается на механических характеристиках сварного соединения.

При сварке за один проход чувствительных к перегреву деталей не требуется дополнительного времени на охлаждение конструкции. Во время сварки не происходит перегрева металла в зоне термического влияния, отсутствует образование хрупких фаз, снижающих прочность сварного шва, которые возможны при сварке в непрерывном режиме за два прохода.

Предотвращение смещения неплавящегося электрода относительно стыка в сторону свариваемых деталей позволяет формировать качественное сварное соединение, с отсутствием неровностей и искажений формы шва.

Выполнение термической обработки в виде отжига способствует снижению уровня внутренних сварочных напряжений, вызывающих деформацию конструкции и образование холодных трещин. Это повышает точность изготовления, качество сварной конструкции сохраняя при этом высокие механические свойства.

Краткое описание фигур чертежа

На фиг. 1 показана конструкция сварного соединения без разделки кромок.

На фиг. 2 показано схематичное изображение (3D схема) процесса аргонодуговой сварки за один проход с присадочной проволокой.

На фиг. 3 показано поперечное сечение сварного шва деталей толщиной 1,5 мм.

На фиг. 4 показан экспериментальный график зависимости сварочного тока от толщины свариваемых деталей для сквозного проплавления кромок.

Варианты осуществления изобретения

Описанным в патенте способом можно сваривать и плоские, и цилиндрические детали. Далее будет описан один из вариантов осуществления изобретения - автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом модельных образцов в виде пластин из титанового сплава. Толщина пластин может быть от 1,5 до 2,5 мм.

Как показано на фиг. 1, в сварке участвуют деталь 1 и деталь 2 без разделки свариваемых кромок. Аргонодуговую сварку деталей неплавящимся электродом осуществляют следующим образом. Для стабильного формирования сварного шва очищают свариваемые поверхности от загрязнений. Поэтому перед сваркой детали 1 и 2 подвергают химическому травлению. После этого кромки деталей 1, 2 и особенно их торцевые поверхности подвергают механической очистке шабером, с последующей протиркой бязевой салфеткой, смоченной спиртом. Этим доводят свариваемые поверхности до необходимой чистоты и, таким образом, исключают влияние загрязнений на качество шва.

Далее детали 1 и 2 устанавливают на медную подкладку 3 (на фиг. 2). Два параллельных медных прижима 4 при помощи пневматической системы плотно прижимают подлежащие сварке свариваемые детали 1 и 2 друг к другу и к массивной медной подкладке 3. Подкладка 3 выполняет дополнительную функцию теплоотвода и уменьшает время выдержки зоны термического влияния при повышенных температурах.

Обязательным условием получения качественного соединения при сварке титанового сплава является надежная всесторонняя защита от газов атмосферы в процессе сварки. В качестве защитного газа используют инертный газ, который подают в горелку 6 - для защиты расплавленного металла сварочной ванны; в формирующую подкладку 3 - для защиты шва изнутри и в насадок 5 - для защиты остывающего шва и зон основного металла.

Автоматическую сварку неплавящимся электродом 7 выполняют за один проход с проплавлением и формированием корня шва с применением присадочной проволоки 9.

Определяют скорость подачи присадочной проволоки 9 и тем самым обеспечивают необходимый объем расплавленного металла присадочной проволоки 9 по формуле:

где υсв. - скорость сварки,

- коэффициент, характеризующий объем наплавленного металла присадочной проволоки,

где Вш - требуемая ширина шва, Нш - требуемая выпуклость шва снаружи, dп.пр - диаметр присадочной проволоки.

В рассматриваемом примере при сварке пластин толщиной 1,5 мм со скоростью υсв. = 280 мм/мин с применением присадочной проволоки диаметром dп.пр = 1,6 мм для формирования сварного шва с требуемыми геометрическими параметрами Вш = 7,0…8,0 мм и Нш = 0,1…0,5 мм необходимо обеспечить скорость подачи присадочной проволоки по формуле:

где

При меньшей величине скорости подачи присадочной проволоки 9, объема расплавленного металла проволоки 9 может быть недостаточно для формирования сварного шва необходимого размера и возможно образование подрезов и углублений по краям шва в виде концентраторов напряжений. Это ухудшает качество шва.

При большей величине скорости подачи присадочной проволоки 9, возможно образование излишнего объема расплавленного металла проволоки 9. Это может привести к формированию сварного шва с шириной и выпуклостью снаружи, превышающей требуемые значения.

Расчетное определение скорости подачи присадочной проволоки 9 обеспечивает получение сварного шва необходимой конфигурации без дефектов.

При таком варианте сварной шов 11 (на фиг. 3) формируют с необходимыми параметрами по ширине и выпуклости шва снаружи, без концентраторов напряжений и углублений по краям шва, сокращают время процесса сварки и обеспечивают минимальную деформацию при нагреве.

