RU2566128C1 - Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов - Google Patents

Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2566128C1
RU2566128C1 RU2014111019/02A RU2014111019A RU2566128C1 RU 2566128 C1 RU2566128 C1 RU 2566128C1 RU 2014111019/02 A RU2014111019/02 A RU 2014111019/02A RU 2014111019 A RU2014111019 A RU 2014111019A RU 2566128 C1 RU2566128 C1 RU 2566128C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
parts
gasket
welding
spacer
Prior art date
Application number
RU2014111019/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014111019A (ru
Inventor
Анатолий Кириллович Евдокимов
Евгений Александрович Константинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Priority to RU2014111019/02A priority Critical patent/RU2566128C1/ru
Publication of RU2014111019A publication Critical patent/RU2014111019A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566128C1 publication Critical patent/RU2566128C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gasket Seals (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов. Предварительно очищают контактные поверхности деталей и размещают пластичную прокладку между ними. При этом используют металлическую прокладку с механическими свойствами при максимальной пластической деформации, меньшими механических свойств материалов свариваемых деталей. Прокладку предварительно перфорируют и перфорации заполняют разбавленной азотной кислотой. Сварку проводят в три этапа. Вначале предварительно деформируют прокладку до полного смыкания перфораций с выжиманием из них остатков разбавленной азотной кислоты. Затем выдерживают под давлением на период химического взаимодействия упомянутой кислоты с окисными слоями соединяемых металлов. Окончательно деформируют до образования металлических связей на контактных поверхностях. Толщину прокладки берут такой, чтобы суммарная степень деформации ее была не менее 60% и не более 90%, степень деформации на первом этапе до смыкания отверстий перфорации была не более 20%, а на последнем этапе - не менее 50%. Изобретение позволяет повысить производительность и эффективность способа путем создания надежного металлического соединения деталей без предварительного их нагрева. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к отрасли машиностроения, в частности к области обработки металла давлением, и может быть использовано для соединения между собой высокопрочных металлических поверхностей.
Известен способ сварки давлением, в котором для повышения энергетической активности поверхностных слоев металлов используются защитно-активирующие среды (Патент РФ №1552491 от 20.12.1996 г.), вид которых зависит от марки свариваемых материалов. Например, для сварки инструментальных сталей используют эпоксидную смолу и аморфный бор.
Недостатком этого способа является то, что в процессе соединения происходит не образование металлических связей в сварном шве, а совокупность процессов склеивания и сварки. Поэтому прочность такого соединения недостаточно высокая. К тому же применение этого способа для электротехнических шин и сварки проволоки затрудняет прохождение электрического тока.
Наиболее близким является способ сварки давлением (патент РФ №2415738 от 25.11.2009 МПК В23К 20/16), Способ сварки давлением заготовок из титанового сплава, включающий размещение между заготовками промежуточной прокладки из титанового сплава с исходным размером зерен менее 1 мкм и соединение заготовок и прокладки путем приложения давления к заготовкам, причем соединение заготовок и прокладки осуществляют за два этапа, причем на первом этапе давление прикладывают при температуре ниже температуры второго этапа и близкой к нижней границе температурного интервала, обеспечивающего соответствующую условиям сверхпластичности скорость деформации, в течение времени, достаточного для образования физического контакта между соединяемыми поверхностями заготовок и прокладки, а второй этап проводят при температуре и времени, необходимых для развития объемного взаимодействия, исходный размер зерен промежуточной прокладки составляет менее 0,5 мкм, осуществляют предварительный наклеп соединяемых поверхностей заготовок с последующей термообработкой заготовок, которую проводят при температуре 750-850°C в течение 0,5-1 ч, после второго этапа соединения проводят окончательную термообработку при температуре, обеспечивающей получение однородной структуры во всем объеме заготовки.
Недостатком такого способа является снижение производительности труда.
