По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.791.4:539.378.3

Особенности формирования соединения тонкостенных конструкций из титановых сплавов диффузионной сваркой

Гадалов B. H. д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет, Курск, e-mail: Gadalov-VN@yandex.ru
Губанов О. М. канд. техн. наук, руководитель проектов по разработке новых видов продукции группы компаний (НЛМК), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Липецк, e-mail: gubanov_oleg8@mail.ru
Петренко В. Р. д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, Воронеж, e-mail: petrenko@vorstu.ru
Филонович А. В. д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет, Курск

Описаны особенности формирования соединения тонкостенных конструкций из листовых титановых сплавов, полученных диффузионной сваркой. Достигнутый уровень технологии диффузионной сварки позволяет получать тонкостенные конструкции из титановых сплавов с необходимым комплексом механических свойств, и дальнейшие успехи в развитии и применении диффузионной сварки будут связаны с разработкой комплекса оборудования для контроля качества. Полученные результаты могут быть получены и использованы при создании новых и усовершенствовании уже имеющихся материалов и ресурсосберегающих технологий, в частности для получения качественных тонколистовых соединений из разнородных металлов и сплавов с применением диффузионной сварки в вакууме.

Литература:

1. Петренко В.Р. Сварка титана со сталью: монография / В. Р. Петренко, Л.С. Киреев, В.В. Пешков // Воронеж: Воронеж. госуд. технич. ун‑т, 2004. — 173 с.

2. Петренко В.Р. Повышение служебных характеристик титановых диффузионно‑сварных слоистых конструкций / В. Р. Петренко, В.В. Пешков, В.Ю. Полевин // Сварочное производство. — 2005. — №7. — С. 37–41.

3. Петренко В.Р. Металловедение диффузионной сварки титана / В. Р. Петренко. Под общ. ред. В. В. Пешкова. — М.: ИЦ «Технология», 2005. — 315 с.

4. Петренко В.Р. Технологические основы получения сварных титановых слоистых оболочковых конструкций / В. Р. Петренко. — М., 2006. — 32 с.

5. Гадалов В.Н. Диффузионная сварка слоистых титано‑алюминиевых панелей / В.Н. Гадалов, А.С. Шишков // Технология металлов. — 2009. — №10. — С. 28–31.

6. Петренко В.Р. Физика и химия и металловедение диффузионной сварки титановых тонкостенных оболочковых конструкций: монография / В. Р. Петренко. — Воронеж: ВГТУ, 2009. — 341 с.

7. Жорник В.А. Моделирование процессов спекания порошковых покрытий при тепловом и механическом воздействии / В.А. Жорник, Ю.А. Прокопенко // Вестник Тульского госуд. техн. ун‑та. Технич. науки. — 2010. — Т. 16, №1. — С. 59–66.

8. Емельянов С. Г. Изготовление пустотелых биметаллических титано‑алюминиевых панелей диффузионной сваркой / С. Г. Емельянов, В.Н. Гадалов, Д.В. Пономарёв // Технология металлов. — 2010. — №7. — С. 25–29.

9. Пешков В.В. Диффузионная сварка титановых слоистых конструкций аэрокосмической техники / В.В. Пешков, А.Б. Булков, В. Р. Петренко и др. Под ред. В.С. Рачука. — Воронеж: ВГТУ, 2012. — 312 с.

10. Макаров Э.Л. Теория свариваемости сталей и сплавов / Э.Л. Макаров. Под ред. Э.Л. Макарова. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. — 487 с.; 2‑е изд. — 2018. — 551 с.

11. Устинов А.И. Диффузионная сварка сталей с оловянной бронзой через порошковые прослойки никеля и меди / А.И. Устинов, Ю.В. Фальченко, Т.В. Мельнеченко и др. // Автоматическая сварка. — 2015. — №9. — С. 15–21.

12. Пешков В.В. Влияние микроструктуры контактных поверхностей на образования соединения при диффузионной сварке / В.В. Пешков, А.Б. Булков, С. М. Ларсен и др. // Вестник Воронежского госуд. техн. ун‑та. — 2017. — Т. 13, №2. — С. 11–14.

13. Пешков В.В. Диффузионно‑сварные титановые тонкостенные слоистые конструкции / В.В. Пешков, А.Б. Булков, В.И. Максименко и др. // Вестник ВГТУ. — 2018. — Т. 14, №1. — С. 138–146.

14. Гадалов В.Н. Диффузионные процессы и их физико‑математические описания при сварке порошковых материалов / В.Н. Гадалов, Е.В. Скрипкина, А. Е. Гвоздев и др. // Известия Тульского госуд. ун‑та. Техн. науки. — 2018. — №7. — С. 63–67.

