способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам

Классы МПК:B23K9/23 с учетом свойств материалов, подвергаемых сварке
B23K9/16 с использованием защитных газов 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение
Приоритеты:
подача заявки:
1999-03-24
публикация патента:

Изобретение относится к дуговой сварке плавлением титана и его сплавов и может быть использовано в различных отраслях промышленности при производстве титановых конструкций преимущественно средней и повышенной толщины. Уменьшение содержания газов в сварном шве до допустимых значений достигается тем, что сварку осуществляют при соотношении основных параметров режима и глубины проплавления, определяемом эмпирической формулой K = (Iспособ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680U)/(Vспособ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680H)< 50способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680104 кД/ж2, где K - коэффициент, характеризующий количество теплоты, приходящееся на единицу поверхности сварочной ванны; I - сварочный ток, A; U - дуговое напряжение; B; V - скорость сварки, м/с; H - глубина проплавления, м. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, при котором защиту сварочной ванны осуществляют инертной газовой средой, отличающийся тем, что сварку осуществляют при соотношении основных параметров режима и глубины проплавления, определяемом эмпирической формулой

K = (I способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680 U)/(V способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680 H) < 50 способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680 104 кДж/м2,

где К - коэффициент, характеризующий количество теплоты, приходящееся на единицу поверхности сварочной ванны;

I - сварочный ток, А;

U - дуговое напряжение, В;

V - скорость сварки, м/с;

Н - глубина проплавления, м.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к дуговой сварке деталей из титана и его сплавов по газонасыщенным кромкам, с толщиной в области сварного шва от 10 мм и выше, и может быть использовано в различных отраслях промышленности при производстве конструкций из титана и его сплавов.

Известны различные способы сварки деталей из титана и его сплавов, в которых технологические приемы подготовки свариваемых кромок направлены на уменьшение пористости сварных швов: механическая обработка кромок (зачистка) перед сваркой; интенсификация дегазации путем использования галогенидных флюсов; снижение давления газов в канале электронного луча путем создания газоотводных путей; применение режимов сварки, обеспечивающих более длительное существование сварочной ванны для всплытия и удаления из нее пузырьков водорода (Куликов Ф.Р., Редчиц В.В., Хохлов В.В., Особенности возникновения и меры предупреждения пористости при сварке плавлением сплавов титана большой толщины, журнал Сварочное производство, 1975 г., N 11, с. 20-31).

Недостатком известных способов является их низкая эффективность в случае сварки без предварительного удаления газонасыщенного слоя со свариваемых кромок, например, после газового раскроя (резки) титановых плит.

Известен способ сварки деталей из титана и его сплавов, при котором одна из свариваемых кромок подвергается рифлению для уменьшения пористости сварного шва (Лазарев Г.Е., Способ уменьшения пористости в сварных швах, журнал Сварочное производство, 1975 г., N 8, с. 31-33).

Недостатком известного способа являются трудности в его реализации на соединениях повышенной толщины, а также наличие дополнительной механической операции подготовки кромок.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ дуговой сварки неплавящимся электродом изделий из титана и его сплавов (авторское свидетельство СССР N 1030120, B 23 K 9/16, 1983 г.). В прототипе для уменьшения количества пор в шве производят очистку присадочной проволоки непосредственно перед вводом в сварочную ванну путем ее подогрева до 1350oC - 1400oC в среде инертного газа.

Недостатком прототипа является его узкая направленность, влияние состояния свариваемых кромок на порообразование не учитывается.

Изобретение направлено на уменьшение до допустимых значений в сварном шве содержания газов, которые образуются при сварке деталей из титана и его сплавов в инертных газах по газонасыщенным кромкам, образующимся в результате газовой, в частности керосинокислородной или бензинокислородной резки деталей из плит, толщина которых 10 мм и выше.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе дуговой сварки деталей из титана и его сплавов, толщина которых от 10 мм и выше, по газонасыщенным кромкам, включающем защиту сварочной ванны инертной газовой средой, в отличие от прототипа сварку осуществляют при определенном соотношении основных параметров режима сварки и глубины проплавления. Это соотношение определяют эмпирической формулой

K = (Iспособ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680U)/(Vспособ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680Н) < 50способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680404 кДж/м2,

где K - коэффициент, характеризующий количество теплоты, приходящееся на единицу поверхности сварочной ванны;

I - сварочный ток, A;

U - дуговое напряжение, В;

V - скорость сварки, м/с;

H - глубина проплавления, м.

Обеспечение параметров режима сварки в заданном соотношении увеличивает время существования сварочной ванны; за это время происходит многократное перемешивание жидкого металла в условиях его перегрева, т.к. температура поверхности ванны под электродом достигает температуры кипения титана. Такие условия максимально способствуют разложению оксидных и других соединений титана, образовавшихся в результате взаимодействия титана с активной средой в процессе газовой резки (Справочник под редакцией Г.В. Самсонова. "Физико-химические свойства окислов". М.: Металлургия, 1969 г., с.455).

