4.5.4Оборудование для диффузионной сварки
В зависимости от свариваемых материалов и конструкции изготавливаемых изделий сварка ведется на специально сконструированных установках или на серийно выпускаемом оборудовании – промышленных вакуумных печах, газостатах, прессах.
Одно из важных направлений развития диффузионной сварки в вакууме – создание автоматизированных установок для сварки крупногабаритных деталей летательных аппаратов и космической техники.
В установках для диффузионной сварки нашли применение индукционные, радиационные электроконтактные, электроннолучевые системы нагрева, нагрев тлеющем разрядом.
При высокочастотном индукционном нагреве используют электромагнитные и тиристорные преобразователи частоты от 0,5 до10 кГц. Первые могут иметь мощность до 2500 кВт, вторые – до 800кВт.
При радиационном нагреве используют проволочные или ленточные нагревательные элементы с высоким электрическим сопротивлением (графит, карборуид, вольфрам, молибден, тантал, ниобит). Применяют также нагрев с помощью мощных ламп.
Электроконтактные системы нагрева применяют для сварки электропроводных материалов, если изделия имеют простую форму и небольшое поперечное сечение (сварка заготовок сверл, метчиков, перьевых фрез и т. п.).
Нагрев электронным лучом или потоком ионов позволяет локализовать нагрев в зоне соединения деталей. Тлеющий разряд позволяет перед нагревом деталей под сварку производить очистку от оксидов и модификацию свариваемых поверхностей.
Системы сжатии в установках для диффузионной сварки предназначены пластического деформирования микро неровностей на поверхностях соединяемых деталей.
При сварке в вакууме системы сжатия обычно находятся вне рабочих камер, усилие на свариваемые детали передается через исток от электромеханического пневмогидравлического или пневматического гидравлического устройства.
При диффузионной сварке для сжатия свариваемых деталей часто применяют термокомпрессионные устройства, где используется разное термическое расширение элементов технологической оснастки и свариваемых деталей при нагреве до температуры сварки. Необходимое усилие сжатия создается за счет большого линейного термического коэффициента расширения материала плит, между которыми сжаты свариваемые детали и малого названого коэффициента материала стягивающих элементов (винтов, колонок, клиньев).
В ряде случаев, при диффузионной сварке в вакууме разнородных материалов в зоне контакта при длительном нагреве образуется хрупкий слой интерметаллидных соединений для сокращения времени сварки применяют динамическое нагружение одиночным импульсом силы со скоростью до 30 м, с.
При изготовлении крупногабаритных титановых деталей самолетов и ракет (лонжероны, шпангоуты, рамы, каркасы, несущие профили крыла самолета) используется диффузионная сварка в сочетании с управляемым деформированием в температурном интервале сверх пластичности.
Для диффузионной сварки деталей сложной формы, а также в тех случаях, когда требуются большие усилия сжатия, применяют газостаты. Для сварки в газостатах, свариваемые заготовки помещают в сварную оболочку (капсулу) из тонколистовой пластичной стали. Из оболочки выкачивают воздух и ее помещают в герметичную камеру газостата. В камере создают повышенное давление газа для сжатия оболочкой свариваемых деталей. После нагрева оболочки до требуемой температуры, изотермической выдержки и охлаждения, рабочую камеру газостата разгерметизируют, извлекают оболочку, разгерметизируют ее и извлекают сваренное изделие. В оболочке могут быть одно или несколько свариваемых изделий. В ряде случаев к свариваемому изделию прикладывается знакопеременная нагрузка, при которой снижается предел текучести.
В установках с подводом ультразвуковых колебаний происходит интенсивное разрушение оксидных слоев на контактных поверхностях свариваемых изделий.
- Конспект лекций по сварке доцента каф. 104 Варухи н. А.
- 1Введение
- 1.1Краткие сведения из истории сварки.
- 1.2Классификация сварки.
- Определение сварки по госТу.
- Определение пайки по госТу.
- 2Процессы нагрева при сварке.
- 2.1Общие сведения о нагреве при сварке и источниках нагрева.
- 2.2Пламя газовой горелки.
- 2.3Электрическая дуга.
- 2.4Струя плазменной горелки.
- 2.5Электронный луч.
- 2.6Луч лазера.
- 2.7Трение как источник тепла при нагреве.
- 2.8Джоулево тепло при сварке.
- 2.9Основные законы, используемые для определения температуры при сварке.
- 3Виды сварки термического класса
- 3.1Дуговая сварка (дс).
- 3.1.1Классификация дуговой сварки.
- 3.1.2Дуга как источник нагрева при дс.
- 3.1.3Вольтамперная характеристика дуги (вахд).
- 3.1.4Источники питания (ип) для дуговой сварки.
- 3.1.5Требования к ип
- 3.1.6Источники питания переменного тока для рдс (сварочные трансформаторы).
- Сварочный трансформатор с магнитным шунтом.
- Сварочный трансформатор с подвижными вторичными обмотками.
- 3.1.7Источники постоянного тока для дуговой сварки.