15. Гадалов, В.Н. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных электроискровыми спосбами / В.Н. Гадалов, В. Г. Сальников, Е.В. Агеев и др. Под ред. В.Н. Гадалова. — 4‑е изд. — М.: ИНФРА‑М, 2020. — 468 с.

16. Гадалов В.Н. Исследование и анализ напряженно‑деформированного состояния металлоконструкций с использованием теплового контроля для его диагностики / В.Н. Гадалов, А. Г. Беседин, Б.В. Пинаев // Актуальные вопросы науки, нанотехнологий, производства. — Курск: Изд‑во ЮЗГУ, 2021. — С. 49–59.

17. Гадалов В.Н. Изучение напряженно‑деформированного состояния интерметаллидной прослойки при диффузионной сварке титано‑алюминиевых конструкций / В.Н. Гадалов, В. Р. Петренко, Ю.В. Скрипкина и др. // Сварочное производство. — 2021. — №9. — С. 11–18.

18. Люшинский А.В. Сравнение некоторых методов интенсификации процессов диффузионной сварки /А.В. Люшинский // Сварочное производство. — 2021. — №12. — С. 22–29.

19. Гадалов В.Н. Металловедение сварки с лабораторным практикумом по технологии конструкционных материалов (ТКМ), специальные методы сварки и пайки, контроля качества свариваемых соединений. Тесты, контрольные работы / В.Н. Гадалов, В. Р. Петренко, А.В. Филонович и др. Учебное пособие для вузов. — М.: АРГАМАК‑МЕДИА, 2021. — 400 с.

20. Гадалов В.Н. Мониторинг насыщения поверхностей крупногабаритных штамповок из сплава ВТ 20 добавками внедрения / В.Н. Гадалов, О. М. Губанов, А.В. Филонович и др. // Упрочняющие технологии и покрытия. — 2022. — Т. 1, №2. — С. 56‑60.

В процессе изготовления тонкостенных изделий из титановых сплавов диффузионной сваркой возникает неоднородность в приложении внешних давлений при соединении обшивок с заполнителем и заданной температуре сварки. При этом использование высоких давлений, обеспечивающих гарантируемую реализацию процесса сварки, приводит к недопустимой деформации соединяемых элементов. При низких давлениях, ограничивающих устойчивость тонколистовых элементов, качество соединения во многих случаях оказывается неудовлетворительным и характеризуется нестабильностью механических характеристик.

Как известно, формирование диффузионного соединения основано на сближении ювенильных (свободных от окисления пленок) поверхностей свариваемых деталей в вакууме при нагреве их несколько выше температуры рекристаллизации с приложением небольшого сжимающего усилия и взаимной диффузии на границе раздела соединяемых поверхностей.

Цель работы — поскольку процесс диффузионной сварки (ДС) протекает при низких давлениях, то при решении проблемы изготовления тонкостенных конструкций на одно из главных направлений выдвигаются задачи систематического изучения и анализа физико‑химических процессов, протекающих при сварке и контролирующих взаимодействие свариваемых поверхностей с целью наиболее рационального построения и оптимизации технологического процесса ДС.

Титановые сплавы характеризуются следующими свойствами, определяющими их свариваемость. В первую очередь это способность титана растворять большое количество кислорода и, как следствие этого, с высокой скоростью очищать поверхность от окислов и понижать концентрацию кислорода в поверхностных слоях, а с другой стороны — легко переходить в окисленное состояние даже в глубоком вакууме. При температурах Т = 500 °С на внешних и контактных поверхностях в вакууме 2,6 Па в процессе нагрева успевают образоваться не только окисные пленки, но и хрупкие газонасыщенные слои (охрупченные слои). С повышением температуры состав газовой фазы между свариваемыми поверхностями существенно отличается от состава в сварочной камере. По мере перемещения от краевой зоны сварки к центральной парциальное давление кислорода падает. Если в краевой части свариваемых элементов имеются процессы окисления, сопровождающиеся ростом окисленного слоя, то в центральной части могут создаваться условия для очистки поверхности от окислов. Такое понижение давления обусловлено процессом «автовакуумирования» в результате взаимодействия поверхностей с остаточными газами. Возможность проникновения газа из камеры в контактный зазор определяется соотношением количества газа, поступающего в зону контакта за счет диффузии, и прореагировавшего с краевыми участками образцов в процессе окисления. В зависимости от размеров свариваемых элементов величины контактного зазора и допустимого краевого непровара расчетно‑аналитическим методом может быть определена необходимая величина парционального давления кислорода в сварочной камере, при котором в зоне контакта при температуре сварки поверхности будут очищены от окисных пленок.

Для Цитирования:
Гадалов B. H., Губанов О. М., Петренко В. Р., Филонович А. В., Особенности формирования соединения тонкостенных конструкций из титановых сплавов диффузионной сваркой. Главный инженер. Управление промышленным производством. 2024;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: