Способ изготовления паяно-сварной конструкции

 

Изобретение может быть использовано в энергетическом машиностроении при изготовлении паяно-сварной конструкции сферы узла энергетической установки. Наружную стенку изготавливают путем сварки корпуса сферы с тройником. Собирают ее с внутренней стенкой в виде сферической вставки с образованием полости между ними. Предварительно на паяемых поверхностях размещают припой. Заваривают торцы и нагревают под пайку с изотермической выдержкой. После пайки и охлаждения в атмосфере защитного газа проводят закалку в защитной среде. После охлаждения до комнатной температуры конструкцию обрабатывают холодом при (-705)oС, подвергают отпуску при (25010)oС и охлаждают на воздухе. За счет достижения высокой прочности, плотности и герметичности паяного соединения и получения высоких механических характеристик основного металла обеспечивается работоспособность конструкции сферы в экстремальных условиях. 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к технологии изготовления паяно-сварной конструкции сферы узла энергетической установки.

Паяно-сварная конструкция сферы с охлаждаемым контуром входит в состав узла энергетической установки, работающей в условиях повышенных температур, давления и вибрации. Конструкция сферы включает в себя следующие детали: корпус, тройник и сферическую вставку. Она представляет собой паяно-сварную сборочную единицу, состоящую из спаянных между собой внутренней и наружной стенок, образующих полость. Наружную стенку изготавливают в виде сварной конструкции, а внутреннюю - в виде сферической вставки.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения можно считать способ изготовления паяно-сварной конструкции сферы, входящей в узел энергетической установки, раскрытый в патенте RU 2110383 С1, 10.05.1998. Способ включает сборку наружной стенки с внутренней стенкой, выполненной в виде сферической вставки из жаропрочного сплава на основе никеля, с предварительным размещением припоя на паяемых поверхностях и образованием полости между ними, заварку из торцев и соединение пайкой в атмосфере инертного газа.

Задача изобретения - разработка технологии изготовления паяно-сварной конструкции сферы, обеспечивающей ей работоспособность в экстремальных условиях.

Задача решена за счет того, что корпус сферы выполнен из мартенситно-стареющей стали, тройник - из жаропрочного дисперсионно-твердеющего сплава на никелевой основе, сферическая вставка - из жаропрочного сплава на основе никеля, наружную стенку изготавливают за счет приварки к корпусу сферы тройника, после размещения припоя на паяемых поверхностях осуществляют сборку внутренней и наружной стенок с образованием полости между ними, заварку их по торцам и пайку в атмосфере инертного газа, при этом нагрев под пайку проводят с изотермической выдержкой, обеспечивающей выравнивание температур стенок, спаянную конструкцию подвергают охлаждению в атмосфере защитного газа до (15010)oС, а затем - на воздухе, далее проводят ее закалку в защитной среде и после охлаждения до комнатной температуры конструкцию обрабатывают холодом при (-705)oС и подвергают отпуску при температуре 25010oС с последующим охлаждением на воздухе.

Технический результат - обеспечение работоспособности конструкции сферы в экстремальных условиях за счет достижения высокой прочности, плотности и герметичности паяного соединения и высоких механических характеристик основного металла.

Способ согласно изобретению осуществляют следующим образом.

На чертеже представлена паяно-сварная конструкция сферы узла энергетической установки в разрезе.

Конструкция сферы включает в себя корпус 1, тройник 2 и сферическую вставку 3. Корпус 1 выполнен из высокопрочной мартенситно-стареющей стали, например, марки ВНС-25, тройник 2 - из дисперсионно-твердеющего сплава на никелевой основе, например, ЭП-202, а сферическая вставка 3 - из жаропрочного сплава на основе никеля марки ЭИ-435. Сфера представляет собой паяно-сварную единицу, состоящую из наружной и внутренней стенок. Последняя выполнена в виде сферической вставки 3 по конфигурации наружной стенки, которая, в свою очередь, представляет собой сварную конструкцию, изготовленную путем приварки тройника 2 к корпусу 1 сферы. Приварку осуществляют или в автоматическом режиме в защитной среде, или ручной электродуговой сваркой неплавящимся электродом с присадочной проволокой с образованием сварного шва 4. Изготовленную наружную стенку подвергают механической обработке под сборку с внутренней стенкой. После расположения на паяемых поверхностях стенок припоя их собирают с образованием между ними внутренней полости 5. Далее заваривают торцы стенок и паяют в печи в атмосфере инертного газа-аргона. При нагреве под пайку проводят изотермическую выдержку, необходимую для выравнивания температур стенок. Выбор температуры пайки обусловлен температурой плавления припоя, а время пайки достаточно для его расплавления, растекания и смачивания поверхностей стенок. Охлаждение спаянной конструкции осуществляют в атмосфере защитного газа-аргона до (15010)oС, а затем на воздухе. После охлаждения конструкцию подвергают закалке в защитной среде - аргоне. В процессе закалки происходит измельчение зерна в структуре мартенситно-стареющей стали, что способствует повышению ее механических характеристик, особенно ударной вязкости. Охлажденную до комнатной температуры конструкцию подвергают дальнейшему охлаждению в термостате до (-705)oС, и после выдержки подвергают нагреву до (25010)oС в атмосфере аргона и после выдержки охлаждают на воздухе. Обработку холодом с последующим отпуском обеспечивают стали повышение прочностных характеристик.

