RU2595193C1 - Method of producing multilayer metal panels - Google Patents

Method of producing multilayer metal panels Download PDF

Info

Publication number
RU2595193C1
RU2595193C1 RU2015105668/02A RU2015105668A RU2595193C1 RU 2595193 C1 RU2595193 C1 RU 2595193C1 RU 2015105668/02 A RU2015105668/02 A RU 2015105668/02A RU 2015105668 A RU2015105668 A RU 2015105668A RU 2595193 C1 RU2595193 C1 RU 2595193C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
sheets
filler
pressure
titanium
Prior art date
Application number
RU2015105668/02A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Маслов
Артемий Владимирович Молоканов
Сергей Владимирович Шалыга
Виктор Викторович Улесов
Александр Владимирович Шишурин
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения")
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 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения")
Priority to RU2015105668/02A priority Critical patent/RU2595193C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2595193C1 publication Critical patent/RU2595193C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: metalworking.
SUBSTANCE: invention can be used in making multilayer panels from titanium alloys by pressure welding at heating, in particular, to aerospace engineering. Preliminary filler sheets are connected by laser welding. Then electric contact welding is used at intersecting zones to connect locally filler sheets. Then superplastic forming is performed and diffusion welding at temperature 900 °C with argon at pressure of 0.12 Mpa of inner and outer filler layers and linings. To prevent sheets' welding argon is blown at pressure 0.4 Mpa.
EFFECT: method provides improved strength characteristics of multilayer cellular products from titanium alloy Ot4-1.
1 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к сварке давлением с подогревом и может быть использовано для изготовления многослойных металлических панелей в различных отраслях аэрокосмического машиностроения.The invention relates to heated pressure welding and can be used for the manufacture of multilayer metal panels in various fields of aerospace engineering.

Многослойные сотовые (ячеистые) панели широко используются в аэрокосмической промышленности благодаря способности удовлетворять требованиям малого веса и высокой прочности. В настоящее время технология сверхпластической формовки и диффузионной сварки (СПФ/ДС) является основным процессом для изготовления многослойных панелей. Кроме того, сотовые панели из титановых сплавов наиболее широко (из большого множества многослойных панелей) применяются в аэрокосмическом машиностроении.Multilayer cellular (cellular) panels are widely used in the aerospace industry due to their ability to satisfy the requirements of low weight and high strength. Currently, the technology of superplastic forming and diffusion welding (SPF / DS) is the main process for the manufacture of multilayer panels. In addition, honeycomb panels made of titanium alloys are most widely used (out of a large number of multilayer panels) in aerospace engineering.

Тем не менее, обычная технология СПФ/ДС имеет некоторые недостатки:However, conventional SPF / DS technology has some disadvantages:

1) продолжительная диффузионная сварка при высокой температуре делает время всего процесса сварки более долгим;1) continuous diffusion welding at high temperature makes the whole welding process longer;

2) нагружение при высокой температуре (около 900°С) ухудшает характеристики материала и уменьшает срок эксплуатации штампа;2) loading at high temperature (about 900 ° C) degrades the characteristics of the material and reduces the life of the stamp;

3) продолжительность формовки (около 20 часов), включая время нагрева и охлаждения, приводит к росту себестоимости готовой продукции и снижению производительности труда.3) the duration of the molding (about 20 hours), including the heating and cooling times, leads to an increase in the cost of finished products and a decrease in labor productivity.

Время протекания процесса сварки при заданных температуре и давлении в большинстве случаев должно быть минимальным, что обусловлено как физико-механическими, так и экономическими соображениями. Для диффузионной сварки необходимо лишь время для обеспечения плотного контакта и определенной степени развития процессов диффузии. Слишком значительная диффузия может привести к образованию пустот в зоне соединения, а в ряде случаев к изменению химического состава и образованию крупных интерметаллических фаз.The duration of the welding process at a given temperature and pressure in most cases should be minimal, due to both physical and mechanical, and economic considerations. For diffusion welding, only time is required to ensure tight contact and a certain degree of development of diffusion processes. Too significant diffusion can lead to the formation of voids in the joint zone, and in some cases to a change in the chemical composition and the formation of large intermetallic phases.