Если выполнять сварку без присадочной проволоки 9 деталей 1 и 2 из сплавов, содержащих в своем составе легкоплавкие легирующие элементы, то возможно неблагоприятное формирование сварного соединения в виде неровностей и выплесков расплавленного металла. Это связано с выделением (испарением) из расплава сварочной ванны легкоплавких элементов, имеющих высокую упругость паров. Применение присадочной проволоки 9 обеспечивает сглаживание поверхности шва, что благоприятно влияет на механические характеристики шва. При использовании присадочной проволоки 9 происходит взаимное перемешивание компонентов основного металла и присадочного материала в общей сварочной ванне. Компоненты присадочной проволоки 9 образуют соединения с вредными примесями и устраняют легкоплавкие эвтектические включения, тем самым обеспечивают снижение склонности к образованию трещин. Комплексное легирование присадочной проволоки 9 таких сплавов приводит к улучшению их свариваемости, повышая при этом качество сварного шва и прочность сварного соединения.

Сварку ведут по стыку деталей 1 и 2, при этом обеспечивают по направляющей 8 равномерную подачу присадочной проволоки 9 в зону горения сварочной дуги 10.

При сварке за один проход с применением присадочной проволоки 9 формируют неразъемное соединение со сквозным проплавлением кромок. При этом ориентировочные значения сварочного тока в зависимости от толщины свариваемых деталей 1 и 2 выбирают из экспериментального графика (фиг. 4) при условии сквозного проплавления.

Экспериментальные точки на фиг 4 аппроксимированы в программе Excel 2007 квадратичной зависимостью.

Анализируя график, можно отметить, что с увеличением толщины свариваемых деталей 1 и 2 возрастает значение тока сварки, необходимого для сквозного проплавления их кромок.

После сварки выполняют отжиг деталей 1 и 2 для снижения уровня остаточных напряжений и тем самым предотвращают образование холодных трещин, сохраняя при этом высокие механические свойства.

В результате проведенных экспериментов было подтверждено, что при автоматической аргонодуговой сварке неплавящимся электродом деталей 1 и 2 за один проход с применением присадочной проволоки 9 сварной шов 11 не имеет наружных и внутренних дефектов.

Промышленная применимость

Наиболее эффективно выглядит использование предложенного способа в конструкциях ответственного назначения, работающих в тяжелых условиях импульсного возрастания температуры и давления внутренней агрессивной среды, динамических нагрузок и т.д. Там, где в конструкциях присутствуют элементы жесткости, например, шпангоуты и предъявляются повышенные требования к геометрии изделия в целом и к качеству сварных швов, в частности.

Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект, заключающийся в обеспечении равнопрочности сварных соединений без концентраторов напряжений и уменьшения рабочего сечения сварного шва.

В целом, рассмотренный вариант выполнения изобретения может быть реализован на существующем в настоящее время оборудовании с использованием имеющихся материалов. Это показывает его работоспособность и подтверждает промышленную применимость.


СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 381-390 из 706.
13.02.2019
№219.016.b9be

Вибраторная антенна

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области вибраторных антенн, и может быть использовано в качестве приемопередающих антенн различных радиотехнических систем, например, на подвижных объектах или в системах сотовой связи. Вибраторная антенна содержит первый металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679487
Дата охранного документа: 11.02.2019
14.02.2019
№219.016.b9e4

Система формирования облучения мишени и модуль фокусировки и наведения излучения на нее

Изобретение относится к лазерной области техники и может быть использовано в конструкции установок для транспортировки, измерения параметров и фокусировки лазерного излучения на мишени и формирования пятна облучения с заданными характеристиками. Суть изобретения состоит в том, что в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679665
Дата охранного документа: 12.02.2019
14.02.2019
№219.016.ba3b

Способ извлечения наполнителя из утилизируемого полимерного композита

Изобретение относится к области ресурсосбережения и регенерации материалов при утилизации объектов техники, в частности, оно предназначено для извлечения порошка наполнителя из композиционного материала. Техническим результатом является сокращение производственного цикла и контроль извлечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679776
Дата охранного документа: 12.02.2019
03.03.2019
№219.016.d240

Способ навигации летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении различных радиолокационных или аналогичных систем, предназначенных для навигации летательных аппаратов (ЛА) с использованием радиоволн путем определения местоположения и управления движением ЛА....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680969
Дата охранного документа: 01.03.2019
08.03.2019
№219.016.d384

Устройство для измерения относительных деформаций и температуры

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительных деформаций и температуры. Устройство содержит входящие в состав мостов Уитстона тензорезисторы и термопары, размещенные на объекте испытания ОИ, коммутатор для подключения термопар, коммутатор мостов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681431
Дата охранного документа: 06.03.2019
14.03.2019
№219.016.dfa7