Были проведены металлографические исследования по выявлению наличия дефектов в паяных соединениях. Анализ показал отсутствие в них каких-либо дефектов. Испытания на прочность и герметичность показали высокую степень герметичности и достаточно высокую прочность паяных соединений.

Были проведены испытания по определению механических характеристик основного металла. Данные представлены в таблице.

Указанная выше технология изготовления паяно-сварной конструкции сферы позволила использовать ее в узлах энергетической установки с охлаждаемым контуром в экстремальных условиях за счет достаточно высоких механических характеристик стали и сплавов на основе никеля.

Формула изобретения

Способ изготовления паяно-сварной конструкции сферы, входящей в узел энергетической установки, включающий сборку наружной стенки с внутренней стенкой, выполненной в виде сферической вставки из жаропрочного сплава на основе никеля, с предварительным размещением припоя на паяемых поверхностях и образованием полости между ними, заварку их торцов и соединение пайкой в атмосфере инертного газа, отличающийся тем, что наружную стенку сферы получают соединением сваркой корпуса из мартенситно-стареющей стали с тройником из дисперсионно-твердеющего сплава на никелевой основе, проводят нагрев под пайку с изотермической выдержкой, обеспечивающей выравнивание температур стенок, спаянную конструкцию подвергают охлаждению в атмосфере защитного газа до (15010)oС с последующим охлаждением на воздухе, затем проводят ее закалку в атмосфере защитного газа, а после охлаждения до комнатной температуры конструкцию обрабатывают холодом при (-705)oС и подвергают отпуску при (25010)oC с последующим охлаждением на воздухе.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сварке, в частности к способу изготовления конструкции донного экрана, и может найти применение в ракетостроении

Изобретение относится к области станкостроения, в частности к производству вырубных штампов для картонажных изделий

Изобретение относится к технологии изготовления сварных длинномерных безмуфтовых труб и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при ремонтных работах и бурении скважин

Изобретение относится к способам сварки усиливающих конструктивных элементов на трубопроводах, находящихся под давлением и подлежащих ремонту, с целью восстановления их несущей способности без остановки транспорта продукта
Изобретение относится к области сварки давлением с подогревом, в частности диффузионной сварки, и может быть использовано в электронной, авиационной и других отраслях промышленности при изготовлении изделий с повышенной проводимостью при комнатной температуре

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к изготовлению трехслойной трубчатой обечайки с охлаждаемым контуром, работоспособной при температурах до 10000oC в условиях агрессивных сред
Изобретение относится к области изготовления размольного оборудования, используемого для получения диспергируемых частиц, применяемых в качестве порошковых строительных и горючих материалов

Изобретение относится к способу изготовления изделий, симметричных относительно оси вращения, из листового металла с поверхностью двойной кривизны и переменной толщины, в частности, конических изделий или изделий в виде раструба, таких как сопла ракетных двигателей, в котором набор плоских элементов заготовок из листового металла нарезают с получением формы в виде части круглого кольца, после чего таким образом нарезанные элементы заготовок из листового металла изгибают до получения необходимой кривизны относительно заданной оси симметрии и сваривают друг с другом, образуя заготовку изделия, которую подвергают окончательной механической обработке

Изобретение относится к способу сварки концов двух металлических изделий, преимущественно труб, в частности к способу с применением специальной сварочной проволоки и специального источника электропитания, и может найти применение в трубном производстве

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению ротора конструкции "блиск", выполненного из жаропрочных сплавов на никелевой основе и предназначенного для перспективных ГТД

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано в производстве малогабаритных гироскопов с электростатическим подвесом ротора

Изобретение относится к бронетанковой технике, в частности к способам изготовления ее броневых башен

Изобретение относится к области сварки металлов и сплавов и может быть использовано, например, при изготовлении фильтрующих элементов патронного типа, а также в других областях техники, где возникает необходимость в получении неразъемного соединения между пористыми металлическими или металлокерамическими материалами
Наверх