Известны способы изготовления многослойных металлических сотовых панелей, при которых листовые заготовки заполнителя собирают в пакет, предварительно соединяют между собой электроконтакной сваркой в определенных местах, затем располагают их между обшивкам и размещают в печи, где нагревают до определенной температуры, и при помощи штампа производят формовку и сварку заполнителя с обшивками давлением газа (патенты США №3920175, 1975 г., №4043498, 1976 г., №4304821, 1978 г., №4882833, 1987 г., а также а.с. СССР №1606287, В23К 20/14, 1990 г. и а.с. №1662790, В23К 20/14, 1991 г.).Known methods for the manufacture of multilayer metal honeycomb panels, in which the sheet blanks of the filler are collected in a package, pre-interconnected by electric contact welding in certain places, then placed between the casing and placed in a furnace, where it is heated to a certain temperature, and molding is performed using a stamp and welding of filler with sheathing gas pressure (US patent No. 3920175, 1975, No. 4043498, 1976, No. 4304821, 1978, No. 4882833, 1987, as well as the USSR AS No. 1606287, V23K 20 / 14, 1990 and A.S. No. 1662790, B23K 20/14, 1991).

Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту РФ №2537980, В23К 20/14, 2014 г., которое было принято авторами за аналог.The closest set of essential features is the technical solution according to the patent of the Russian Federation No. 2537980, V23K 20/14, 2014, which was accepted by the authors as an analogue.

Предварительно листы заполнителя локально соединяют между собой по пересекающимся зонам электроконтактной сваркой. Сваренные листы заполнителя размещают в штампе между листами обшивок, нагревают их и производят формование ячеек заполнителя, осуществляя диффузионную сварку ячеек между собой и с листами обшивок. В процессе формования осуществляют контроль избыточного давления в полости обшивок.Preliminarily, the aggregate sheets are locally connected to each other over intersecting zones by electric contact welding. The welded sheets of aggregate are placed in a stamp between the sheets of cladding, they are heated and the cells of the aggregate are molded by diffusion welding of the cells between themselves and with the sheets of cladding. In the process of molding control overpressure in the cavity of the skin.

Однако при использовании титанового сплава ВТ6С, который имеет (α+β)-структуру, дополнительная лазерная сварка для формирования ячеистой конструкции неприемлема из-за малого количества в составе сплава интерметаллидов.However, when using VT6C titanium alloy, which has an (α + β) structure, additional laser welding to form a cellular structure is unacceptable due to the small amount of intermetallic compounds in the alloy.

Недостатком данного способа является то, что при более длительном процессе СПФ/ДС появляются нестабильности геометрических размеров многослойной конструкции и снижение прочностных характеристик в зонах соединения.The disadvantage of this method is that with a longer SPF / DS process, instabilities of the geometric dimensions of the multilayer structure and a decrease in the strength characteristics in the connection zones appear.

Целью изобретения является повышение прочностных характеристик многослойных изделий из титанового сплава за счет соединения заготовок заполнителя лазерной сваркой в пакет, их локального соединения, размещения между обшивками, установкой собранного пакета в штампе и его нагрева до температуры формовки, формования ячеек заполнителя и диффузионной сварки листов заполнителя с листами обшивок за счет сверхпластической деформации титанового сплава путем подачи газа под давлением между листами заполнителя.The aim of the invention is to increase the strength characteristics of multilayer titanium alloy products by connecting the filler blanks by laser welding into a bag, their local connection, placement between the skin, installing the assembled bag in the stamp and heating it to the molding temperature, forming the filler cells and diffusion welding of the filler sheets with sheathing sheets due to superplastic deformation of the titanium alloy by supplying gas under pressure between the filler sheets.