- 3.2Дуговая сварка в среде защитных газов
- 3.2.1Виды газовой защиты
- Защитные свойства различных газов
- 3.2.2Электродные сварочные материалы
- 3.2.3Cварка в инертных газах
- Основные параметры аргонодуговой сварки
- Достоинства и недостатки аргонодуговой сварки
- Область применения аргонодуговой сварки
- Дуговая сварка в среде гелия
- 3.2.4Сварка в активных газах Дуговая сварка в среде углекислого газа
- 3.2.5Атомно-водородная сварка
- 3.3Плазменная сварка Сущность плазменной сварки, схема плазмотрона
- Область применения плазмотронов, достоинства и недостатки плазменной сварки
- 3.4Электрошлаковая сварка
- 3.4.1Параметры режима электрошлаковой сварки
- 3.4.2Оборудование для электрошлаковой сварки
- 3.4.3Достоинства электрошлаковой сварки
- 3.4.4Недостатки электрошлаковой сварки
- 3.4.5Область применения электрошлаковой сварки
- 3.5Электронно-лучевая сварка
- 3.5.1Оборудование для электронно-лучевой сварки
- 3.5.2Достоинства электронно-лучевой сварки
- 3.5.3Недостатки электронно-лучевой сварки
- 3.6Лазерная сварка
- 3.6.1Свойства лазерного излучения
- 3.6.2Сварочные установки с твердотельным лазером
- 3.6.3Сварочные установки с газовым лазером
- 3.6.4Достоинства и недостатки лазерной сварки
- 3.6.5Область применения лазерной сварки и резки
- 4Ермомеханический класс
- 4.1Контактная сварка
- 4.2Контактная точечная сварка
- 4.2.1Основные параметры режима точечной сварки
- 4.2.2Влияние основных параметров режима точечной сварки на прочность сварной точки
- 4.2.3Шунтирование тока
- 4.2.4Разновидности точечной сварки
- 4.2.5Оборудование для точечной сварки
- 4.2.6Низкочастотные машины
- 4.2.7Конденсаторные машины для точечной сварки
- 4.2.8Клеесварные соединения
- 4.3Kонтактная шовная сварка
- 4.3.1Требования к конструированию узлов и деталей под контактную точечную и шовную сварку
- 4.3.2Особенности точечной и шовной сварки отдельных металлов и сплавов
- 4.4Контактная стыковая сварка
- 4.4.1Стыковая сварка сопротивлением
- 4.4.2Стыковая сварка оплавлением
- 4.4.3Машины для стыковой сварки
- 4.4.4Проектирование узлов и деталей под стыковую сварку
- 4.4.5Конструкция и проектирование оснастки
- 4.5Диффузионная сварка
- 4.5.1Технологические особенности диффузионной сварки.
- 4.5.2Защитные среды при диффузионной сварке
- 4.5.3Особенности диффузионной сварки различных материалов
- 4.5.4Оборудование для диффузионной сварки
- 4.6Индукционно-прессовая сварка
- 5Механические виды сварки
- 5.1Холодная сварка.
- 5.2Сварка трением.
- 5.3Ультразвуковая сварка.
- 5.2. Схема установки для сварки ультразвуком: 1 – магнитострикционный преобразователь; 2 – волновод; 2 – наконечники; 4 – свариваемые детали.
- 5.4Сварка взрывом.
- 5.5Магнитоимпульсная сварка.
- 6.1Сущность процесса пайки металлов
- 6.2Припои для пайки.
- 6.3Способы пайки.
- 6.3.1Способы по формированию паяного шва. Капиллярная пайка готовым припоем.
- Контактно - реактивная пайка.
- Диффузная пайка.
- Реактивно-флюсовая пайка.
- Композиционная пайка.
- Прессовая пайка.
- Некапиллярная пайка
- 6.3.2Способы пайки по устранению окисной пленки Флюсовая пайка
- Безфлюсовая пайка
- Абразивная пайка
- 6.3.3Способы пайки по нагреву Пайка в печах
- Пайка в соляных электрических печах-ваннах.
- Пайка погружением в расплавленные припои.
- Газопламенная пайка.
- Пайка индукционная.
- Электродуговая пайка.
- Пайка световым и инфракрасным лучами.
- Пайка лучом лазера.
- Пайка электронным лучом
- Пайка паяльником.
- Электролитная пайка
- Экзотермическая пайка
- 7Контроль качества сварных соединений
- 7.1Методы контроля и управления качеством сварных соединений.
- 7.1.1Факторы качества сварных соединений.
- 7.1.2Типы и виды дефектов.
- 7.1.3Классификация методов контроля.
- 7.2Физические методы неразрушающего контроля.
- 7.2.1Радиационные методы контроля. Физические основы и классификация методов.
- 7.2.2Радиографические методы контроля.
- 7.2.3Радиоскопические методы контроля.
- 7.2.4Радиометрические методы контроля.
- 7.3Ультразвуковые методы контроля.
- 7.3.1Физические основы и классификация методов.
- 7.3.2Особенности ультразвукового контроля сварных соединений.
- 7.4Магнитные и электромагнитные методы контроля.
- 7.4.1Физические основы и классификация методов.
- 7.4.2Магнитные методы контроля.
- 7.5Капиллярные методы контроля.
- 7.6Методы контроля сварных соединений течеисканием.
- 7.7Статистические методы управления качеством сварки.