RU2210637C2 - Способ неразъемного соединения деталей - Google Patents

Способ неразъемного соединения деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2210637C2
RU2210637C2 RU2001128514/02A RU2001128514A RU2210637C2 RU 2210637 C2 RU2210637 C2 RU 2210637C2 RU 2001128514/02 A RU2001128514/02 A RU 2001128514/02A RU 2001128514 A RU2001128514 A RU 2001128514A RU 2210637 C2 RU2210637 C2 RU 2210637C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parts
gap
electrolyte
coat
microarc
Prior art date
Application number
RU2001128514/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Караник
Original Assignee
Караник Юрий Апполинарьевич
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 Караник Юрий Апполинарьевич filed Critical Караник Юрий Апполинарьевич
Priority to RU2001128514/02A priority Critical patent/RU2210637C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2210637C2 publication Critical patent/RU2210637C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сборке деталей и может быть использовано при изготовлении конструкций, допускающих или предусматривающих нанесение на поверхность деталей оксидных покрытий. Способ включает размещение деталей с зазором и последующее соединение их в электролите путем обработки их в режиме микродугового оксидирования с одновременным нанесением на поверхности деталей заданной толщины оксидного покрытия, например корунда. Технический результат: повышение производительности, удешевление способа соединения сложных конструкций и повышение их износостойкости. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области сборки деталей и может быть использовано при изготовлении конструкций, допускающих или предусматривающих нанесение на поверхность деталей оксидных покрытий.
Известен способ стыковой сварки приплавлением, при котором заготовки сближаются до соприкосновения, когда уже включен ток. В результате на торцах возникают разряды, которые оплавляют металл, после чего заготовки сдавливают (см. "Технология металлов" под ред. Б.В.Кнорозова. Москва, "Металлургия", 1978, стр.630).
Известен способ соединения лазерной сваркой, заключающийся в оплавлении поверхности соединяемых деталей с последующим затвердеванием расплава металла (см. "Технология металлов" под ред. Б.В.Кнорозова. Москва, "Металлургия". 1978, стр.612.
Наиболее близким технологическим решением, выбранным за прототип является способ соединения деталей путем расположения этих деталей на заданном расстоянии и при выплавке объединяющей части электрошлаковым переплавом приплавляют обе детали (см. А.Б.Глебов и Е.И.Мошкевич "Электрошлаковый переплав". Москва, "Металлургия", 1985, стр.308, рис. 120).
Способ обладает низкой производительностью и не позволяет соединять тонкостенные сложные конструкции.
Задачей изобретения является повышение производительности, удешевление способа соединения сложных конструкций и повышение их износостойкости.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в способе неразъемного соединения деталей, включающем размещение их с зазором на заданном расстоянии и последующее заполнение зазора материалом с оплавлением поверхностей деталей, заполнение зазора материалом проводят в электролите микродуговым оксидированием с одновременным нанесением на поверхности деталей оксидного покрытия заданной толщины, например, представляющего собой корунд.
Исследования показали, что при получении покрытия методом электродугового оксидирования имеющиеся на поверхности покрываемых деталей дефекты в виде раковин, трещин и других несплошностей "залечиваются" материалом покрытия. На фиг.1 представлена фотография фрагмента отливки с покрытием.
Это явление и легло в основу заявленного способа. При расположении соединяемых деталей с зазором в процессе обработки их в электролите дугой образуется плавленое покрытие, прочно соединенное с поверхностями в зазорах приплавлением образующимся оксидом, например Al2О3.
Способ позволяет без традиционной сварки соединять тонкостенные, например из алюминиевого сплава, детали с одновременным нанесением оксидного покрытия.
Следующее отличие способа заключается в том, что соединяют детали с полостями.
В этих случаях, например при изготовлении отливок с глухими и сложными полостями, отливки разделяют на две и более частей, а затем соединяют в электролите при нанесении покрытия. Это позволяет устранить из производства удаляемые из отливок стержни и удешевить продукцию, например, при изготовлении таких деталей, как "колесо рабочее" и "аппарат направляющий", используемых в насосах для выкачивания нефти из скважин.
Способ осуществляется следующим образом.
Для большей наглядности способа на фиг.2 изображена тонкостенная деталь 1 из алюминиевого сплава с выступами 2 высотой 0,4 мм, на фиг.3 - трубчатая деталь 3 с буртиком 4, на фиг. 4 - 1 и 3 детали в сборе с зазором 0,2 мм, на фиг. 5 - сборная конструкция после покрытия с зазором заплавленными окислами Al2О3 (вид сбоку).
Собранную конструкцию (фиг.4) погружают в электролит и подают (повышая от нуля) напряжение.
При изменении напряжения от 0 до 380 В происходит электрохимическое оксидирование алюминия с образованием пленки толщиной 2-5 мкм. В интервале напряжений от 380 В до 440 В одновременно протекает два процесса - электрохимическое окисление и электрический пробой пленки (искровое оксидирование). В интервале напряжений 440-500 В происходит образование микродуговых разрядов между металлом и электролитом через пленку. В точках, где происходит микродуговой разряд, толщина покрытая растет, при этом увеличивается электрическая пробойная прочность.
Образование микродуговых разрядов происходит на участках с меньшей электрической прочностью. Одновременно происходит сращивание деталей в зазоре 5 при обработке поверхностей микродугами, а особенно дуговыми разрядами в интервале 500-650 В.
После образования покрытия на поверхности конструкции (фиг.4) толщиной 200 мкм и полного "заращивания" зазора 5 плавленными окислами 6 процесс автоматически прекращается, конструкцию извлекают из электролита и процесс повторяют.
Использование изобретения позволяет получать сложные узлы литьем под давлением из алюминиевых сплавов без использования разовых удаляемых стержней и удешевить продукцию. При изготовлении сложных конструкции различной аппаратуры можно за один прием с высокой точностью соединить десятки деталей.