Способ изготовления многослойных металлических панелей из титановых сплавов осуществляется следующим образом. Предварительно листы заполнителя 1 и 2 (фиг. 1) по внутренним пересекающимся линиям 3 и 4 (фиг. 2) соединяют путем лазерной сварки. Затем электроконтактной сваркой по пересекающимся зонам 5 и 6 локально соединяют листы заполнителя 1 и 2. Материал листов - титановый псевдо-α-сплав ОТ4-1, толщина заполнителей 1 и 2 составляет 1,3 мм, а толщина обшивок 7 и 8 составляет 1,5 мм. Затем поочередно производят сверхпластичскую формовку и диффузионную сварку при температуре 900°С аргоном под давлением 0,12 МПа внутренних и внешних слоев наполнителей и обшивок, а для того чтобы предотвратить сварку листов 1 и 2 заполнителя продували аргоном под давлением 0,4 МПа через трубопровод 9.A method of manufacturing a multilayer metal panels of titanium alloys is as follows. Preliminarily, the aggregate sheets 1 and 2 (Fig. 1) are connected by laser welding along the internal intersecting lines 3 and 4 (Fig. 2). Then, by contact welding on intersecting zones 5 and 6, locally connect the sheets of aggregate 1 and 2. The material of the sheets is titanium pseudo-α-alloy OT4-1, the thickness of the aggregates 1 and 2 is 1.3 mm, and the thickness of the skin 7 and 8 is 1, 5 mm. Then, superplastic molding and diffusion welding at a temperature of 900 ° C with argon under a pressure of 0.12 MPa of the inner and outer layers of fillers and casing are alternately performed, and in order to prevent welding of sheets 1 and 2 of the filler, argon was blown under a pressure of 0.4 MPa through a pipeline 9 .

Таким образом, при применении способа, объединяющего сварку лазерным лучом, сверхпластическую формовку и диффузионную сварку, сокращается время всего процесса СПФ/ДС. Это приводит к снижению стоимости изготовления готовых деталей и увеличению срока службы штампа, повышаются прочностные характеристики за счет уменьшения влияния к изменению химического состава и образования хрупких интерметаллических фаз псевдо-α-сплава ОТ4-1.Thus, when applying the method combining laser beam welding, superplastic molding and diffusion welding, the time of the whole SPF / DS process is reduced. This leads to a decrease in the cost of manufacturing finished parts and an increase in the service life of the stamp, strength characteristics increase due to a decrease in the effect of a change in the chemical composition and the formation of brittle intermetallic phases of the pseudo-α-alloy OT4-1.

Claims (1)

Способ изготовления многослойных металлических панелей из титановых сплавов, включающий локальное соединение собранных в пакет листовых заготовок заполнителя по пересекающимся зонам, размещение их между обшивками, установку полученного пакета в штампе и его нагрев до температуры формовки, формование ячеек заполнителя и сварку листов заполнителя с листами обшивок за счет сверхпластической деформации титанового сплава путем подачи газа под давлением между листами заполнителя, отличающийся тем, что предварительно осуществляют соединение пакета листовых заготовок заполнителя с использованием лазерной сварки, а последующее локальное соединение листовых заготовок по пересекающимся зонам проводят электроконтактной сваркой, при этом используют листы заполнителя из титанового псевдо-α-сплава ОТ4-1. A method of manufacturing multilayer metal panels made of titanium alloys, comprising locally joining the aggregate sheet blanks assembled in a package over intersecting zones, placing them between the skins, installing the resulting bag in a stamp and heating it to the molding temperature, forming the filler cells and welding the filler sheets with the sheathing sheets for due to superplastic deformation of the titanium alloy by supplying gas under pressure between the filler sheets, characterized in that the compounds are preliminarily carried out ix package blanks filler using laser welding, and subsequent local connection blanks carried by the intersecting zones electric-welding, the use of filler sheets of titanium OT4-1 pseudo-α-alloy.
RU2015105668/02A 2015-02-19 2015-02-19 Method of producing multilayer metal panels RU2595193C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105668/02A RU2595193C1 (en) 2015-02-19 2015-02-19 Method of producing multilayer metal panels

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105668/02A RU2595193C1 (en) 2015-02-19 2015-02-19 Method of producing multilayer metal panels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595193C1 true RU2595193C1 (en) 2016-08-20

