RU2201320C1 - Способ аргонодуговой сварки - Google Patents

Способ аргонодуговой сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2201320C1
RU2201320C1 RU2001130911/02A RU2001130911A RU2201320C1 RU 2201320 C1 RU2201320 C1 RU 2201320C1 RU 2001130911/02 A RU2001130911/02 A RU 2001130911/02A RU 2001130911 A RU2001130911 A RU 2001130911A RU 2201320 C1 RU2201320 C1 RU 2201320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
welding
heating
titanium
arc welding
Prior art date
Application number
RU2001130911/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.И. Долотов
В.И. Меркулов
Б.Н. Марьин
В.И. Муравьев
Д.В. Матвеенко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина"
Priority to RU2001130911/02A priority Critical patent/RU2201320C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201320C1 publication Critical patent/RU2201320C1/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при сварке плавящимся или неплавящимся электродом, осуществляемой с подачей присадочной проволоки на основе титана. Проволоку сварочную или присадочную предварительно нагревают в среде азота до температуры, достаточной для образования на поверхности проволоки защитной пленки из нитрида титана. Нагрев также можно производить до температуры, близкой к температуре плавления материала проволоки. Осуществление данного способа позволяет значительно понизить пористость металла сварного шва. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к сварке, преимущественно к сварке плавящимся электродом или вольфрамовым с подачей присадочной проволоки на основе титана, и касается проблемы снижения пористости металла сварных швов.
Известен способ сварки металлов с присадочной проволокой, при котором с целью уменьшения пористости сварных швов проволоку перед сваркой подвергают вакуумному отжигу, обезвоживают ацетоном и обезвоживают этиловым спиртом ("Металлургия и технология сварки титана и его сплавов", под редакцией С.М. Гуревича, "Наукова Думка", 1979, с. 101).
Недостатком известного способа является время пролеживания от окончания отжига до начала сварки, которое в производственных условиях может быть значительным; за это время поверхностью проволоки вновь адсорбируются газы и влага из атмосферы цеха.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому решению является способ дуговой сварки неплавящимся электродом, преимущественно изделий из титана и его сплавов, с подачей присадочной проволоки в сварочную ванну, при котором с целью уменьшения пор в металле шва сварочную проволоку предварительно очищают нагревом до 1350...1400oС в среде инертного газа в специальном устройстве, расположенном в непосредственной близости от сварочной дуги (а. с. СССР 1030120, В 23 К 9/16, 23.07.83). Недостаток известного способа заключается в сложности применения устройства для нагрева проволоки при сварке вольфрамовым электродом и отсутствием возможности реализации способа - при сварке плавящимся электродом.
Изобретение направлено на повышение качества сварных соединений за счет снижения пористости металла сварного шва при аргонодуговой сварке изделий из титановых сплавов и на устранение нагревательного устройства из зоны сварки.
Сущность изобретения заключается в следующем. При аргонодуговой сварке изделий из титановых сплавов присадочную или электродную проволоку предварительно нагревают. В отличие от прототипа нагрев присадочной или электродной проволоки осуществляют в среде азота с использованием известных нагревательных устройств, причем самонагревательное устройство может располагаться на значительном удалении от зоны сварки, а процесс нагрева может осуществляться задолго до начала сварки. В процессе нагрева на поверхности проволоки формируют тонкую защитную пленку из нитрида титана, которая предохраняет металл от взаимодействия с активными составляющими окружающей атмосферы и от возможных механических повреждений. Одновременно с нагревом происходит термическая очистка проволоки из титанового сплава от газообразующих веществ, которые переходят в окружающую атмосферу. Для поверхностной очистки устанавливают температуру нагрева, при которой происходит пиролиз загрязнений, их полное разложение. Однако для полного удаления загрязнений, находящихся во внутренних дефектах прокатки (протяжки) проволоки, температура нагрева проволоки должна быть близкой к температуре ее плавления. Выбор оптимальной температуры нагрева обосновывают с учетом протекания на поверхности проволоки различных химических реакций, термомеханических процессов, адсорбционных процессов, пиролиза веществ и десорбционных процессов. При указанных температурах металл имеет очень низкую прочность, а давление образующихся в закрытых полостях проволоки газов настолько велико, что легко деформирует поверхностный слой металла, и газы прорываются наружу в атмосферу. Такой механизм прорыва поверхностного слоя проволоки, закрывающего дефект, и ее дегазации установлен экспериментально при нагреве проволоки из титанового сплава при различных температурах. Для повышения эффективности процесса температура нагрева должна быть как можно выше, т.е. близкой к температуре плавления материала проволоки, так как при температуре выше 1400oС прочность проволоки минимальна, что установлено экспериментально. Выделяющиеся при нагреве проволоки газы попадают в атмосферу азота и не оказывают заметного влияния на образование нитридной пленки. Поэтому отпадает необходимость в процессе, заключающемся в вакуумировании проволоки при нагреве. Время нагрева проволоки в атмосфере азота подбирают экспериментально таким образом, чтобы толщина защитной нитридной пленки не превышала 2...3 мкм. При аргонодуговой сварке титановая проволока нагревается - при температуре 100oС и выше. Нитриды титана разлагаются, образовавшиеся газообразные продукты разложения уносятся защитным газом аргоном (или гелием).
Пример конкретного выполнения.
При сварке образцов титанового сплава ВТ20 с использованием присадочной проволоки марки ВТ20-1св, предварительно обработанной на установке "Булат", снижение пористости составило в среднем 7-8% по сравнению с необработанной проволокой.
Использование предлагаемого технического решения позволяет улучшить качество сварки, уменьшив пористость металла сварного шва.