Claims (3)

1. Способ неразъемного соединения деталей, включающий размещение их с зазором на заданном расстоянии и последующее заполнение зазора материалом с оплавлением поверхностей деталей, отличающийся тем, что заполнение зазора материалом проводят в электролите микродуговым оксидированием с одновременным нанесением на поверхности деталей оксидного покрытия заданной толщины.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оксидное покрытие представляет собой корунд.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соединяют детали отливок с полостями.
RU2001128514/02A 2001-10-22 2001-10-22 Способ неразъемного соединения деталей RU2210637C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128514/02A RU2210637C2 (ru) 2001-10-22 2001-10-22 Способ неразъемного соединения деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128514/02A RU2210637C2 (ru) 2001-10-22 2001-10-22 Способ неразъемного соединения деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2210637C2 true RU2210637C2 (ru) 2003-08-20

Family

ID=29245949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128514/02A RU2210637C2 (ru) 2001-10-22 2001-10-22 Способ неразъемного соединения деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2210637C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790853C2 (ru) * 2020-07-28 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Электролитная сварка" (ООО "ЭЛЕКС") Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплавов со сталью

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЛЕБОВ А.Б. и др. Электрошлаковый переплав. - М.: Металлургия, 1985, с.308. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790853C2 (ru) * 2020-07-28 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Электролитная сварка" (ООО "ЭЛЕКС") Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплавов со сталью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5102031A (en) Method for depositing braze alloy to base metal surfaces using electric discharge process
US7080451B2 (en) Method for manufacturing an electronic component
CN105579097A (zh) 形成具有整体式无铜焊套圈的馈入器的方法
RU2210637C2 (ru) Способ неразъемного соединения деталей
JP5353839B2 (ja) 電子部品
KR100315790B1 (ko) 비드 인덕터의 제조방법 및 이 제조방법에 의해 제조되는 비드인덕터
US9061363B2 (en) Brazed joining with electrical deposition
JP2007038280A (ja) 半田ごて用のこて先及びその製造方法
KR101616453B1 (ko) 전자 부품용 단자의 제조 방법 및 그 제조 방법에 의하여 얻어지는 전자 부품용 단자
US20200346293A1 (en) Peripheral coating process of the copper conductive bar for the manufacture of anodes, used in the processes of electro-obtaining or electro-refining of metals
JP4401678B2 (ja) 電子部品用端子およびその製造方法
US20170359924A1 (en) Integral Metallic Joint Based on Electrodeposition
SE521967C2 (sv) Induktionselement
JPS6016876B2 (ja) 強化絶縁皮膜加工溶接銃及びその製造法
JP2019147184A (ja) 接合構造体およびその製造方法
JPS61270336A (ja) 中空工具の製造方法
JPH11288848A (ja) 固体電解コンデンサの製造方法
JPH01146317A (ja) フィルムコンデンサ
JPH09229192A (ja) 銅合金ブッシュ一体ピストン
JPH01116093A (ja) 複層導電ドラム
JPH10184450A (ja) 冷却空洞部を持つピストンとその製造方法
JPH0531567A (ja) アルミ合金製鋳物及びその製造方法
JP2680886B2 (ja) 半田付き複合材料の製造方法
JPH042705A (ja) アルミ鋳物部品の局部強化方法
JPH0676648A (ja) 分割同軸ケーブル導体および製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071023