Способ регистрации распределения интенсивности мягкого рентгеновского излучения

Изобретение относится к области регистрации ионизирующего излучения и касается способа регистрации распределения интенсивности мягкого рентгеновского излучения при наличии в спектре паразитного видимого и инфракрасного излучения. Способ заключается в том, что излучение пропускают через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681659
Дата охранного документа: 12.03.2019
20.03.2019
№219.016.e315

Генератор высоковольтных импульсов

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике. Технический результат заключается в упрощении управления временем коммутации разрядника за счет упрощения конструкции. Технический результат достигается за счет генератора импульсного напряжения, содержащего коаксиальную одинарную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682305
Дата охранного документа: 18.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb3e

Излучатель лазера

Излучатель лазера содержит установленные на основание блок резонаторных зеркал, уголковый отражатель, блок лазерного вещества, регулятор расходимости излучения, содержащий как минимум одну линзу, и первый двухзеркальный отражатель, на котором установлен второй двухзеркальный отражатель. Зеркала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682560
Дата охранного документа: 19.03.2019
22.03.2019
№219.016.ec42

Способ обучения идентификации деталей из ядерного материала

Изобретение относится к способу обучения на тренажерах, а именно к обучению действиям при идентификации неизвестных деталей из ядерного материала. В начале обучения составляют базу данных реально существующих деталей из ядерного материала с описанием их геометрической формы и размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682698
Дата охранного документа: 20.03.2019
29.03.2019
№219.016.ecfe

Способ имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы ракетной техники

Изобретение относится к технике получения кратковременных интенсивных импульсных давлений и может быть использовано для испытаний образцов ракетной техники на прочность к механическому (термомеханическому) действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ). Предварительно устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682969
Дата охранного документа: 25.03.2019
Показаны записи 1-8 из 8.
27.01.2014
№216.012.9aff

Способ аргонодуговой сварки неплавящимся электродом

Способ предназначен для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом деталей из алюминиевых и магниевых сплавов, одна из которых тонкостенная, другая толстостенная. На толстостенной детали выполнена канавка, одна сторона которой выше, чем другая. Ширина канавки составляет от 2,5 до 3, а глубина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505385
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.06.2015
№216.013.5336

Способ сварки деталей разной толщины из разнородных металлов

Способ сварки деталей 1 и 2 разной толщины из разнородных металлов может быть использован в авиастроении, приборостроении, в атомной энергетике. Формируют технологические бурты 3 и 4 на толстостенной 2 и тонкостенной 1 деталях. Высота бурта 3 в 3-4 раза больше толщины детали 1. Высота бурта 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552823
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.01.2016
№216.013.9f5e

Способ сварки деталей различного диаметра и разной толщины

Изобретение относится к способу сварки деталей различного диаметра и разной толщины и может быть использовано в приборостроении, в электронной и радиотехнической промышленности. Для сварки используют переходник 3, на одном конце которого формируют технологический бурт 4. На другом конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572435
Дата охранного документа: 10.01.2016
13.01.2017
№217.015.7aa3

Способ соединения деталей с покрытием

Изобретение относится к способу соединения деталей с внутренним покрытием и может быть использовано в машиностроении, металлургии, оборудовании для АЭС и космической технике. На поверхность втулки 3 и на внутреннюю поверхность соединяемых встык труб 1 и 2 наносят плазменно-дуговым способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600152
Дата охранного документа: 20.10.2016
12.07.2018
№218.016.6fdd

Способ получения герметичного корпуса микроэлектронного устройства с контролируемой средой в его внутреннем объеме

Способ предназначен для использования в сварочном производстве при герметизации микроэлектронных устройств (МЭУ) методом электронно-лучевой сварки с обеспечением в их внутреннем объеме контролируемой атмосферы. Основание 1 выполняют с фаской 3. Свариваемые кромки основания 1 и крышки 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660799
Дата охранного документа: 09.07.2018
14.08.2019
№219.017.bf6b

Способ сварки неплавящимся электродом деталей с покрытием

Изобретение относится к способу сварки неплавящимся электродом деталей с покрытием и может быть использовано при изготовлении конструкций в виде замкнутых корпусов, контейнеров, труб, закрытых сосудов и сложнопрофильных оболочек сферического типа. Определяют высоту технологического бурта. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697133
Дата охранного документа: 12.08.2019
07.09.2019
№219.017.c8e6

Способ сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу сварки неплавящимся электродом деталей из алюминиевых сплавов и может быть использовано в машиностроении, авиастроении, в атомной энергетике, в нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. На деталях 1 и 2 выполняют разделку со скосом кромок 3 и 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699493
Дата охранного документа: 05.09.2019
23.02.2020
№220.018.0587

Способ резки кокса

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способу гидравлической резки кокса на установках замедленного коксования нефтеперерабатывающих предприятий. Способ реализуется с использованием технологии колтюбинга, при котором в коксовую камеру подают гибкую трубу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714647
Дата охранного документа: 18.02.2020
+ добавить свой РИД