Claims (2)

1. Способ аргонодуговой сварки титана и его сплавов, при котором присадочную или электродную проволоку предварительно нагревают, отличающийся тем, что нагрев осуществляют в среде азота до температуры, достаточной для образования на поверхности проволоки защитной пленки из нитрида титана.
2. Способ сварки по п. 1, отличающийся тем, что нагрев производят до температуры, близкой к температуре плавления материала проволоки.
RU2001130911/02A 2001-11-15 2001-11-15 Способ аргонодуговой сварки RU2201320C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001130911/02A RU2201320C1 (ru) 2001-11-15 2001-11-15 Способ аргонодуговой сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001130911/02A RU2201320C1 (ru) 2001-11-15 2001-11-15 Способ аргонодуговой сварки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2201320C1 true RU2201320C1 (ru) 2003-03-27

Family

ID=20254294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001130911/02A RU2201320C1 (ru) 2001-11-15 2001-11-15 Способ аргонодуговой сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2201320C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1030120A1 (ru) * 1981-08-24 1983-07-23 Предприятие П/Я В-2481 Способ дуговой сварки неплав щимс электродом
US5599404A (en) * 1992-11-27 1997-02-04 Alger; Donald L. Process for forming nitride protective coatings
RU2133178C1 (ru) * 1997-12-09 1999-07-20 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение Способ аргонодуговой сварки титановых сплавов
RU2156680C1 (ru) * 1999-03-24 2000-09-27 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение Способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1030120A1 (ru) * 1981-08-24 1983-07-23 Предприятие П/Я В-2481 Способ дуговой сварки неплав щимс электродом
US5599404A (en) * 1992-11-27 1997-02-04 Alger; Donald L. Process for forming nitride protective coatings
RU2133178C1 (ru) * 1997-12-09 1999-07-20 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение Способ аргонодуговой сварки титановых сплавов
RU2156680C1 (ru) * 1999-03-24 2000-09-27 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение Способ однопроходной дуговой сварки деталей из титана и его сплавов толщиной 10 мм и выше по газонасыщенным кромкам

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГУРЕВИЧ С.М. Металлургия и технология сварки титана и его сплавов. - Киев, Наукова Думка, 1979, с.101. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2582973A1 (fr) Electrode a arc
JP3537798B2 (ja) 金属材料の電子ビーム溶解方法
US6281472B1 (en) Method and process gas for laser welding metal workpieces
CN114799514B (zh) 一种镁锂合金的激光振荡扫描焊接方法
RU2201320C1 (ru) Способ аргонодуговой сварки
US20070045237A1 (en) Method of arc-joining
RU2666822C2 (ru) Пластичный борсодержащий сварочный материал на основе никеля
FR2835457A1 (fr) Melange gazeux ternaire utilisable en soudo-brasage de pieces galvanisees
L OLSON et al. Welding, brazing and joining of refractory metals and alloys
KR102391845B1 (ko) 타이타늄 또는 타이타늄 합금 수소화물을 이용한 개선된 탈산 공정
FR2974528A1 (fr) Procede et installation de fabrication de fil fourre par soudage laser avec recuit post soudage
FR2870857A1 (fr) Torche et procede de re-fusion de surfaces metalliques
FR3043578A1 (fr) Procede de fabrication d'une piece en trois dimensions sur un support
RU2269401C2 (ru) Способ лазерной сварки металлов
RU2427666C1 (ru) Способ упрочнения поверхности изделий из титановых сплавов
JP2019136710A (ja) レーザクラッド加工方法
RU2319584C1 (ru) Способ дуговой наплавки и сварки с комбинированной газовой защитой
EP4438218B1 (fr) Procede de soudure de deux pièces métalliques par fusion laser puis refroidissement avec inertage par poudre
SU1030120A1 (ru) Способ дуговой сварки неплав щимс электродом
KR20000031415A (ko) 아연도금 강판의 아크용접 방법
JPH11123591A (ja) フラックス入りワイヤを再結晶アニールにより製造するための方法
RU2373033C2 (ru) Способ импульсной дуговой сварки стыковых соединений алюминиевых сплавов неплавящимся электродом в инертном газе
FR2690860A1 (fr) Brasage sous vide aluminium-argent et produit ainsi obtenu.
FR2518440A1 (fr) Procede de brasage de cuivre sur du cuivre ou sur des alliages d'acier
JP2000312980A (ja) 金属部材の円柱内面改質方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041116