Задачей предполагаемого изобретения является повышение производительности и эффективности способа.
Поставленная задача достигается тем, что в Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов, включающий предварительную очистку контактных поверхностей деталей, размещение пластичной прокладки между ними и приложение силы к соединяемым деталям с деформированием прокладки до заданной степени деформации с образованием сварного соединения, причем используют металлическую прокладку с механическими свойствами при максимальной пластической деформации, меньшими механических свойств материалов свариваемых деталей, которую предварительно перфорируют и перфорации заполняют разбавленной азотной кислотой, при этом сварку проводят в три этапа, причем вначале предварительно деформируют прокладку до полного смыкания перфораций с выжиманием из них остатков разбавленной азотной кислоты, затем выдерживают под давлением на период химического взаимодействия упомянутой кислоты с окисными слоями соединяемых металлов и окончательно деформируют до образования металлических связей на контактных поверхностях, толщину прокладки берут такой, чтобы суммарная степень деформации ее была не менее 60% и не более 90%, степень деформации на первом этапе до смыкания отверстий перфорации была не более 20%, а на последнем этапе - не менее 50%.
На фиг. 1 показан пакет свариваемых деталей с прокладкой, на фиг. 2 - штамп для сварки, на фиг. 3 - штамп под действием активных сил для соединения деталей, на фиг. 4 - график зависимости силы деформирования от хода пуансона.
Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов осуществляется следующим образом.
Для холодной сварки берут детали 1 и 2 в виде пластин (фиг. 1) из алюминиевого сплава В95 ГОСТ 4784-97 в упрочненном состоянии и подготавливают предварительной зачисткой металлическими щетками соединяемые поверхности. Толщина пластин 5 мм. В качестве прокладки толщиной 3 мм с перфорированными отверстиями диаметром 2 мм берут пластину 3 из технически чистого алюминия А5 ГОСТ 11069-74 и также подготавливают соединяемые поверхности.
Сложенный для соединения пакет (фиг. 2) из деталей 1 и 2 и перфорированной прокладки 3 укладывают в корпус штампа 4 так, чтобы пуансоны 5 и 6 касались сложенного пакета. Штамп устанавливается на испытательную машину Instron 5982, прошедшую метрологические испытания, с максимальной технологической силой 100 кН. Эта машина текущие значения силы деформирования выводит на компьютер в виде графиков.
Приложение сил деформирования Р к пуансонам 5 и 6 штампа и зона свариваемости 7 пакета показаны на фиг. 3. Причем при сварке пакета свариваемые детали немного прогибались.
Сила деформирования перфорированной прокладки выводилась на компьютер и визуализировалась в виде графиков, пример которого для нашего случая показан на фиг. 4. На графике виден первый этап деформирования 8, когда перфорация смыкается, и второй этап деформирования 9, когда утоняется сплошной слой прокладки. Сила Р представлена на графике в виде нагрузки в кН. На первом этапе степень деформации была 34%, что больше рекомендуемых, так как слишком большие отверстия были выбраны в перфорации. А второй этап завершился степенью деформации в 75%, что укладывается в рекомендуемые значения.
Сила разрыва сваренных образцов составляла 60% от прочности нагартованного материала А5 прокладки. Это говорит о том, что предложенный способ можно усовершенствовать.
В дополнение к первому способу сварки был проверен и второй прием, когда перфорации прокладки предварительно заполняются активирующей средой, например для нашего случая разбавленной азотной кислотой. Производили сварку также осаживанием прокладки при помощи штампа на испытательной машине Instron.
Осаживание происходит в три этапа:
1 - предварительная деформация прокладки до смыкания перфораций (<20%) и прониканием химически активирующей среды в процессе деформирования из перфораций на соединяемые поверхности,
2 - выдержка под давлением в период химического взаимодействия активирующей среды с окисными слоями соединяемых поверхностей в течение 30 с,
3 - окончательная деформация (>50%) до образования металлических связей между соединяемыми поверхностями.
Прочность повышалась на 10-15%.
Поставленный эксперимент позволяет заключить, что предложенный новый разработанный способ позволил повысить производительность и эффективность, путем создания надежного металлического соединения деталей из высокопрочных материалов без предварительного их нагревания. Данный способ позволил снизить затраты производственных ресурсов на 20-30%.