Family

ID=56697151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105668/02A RU2595193C1 (en) 2015-02-19 2015-02-19 Method of producing multilayer metal panels

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2595193C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113814655A (en) * 2021-08-23 2021-12-21 成都飞机工业(集团)有限责任公司 Complicated surface pneumatic loading superplastic forming diffusion bonding method

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1756073A1 (en) * 1990-06-25 1992-08-23 Институт проблем сверхпластичности металлов АН СССР Method of manufacturing multiply panels
RU2049628C1 (en) * 1992-11-18 1995-12-10 Институт проблем сверхпластичности металлов и сплавов РАН Method of making laminate structures
US5821506A (en) * 1991-10-15 1998-10-13 The Boeing Company Superplastically formed part
RU2509638C1 (en) * 2012-11-29 2014-03-20 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Method of making metallic sandwiched panels
RU2537980C2 (en) * 2013-04-26 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Method of making metallic sandwiched panels

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1756073A1 (en) * 1990-06-25 1992-08-23 Институт проблем сверхпластичности металлов АН СССР Method of manufacturing multiply panels
US5821506A (en) * 1991-10-15 1998-10-13 The Boeing Company Superplastically formed part
RU2049628C1 (en) * 1992-11-18 1995-12-10 Институт проблем сверхпластичности металлов и сплавов РАН Method of making laminate structures
RU2509638C1 (en) * 2012-11-29 2014-03-20 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Method of making metallic sandwiched panels
RU2537980C2 (en) * 2013-04-26 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Method of making metallic sandwiched panels

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113814655A (en) * 2021-08-23 2021-12-21 成都飞机工业(集团)有限责任公司 Complicated surface pneumatic loading superplastic forming diffusion bonding method
CN113814655B (en) * 2021-08-23 2023-12-08 成都飞机工业(集团)有限责任公司 Complex-profile pneumatic loading superplastic forming diffusion connection method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rawal et al. Additive manufacturing of Ti-6Al-4V alloy components for spacecraft applications
JP5669451B2 (en) Method for producing forged pieces from γ titanium-aluminum-mother alloy
CN103752612B (en) A kind of production method of five layers of aluminium alloy compound plate and strip blank
CN107671216A (en) Hourglass shape metal constructs manufacturing process
WO2022089331A1 (en) Method for manufacturing solid-state composite additive for high-performance structural component
CN107186139A (en) The H profile steel manufacture method of nuclear fusion stack magnet support
CN106112391A (en) A kind of production technology of metallurgical composite bimetal pipe
RU2595193C1 (en) Method of producing multilayer metal panels
JP2012529994A (en) Forming and hardening steel plate blanks
JP2017534464A (en) Manufacturing method of composite material
RU184621U1 (en) PACK FOR ROLLING THIN SHEETS
CN102152070A (en) Method for manufacturing ring-shaped piece
RU2610658C2 (en) Method of manufacturing composite workpieces of disc-disc and disc-shaft type out of heat-resistant titanium and nickel alloys
RU2555259C1 (en) Method of metal panels manufacturing
KR101191711B1 (en) Complex method of welding in combination of electric resistance welding with submerged arc welding
JP5686582B2 (en) Axle case manufacturing method
CN113290254B (en) Composite manufacturing method of metal part
CN109396634B (en) Magnesium alloy ultrasonic-assisted welding method with pure Pb as intermediate reaction material layer
RU2537980C2 (en) Method of making metallic sandwiched panels
RU2629422C2 (en) Method for plated metal sheet manufacture
RU2758702C1 (en) Method for fusing polymer and metal surfaces, producing a combined structural material of multipurpose application
RU122332U1 (en) COMPOSITION HEAT EXCHANGER
RU2529618C1 (en) Method to manufacture multi-layer panels
RU2752819C1 (en) Method for production of rods with diameter of less than 60 mm from heat-resistant nickel-based alloy vzh175-vi by hot extrusion
CN104384703B (en) Manufacturing method of Al-Cu heterogeneous butt-joint thin plate