В то же время с зеркала сварочной ванны, на которое постоянно выносятся продукты распада, происходит интенсивное испарение титана; поток паров титана, направленный от зеркала ванны в атмосферу холодного защитного газа, захватывает все газообразные продукты разложения, так как пары титана обладают высочайшей химической активностью, которые конденсируются затем на охлаждаемых поверхностях сварочного инструмента и на относительно холодной поверхности свариваемых деталей в виде рыхлых сажеобразных налетов.

В случае, когда коэффициент K > 50 способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680 104 кДж/м2, содержание газов (O2 и N2) превышает концентрации, регламентируемые ГОСТ 19807-91.

Дополнительными факторами, которые возникают при соблюдении условия: K = (Iспособ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680U)/(Vспособ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680H) < 50способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его   сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам, патент № 2156680104 кДж/м2, является интенсивное перемешивание металла и удлинение сварочной ванны до 0,08 - 0,10м, при этом ее объем может достигать 0,001 - 0,0015 м3.

Предлагаемый способ сварки деталей из титана и его сплавов осуществляют следующим образом. После газовой или плазменной резки заготовки, предназначенные для сварки, стыкуют по кромкам реза. Если резка производилась вручную, и кромки получились неровными, то зазор в стыке заполняют гранулированной присадкой, например рубленой проволокой. Обезжиривание кромок перед сваркой необязательно. Сварку осуществляют в среде инертных газов - аргона, гелия или их смеси.

Пример.

В таблице приведены результаты химического анализа сварных швов. Образцы для сварки были изготовлены керосинокислородной резкой плиты из титанового сплава ВТ20 толщиной 0,4 м. Сварку осуществляли вольфрамовым электродом в среде гелия.

Из данных таблицы следует, что увеличение содержания газов в сварном шве по сравнению с основным металлом незначительно.

Использование предлагаемого способа сварки деталей из титана и его сплавов позволяет:

- повысить коэффициент испарения металла при производстве сварных титановых конструкций;

- повысить, по сравнению с аналогами, производительность процесса сварки за счет исключения операции фрезерования, при сохранении качества сварного шва;

- сократить расход твердосплавного режущего инструмента;

- использовать однопроходную сварку при толщине свариваемых деталей из титана и его сплавов 10 мм и выше.

Класс B23K9/23 с учетом свойств материалов, подвергаемых сварке

высокопрочная стальная труба для применения при низких температурах с превосходной прочностью при продольном изгибе и ударной прочностью зоны термического влияния при сварке -  патент 2493286 (20.09.2013)
аустенитный сварочный материал и способ профилактического технического обслуживания для предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением и способ профилактического технического обслуживания для предотвращения межкристаллитной коррозии с его использованием -  патент 2488471 (27.07.2013)
сварочная проволока из нержавеющей стали с флюсовым сердечником для сварки оцинкованного стального листа и способ дуговой сварки оцинкованного стального листа с применением указанной сварочной проволоки -  патент 2482947 (27.05.2013)
способ дуговой наплавки меди и медных сплавов на сталь -  патент 2470750 (27.12.2012)
способ изготовления сварной конструкции из сплава feni 36 -  патент 2461452 (20.09.2012)
способ изготовления тонкостенной осесимметричной сварной конструкции с толстостенными навесными элементами -  патент 2458768 (20.08.2012)
способ изготовления алюминиевой сложной осесимметричной сварной конструкции -  патент 2451586 (27.05.2012)
способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением -  патент 2449870 (10.05.2012)
способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов -  патент 2440221 (20.01.2012)
способ изготовления алюминиевой осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением -  патент 2438843 (10.01.2012)

Класс B23K9/16 с использованием защитных газов 

плоское сопло горелки для аргонодуговой сварки -  патент 2521948 (10.07.2014)
способ многослойной сварки труб -  патент 2511191 (10.04.2014)
способ изготовления сварных сосудов высокого давления -  патент 2510784 (10.04.2014)
комбинированный способ сварки, использующий комбинацию газоэлектрической сварки металлическим электродом и дуговой сварки под флюсом, и машина комбинированного действия для дуговой сварки -  патент 2506148 (10.02.2014)
способ двусторонней дуговой сварки -  патент 2500509 (10.12.2013)
способ легирования сварного шва при дуговой сварке в среде углекислого газа -  патент 2492979 (20.09.2013)
способ соединения секций многослойных тонкостенных гофрированных оболочек между собой и с арматурой -  патент 2484932 (20.06.2013)
способ получения сварных конструкций из литых деталей алюминиевых сплавов -  патент 2482944 (27.05.2013)
способ плазменной наплавки -  патент 2479392 (20.04.2013)
контроллер расхода защитного газа для сварочного аппарата -  патент 2470751 (27.12.2012)
Наверх