RU2106230C1 - Способ изготовления паяной телескопической конструкции - Google Patents

Способ изготовления паяной телескопической конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2106230C1
RU2106230C1 RU96117594A RU96117594A RU2106230C1 RU 2106230 C1 RU2106230 C1 RU 2106230C1 RU 96117594 A RU96117594 A RU 96117594A RU 96117594 A RU96117594 A RU 96117594A RU 2106230 C1 RU2106230 C1 RU 2106230C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal expansion
coefficient
soldering
outer shell
compensator
Prior art date
Application number
RU96117594A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96117594A (ru
Inventor
В.Н. Семенов
Г.Г. Деркач
Original Assignee
Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
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 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко filed Critical Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
Priority to RU96117594A priority Critical patent/RU2106230C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106230C1 publication Critical patent/RU2106230C1/ru
Publication of RU96117594A publication Critical patent/RU96117594A/ru

Links

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Использование: изготовление паяных телескопических конструкций, может найти применение в энергетическом машиностроении. Наружную оболочку конструкции выполняют из двух сваренных между собой швом 3 элементов 1 и 2. Собирают наружную и внутреннюю оболочки и размещают их на термокомпенсаторе, который изготавливают из кольца 6 и усеченного конуса 7. Кольцо 6 изготавливают из материала с коэффициентом термического расширения (КТР), равным КТР материала оболочки 4. Усеченный конус 7 изготавливают из материала с КТР, равным или большим КТР материала элемента 1. На элементе 1 располагают дополнительный термокомпенсатор 8 с КТР, равным КТР элемента 2. Сборку нагревают, выполняют пайку и охлаждают. Получают соединение без трещин. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области сварки и пайки, в частности к способам изготовления паяной телескопической конструкции, и может найти применение в энергетическом машиностроении и других отраслях техники.
Известен способ изготовления паяной телескопической конструкции, состоящей из разнородных материалов, при котором внутрь собранной конструкции устанавливают кольцо с коэффициентом термического расширения, близким коэффициенту термического расширения материала внутренней оболочки, все это помещают на оправке, выполненной в виде усеченного конуса из материала, коэффициент термического расширения которого равен или больше коэффициента термического расширения материала наружной оболочки. После сборки осуществляют нагрев, при этом паяемые детали опускаются под действием собственного веса или дополнительной нагрузки по конусу, расширяющемуся в меньшем сечении. После пайки конструкцию вместе с оправкой охлаждают.
Однако этот способ не позволяет качественно спаять телескопические конструкции сложной конфигурации, когда, например, наружная оболочка содержит два элемента из разнородных материалов. Причиной является появление трещин в металле наружной оболочки вследствие одновременного воздействия на него расплавленного припоя и растягивающих напряжений, возникающих в процессе сварки двух элементов.
Задачей изобретения является получение качественной телескопической конструкции без трещин в основном металле на границе с паяным швом.
Для этого в способе изготовления паяной телескопической конструкции, состоящей из толстостенной наружной и тонкостенной внутренней оболочек из разнородных материалов, включающем сборку под пайку путем размещения конструкции на термокомпенсаторе, выполненном в виде усеченного конуса с посаженным на нем кольцом из материала с коэффициентом термического расширения, равным коэффициенту термического расширения материала внутренней оболочки, нагрев, пайку и охлаждение, наружную оболочку изготавливают из двух элементов из разнородных материалов, которые сваривают между собой, располагая один из них вне зоны пайки, причем элемент, расположенный вне зоны пайки, выполняют из материала с коэффициентом термического расширения, меньшим коэффициента термического расширения материала элемента, расположенного в зоне пайки, термокомпенсатор в виде усеченного конуса выполняют из материала с коэффициентом термического расширения, равным или большим коэффициента термического расширения материала элемента наружной оболочки, расположенного в зоне пайки, а в процессе сборки под пайку на наружной оболочке размещают с возможностью контактирования его с ее элементами и сварным швом дополнительный термокомпенсатор, выполненный из материала с коэффициентом термического расширения, равным коэффициенту термического расширения элемента, расположенного вне зоны пайки.
На чертеже представлено схематичное изображение корпуса в виде телескопической конструкции, спаянной в соответствии с предложенной технологией.
Способ в соответствии с изобретением осуществляют следующим образом.
Собирают корпус в виде телескопической конструкции, содержащей толстостенную наружную оболочку и тонкостенную внутреннюю оболочку 4. Толстостенная наружная оболочка выполнена сварной и содержит элементы 1 и 2 из разнородных материалов, причем коэффициент термического расширения материала элемента 2 меньше коэффициента термического расширения материала элемента 1. Предварительно элементы 1 и 2 наружной оболочки сваривают между собой с образованием толстого сварного шва 3. Сварной шов 3 выполняют с помощью сварочной проволоки, химический состав которой близок к химическому составу элемента 2 наружной оболочки, для того, чтобы получить прочность шва не менее 0,85 прочности основного металла. Между элементом 1 и внутренней оболочкой 4 располагают припой 5. С внутренней ее стороны устанавливают термокомпенсатор, выполненный в виде кольца 6 из материала с коэффициентом термического расширения, равным коэффициенту термического расширения внутренней оболочки 4 и усеченного конуса 7 из материала с коэффициентом термического расширения, равным или большим коэффициента термического расширения материала элемента 1. По наружному диаметру элемента 1 размещают дополнительный термокомпенсатор 8 так, чтобы он граничил с элементом 2 и сварным швом 3. Дополнительный термокомпенсатор 8 выполнен из материала, коэффициент термического расширения которого равен коэффициенту термического расширения материала элемента 2, а значит, и меньше коэффициента термического расширения материала элемента 1 наружной оболочки корпуса, находящегося в зоне пайки. Необходимость соблюдения этого условия обусловлена следующими соображениями. Элементы 1 и 2 связаны между собой толстым сварным швом 3, граничащим с дополнительным термокомпенсатором 8. Поскольку химический состав и физико-механические свойства материала сварного шва 3 аналогичны свойствам материала элемента 2, то в процессе пайки сварной шов 3 является передаточным звеном от действия элемента 2. В случае несоблюдения условия однотипности материалов элемента 2 и дополнительного термокомпенсатора 8 в последнем в процессе пайки корпуса появятся растягивающие напряжения от действия элементов 1, 2 и шва 3, что приведет к неравномерной деформации дополнительного термокомпенсатора 8 и как следствие к неспаю и появлению трещин в паяном соединении.
При изготовлении дополнительного термокомпенсатора 8 предварительно толщину его стенки рассчитывают в зависимости от толщины элемента 1 наружной оболочки и свойств выбранных материалов. Толщина стенки должна быть такой, чтобы в процессе пайки дополнительный термокомпенсатор 8 амортизировал усилия растяжения в элементе 1 от действия сварного шва и элемента 2. Толщину стенки дополнительного термокомпенсатора определяют из соотношения:
Figure 00000002