Claims (2)

1. Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов, включающий предварительную очистку контактных поверхностей деталей, размещение пластичной прокладки между ними и приложение силы к соединяемым деталям с деформированием прокладки до заданной степени деформации с образованием сварного соединения, отличающийся тем, что используют металлическую прокладку с механическими свойствами при максимальной пластической деформации, меньшими механических свойств материалов свариваемых деталей, которую предварительно перфорируют и перфорации заполняют разбавленной азотной кислотой, при этом сварку проводят в три этапа, причем вначале предварительно деформируют прокладку до полного смыкания перфораций с выжиманием из них остатков разбавленной азотной кислоты, затем выдерживают под давлением в период химического взаимодействия упомянутой кислоты с окисными слоями соединяемых металлов и окончательно деформируют до образования металлических связей на контактных поверхностях.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что степень деформации на первом этапе деформирования до смыкания отверстий перфорации составляет не более 20%, а на последнем этапе - не менее 50%, при этом толщину прокладки выбирают из условия получения суммарной степени деформации не менее 60% и не более 90%.
RU2014111019/02A 2014-03-24 2014-03-24 Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов RU2566128C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111019/02A RU2566128C1 (ru) 2014-03-24 2014-03-24 Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111019/02A RU2566128C1 (ru) 2014-03-24 2014-03-24 Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014111019A RU2014111019A (ru) 2015-09-27
RU2566128C1 true RU2566128C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54250775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111019/02A RU2566128C1 (ru) 2014-03-24 2014-03-24 Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566128C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770313C2 (ru) * 2017-06-01 2022-04-15 Сафран Усовершенствованный способ изготовления детали с дуальной микроструктурой

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU145827A1 (ru) * 1961-06-17 1961-11-30 С.Б. Айбиндер Способ холодной сварки
SU1454615A1 (ru) * 1987-07-07 1989-01-30 Пермский политехнический институт Способ сварки давлением с подогревом
SU1380098A1 (ru) * 1986-07-30 1996-12-20 С.П. Кочармин Защитно-активирующая среда
RU2415738C1 (ru) * 2009-11-25 2011-04-10 Учреждение Российской Академии Наук Институт Проблем Сверхпластичности Металлов Ран (Ипсм Ран) Способ сварки давлением заготовок из титанового сплава

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU145827A1 (ru) * 1961-06-17 1961-11-30 С.Б. Айбиндер Способ холодной сварки
SU1380098A1 (ru) * 1986-07-30 1996-12-20 С.П. Кочармин Защитно-активирующая среда
SU1454615A1 (ru) * 1987-07-07 1989-01-30 Пермский политехнический институт Способ сварки давлением с подогревом
RU2415738C1 (ru) * 2009-11-25 2011-04-10 Учреждение Российской Академии Наук Институт Проблем Сверхпластичности Металлов Ран (Ипсм Ран) Способ сварки давлением заготовок из титанового сплава

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770313C2 (ru) * 2017-06-01 2022-04-15 Сафран Усовершенствованный способ изготовления детали с дуальной микроструктурой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014111019A (ru) 2015-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5468350B2 (ja) 異種金属板の接合方法
Xie et al. Microstructure and mechanical properties of ultrasonic spot welding TiNi/Ti6Al4V dissimilar materials using pure Al coating
Wu et al. Microstructure, welding mechanism, and failure of Al/Cu ultrasonic welds
Groche et al. Joining by forming—a review on joint mechanisms, applications and future trends
Shakil et al. Effect of ultrasonic welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints
JP6079791B2 (ja) 金属−樹脂接合体の製造方法
JP6737374B2 (ja) プレス加工装置、およびプレス加工方法
Chen et al. Effect of acoustic softening on the thermal-mechanical process of ultrasonic welding
Chen et al. Research on the mechanical properties of repaired clinched joints with different forces
Babalo et al. Electro-Hydraulic Clinching: A novel high speed joining process
Dai et al. Microstructure and properties of Mg/Al joint welded by gas tungsten arc welding-assisted hybrid ultrasonic seam welding
RU2566128C1 (ru) Способ холодной сварки давлением деталей из высокопрочных материалов
RU2553314C1 (ru) Способ электроконтактной сварки металлических листов с покрытием
AT508198A3 (de) Widerstandspressschweissverfahren und -vorrichtung
US20080041922A1 (en) Hybrid Resistance/Ultrasonic Welding System and Method
EP3260214A1 (en) Method of shaping metal plate, and shaped product
Kim et al. Characteristics of Drawing and Concurrent Spot Welding of Overlapped Aluminum Plates with Copper Electrodes Inserted in Heated Dies
JP5395035B2 (ja) 金属材の接合方法
JP2014166646A (ja) 金属製ワークの固相接合方法
Lee et al. A Study of the Weld Strength of Extru-Rivet Spot Welding Using Electrodes Heated by Electric Resistance
JP7131634B2 (ja) 鋼部材の製造方法
CA2212250A1 (en) Friction assisted diffusion bonding
JP6090923B2 (ja) リチウムイオン二次電池用ケースの製造方法
JP7156009B2 (ja) 塗装金属素形材と樹脂材との複合体の製造方法
JP7188121B2 (ja) 接合装置

Legal Events

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

Effective date: 20160325