где δк - толщина стенки компенсатора,
δнар.об. - толщина элемента 1 наружной оболочки,
Eнар.об. - модуль упругости материала элемента 1 наружной оболочки,
αнар.об. - коэффициент термического расширения материала элемента 1 наружной оболочки,
Eк - модуль упругости материала компенсатора,
αк - коэффициент термического расширения материала компенсатора.
Процессы нагрева и пайки осуществляют в печи в среде защитного газа - аргона под давлением 0,1 - 0,3 кгс/см2. Температуру пайки выбирают в зависимости от материала паяемых оболочек. В процессе охлаждения конструкции с температуры пайки в интервале кристаллизации припоя плотный контакт между элементом 1 наружной оболочки и внутренней оболочкой 4 сохраняется за счет действия термокомпенсатора 7.
Анализ паяных соединений конструкции показал на отсутствие в них таких дефектов, как трещины и неспаи. Устранение дефектов обусловлено отсутствием деформации элемента 1, находящегося в зоне пайки. Предотвращение образования дефектов в элементе 1 было достигнуто за счет использования дополнительного термокомпенсатора 8, коэффициент термического расширения материала которого меньше коэффициента термического расширения материала элемента 1 и идентичен коэффициенту термического расширения материала элемента 2 наружной оболочки и материала сварного шва 3. Это обеспечило в процессе пайки увеличение его размера в меньшей степени по сравнению с элементом 1 и в равной степени с элементом 2 и сварным швом 3.
Применение данного способа обеспечило 100% выход годной продукции за счет повышения герметичности паяных соединений.
Пример осуществления предложенного способа. Собирали корпус, содержащий наружную оболочку из сваренных между собой элемента 1 из никелевого сплава ЭИ-435 и элемента 2 из высоколегированной стали ВНС-25. Толщина оболочки - 30 мм. Сварной шов выполнен многослойным: с внутренней стороны с помощью электронно-лучевой сварки, с наружной - аргоно-дуговой в среде защитного газа. Сварку осуществляли с помощью сварочной проволоки на основе железа с добавками хрома и никеля и близкой по химическому составу к материалу элемента 2 наружной оболочки корпуса. Внутренняя его оболочка выполнена из серебряного сплава. Между ней и элементом 1 наружной оболочки, находящимся в зоне пайки, располагали припой на основе серебра. С внутренней стороны оболочки устанавливали термокомпенсатор 7, а на наружной оболочке - дополнительный термокомпенсатор 8, выполненный из стали ВНС-25. Толщина стенки его рассчитана с учетом полученных экспериментальных данных и равна 34 мм. Расчет проводили, выбирая характеристики стали ВНС-25 и никелевого сплава ЭИ-435 при температуре 600oC, т.к. начиная с этой температуры их коэффициенты термического расширения максимально отличаются по величине. Зазор между стенками элемента 1 и дополнительным термокомпенсатором 8 составлял 0,1 мм. Пайку осуществляли в печи в атмосфере аргона при температуре 770±5oC с выдержкой при ней 3 - 5 мин.
Металлографические исследования паяных соединений показали отсутствие в них дефектов: трещин и неспаев. Гидроиспытания не обнаружили негерметичности паяных конструкций.

Claims (1)

  1. Способ изготовления паяной телескопической конструкции, состоящей из толстостенной наружной и тонкостенной внутренней оболочек из разнородных материалов, включающий сборку под пайку конструкции путем размещения ее на термокомпенсаторе, выполненном в виде усеченного конуса с посаженным на нем кольцом из материала с коэффициентом термического расширения, равным коэффициенту термического расширения внутренней оболочки, пайку и охлаждение, отличающийся тем, что наружную оболочку изготавливают из двух элементов из разнородных материалов, которые сваривают между собой, располагая один из них вне зоны пайки, причем элемент, расположенный вне зоны пайки, выполняют из материала с коэффициентом термического расширения, меньшим коэффициента термического расширения материала элемента, расположенного в зоне пайки, термокомпенсатор в виде усеченного конуса выполняют из материала с коэффициентом термического расширения, равным или большим коэффициента термического расширения материала элемента наружной оболочки, расположенного в зоне пайки, а в процессе сборки под пайку на наружной оболочке размещают с возможностью контактирования с ее элементами и сварным швом дополнительный термокомпенсатор, выполненный из материала с коэффициентом термического расширения, равным коэффициенту термического расширения элемента, расположенного вне зоны пайки.
RU96117594A 1996-09-05 1996-09-05 Способ изготовления паяной телескопической конструкции RU2106230C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117594A RU2106230C1 (ru) 1996-09-05 1996-09-05 Способ изготовления паяной телескопической конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117594A RU2106230C1 (ru) 1996-09-05 1996-09-05 Способ изготовления паяной телескопической конструкции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106230C1 true RU2106230C1 (ru) 1998-03-10
RU96117594A RU96117594A (ru) 1998-08-27

Family

ID=20185046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96117594A RU2106230C1 (ru) 1996-09-05 1996-09-05 Способ изготовления паяной телескопической конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106230C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694410C1 (ru) * 2018-04-23 2019-07-12 Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ пайки теплообменника
CN112338309A (zh) * 2020-10-23 2021-02-09 西安远航真空钎焊技术有限公司 一种基于强度补偿的工件接头真空钎焊方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694410C1 (ru) * 2018-04-23 2019-07-12 Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ пайки теплообменника
CN112338309A (zh) * 2020-10-23 2021-02-09 西安远航真空钎焊技术有限公司 一种基于强度补偿的工件接头真空钎焊方法
CN112338309B (zh) * 2020-10-23 2022-03-11 西安远航真空钎焊技术有限公司 一种基于强度补偿的工件接头真空钎焊方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4533806A (en) Method of manufacturing bimetallic tubes
US3025596A (en) Braze bonding of concentric tubes and shells and the like
JPH0724941B2 (ja) 内側クラッド管状製品の製造に使用するための半完成品及び内側クラッド管状製品の製造方法
US4886203A (en) Method of producing by brazing bimetallic cylindrical articles
US4949895A (en) Process of fixing internally titanium-lined doubled-walled tubing structure to titanium tube sheet
RU2007239C1 (ru) Заготовка для изготовления биметаллической трубы, способ производства биметаллической трубы и труба, полученная этим способом
US3652237A (en) Composite brazing alloy of titanium, copper and nickel
US2977675A (en) Methods of making copper-aluminum joints
RU2106230C1 (ru) Способ изготовления паяной телескопической конструкции
US3602978A (en) Method of forming bimetallic transition joints
RU2106941C1 (ru) Способ пайки телескопических конструкций
GB2308822A (en) Arrangement for welding a basic element to another steel component
JPH08301669A (ja) 熱的に高負荷可能な構造部品の製造方法
JP3419994B2 (ja) 接合強度の高い鋼管の液相拡散接合用継手
US4881679A (en) Subassembly for use in manufacturing a tubular product
JPS6046889A (ja) 多重ロ−ルの製造方法
RU2207236C1 (ru) Трубчатый переходник титан-сталь
RU2109606C1 (ru) Способ изготовления паяных телескопических конструкций
JPH0138568B2 (ru)
JP2001269712A (ja) 金属二重管及びその製造方法
RU2106231C1 (ru) Способ получения сварно-паяного телескопического соединения конструкций из легированных сталей
RU2156181C2 (ru) Способ изготовления конусной конструкции
SU1639918A1 (ru) Заготовка дл изготовлени биметаллических труб
JPH0144408B2 (ru)
RU2098243C1 (ru) Способ контактно-реактивной пайки медно-стальных конструкций