[go: up one dir, main page]

RU2625145C1 - Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава - Google Patents

Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2625145C1
RU2625145C1 RU2016112060A RU2016112060A RU2625145C1 RU 2625145 C1 RU2625145 C1 RU 2625145C1 RU 2016112060 A RU2016112060 A RU 2016112060A RU 2016112060 A RU2016112060 A RU 2016112060A RU 2625145 C1 RU2625145 C1 RU 2625145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
welding
products
welded
aluminum
Prior art date
Application number
RU2016112060A
Other languages
English (en)
Inventor
Алмаз Фивзатович Гайсин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2016112060A priority Critical patent/RU2625145C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625145C1 publication Critical patent/RU2625145C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K28/00Welding or cutting not covered by any of the preceding groups, e.g. electrolytic welding
    • B23K28/02Combined welding or cutting procedures or apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/23Arc welding or cutting taking account of the properties of the materials to be welded

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и алюминиевого сплава и может быть использовано при производстве металлоконструкций в различных отраслях промышленности. Предварительно совмещают зону сваривания в свариваемых изделиях. Подают на них отрицательный потенциал и погружают зону сваривания в электролит. В электролит погружают также проводящую пластину, на которую подают положительный потенциал. Устанавливают напряжение между катодом, которым являются свариваемые изделия или материалы, и анодом, которым является электролит, в диапазоне 50≤U≤1000 В и ток разряда в диапазоне от 1≤I≤500 А. Зажигают разряд между свариваемыми изделиями. Время сварки устанавливают не менее 1 секунды. В качестве электролита применяют водные растворы солей, или кислот, или щелочей с водородным показателем в диапазоне 2≤pH≤11. Технический результат заключается в обеспечении сварки изделий из алюминия и его сплавов в неинертной (парогазовой) среде без снижения технологических параметров алюминия. 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам сварки соединений из алюминия и алюминиевых сплавов и может быть использовано при производстве металлоконструкций в различных отраслях промышленности.
Из существующего уровня техники известен способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений из алюминиевых сплавов (Патент РФ RU 2572671 C1, опубликованный 20.01.2016). Способ характеризуется тем, что сварку деталей осуществляют при одновременном воздействии лазерного луча и дуги на одну сварочную ванну в среде инертного газа. Лазерный луч и дуговую горелку наклоняют в противоположные стороны относительно нормали к поверхности свариваемых деталей.
Недостатком данного технического решения является то, что данный способ не позволяет сварить изделия сложной геометрической формы, с развитой внешней и внутренней поверхностью, в том числе пористые изделия из-за сложности подвода лазерного луча.
Также известен способ сварки и наплавки металлического изделия из алюминия способом дуговой сварки металлическим электродом в среде инертного газа с импульсным током и импульсивной подачи проволоки (Патент РФ RU 2014117036 А, опубликован 10.11.2015). Способ характеризуется тем, что наплавка осуществляется посредством проволоки присадочного металла, состав которого по своей природе идентичен составу алюминиевого сплава детали для наплавления, причем импульсная подача металлической проволоки и скорость наплавки металлической детали турбомашины адаптированы таким образом, что наплавку осуществляют без горячего растрескивания.
Недостатками способа являются необходимость наличия добавочной проволоки для сварки, защитного инертного газа, низкая энергетическая эффективность нагрева и плавления сварочной проволоки, а также поверхность алюминиевых сплавов. В результате данный способ требует дополнительных затрат и обладает низкой производительностью сварки.
Также известен способ точечной электроконтактной сварки алюминия и его сплавов (Патент РФ RU 2374049 C1, опубликован 27.11.2009). Способ характеризуется тем, что включает применение жестких режимов сварки при плотности тока, достигающих 1600 А/мм2, и удельных давлениях до 150 МПа с предварительной очисткой свариваемых поверхностей от пленки окиси алюминия.
Недостатками способа являются необходимость предварительной очистки поверхности от пленки окиси алюминия, а также сложность обеспечения герметичности сварочных швов.
Также известен способ лазерно-дуговой сварки алюминия и алюминиевых сплавов (Патент РФ RU 2440221 C1, опубликованный 20.01.2012). Способ характеризуется тем, что в среде инертного газа одновременно воздействуют лазерным лучом и дугой в одной сварочной ванне. При сварке дуговую горелку располагают перед лазерным лучом по ходу его движения. Направляют сварочную проволоку в точку пересечения лазерного луча с поверхностью свариваемых деталей. Лазерный луч наклоняют на 10-20 градусов, а дуговую горелку на 30-40 градусов в противоположные стороны относительно нормали к поверхности свариваемых деталей. Техническим результатом является повышение качества сварного соединения.
Недостатком данного технического решения является то, что данный способ не позволяет сварить изделия сложной геометрической формы, с развитой внешней и внутренней поверхностью, в том числе пористых изделий из-за сложности подвода лазерного луча, а также необходимость в применении сложного оборудования, ведущая к увеличению трудоемкости при сварке. Основным недостатком сварки алюминия с использованием инертных газов и дуговой сварки является высокая температура процесса, температура плавления окисной пленки достигает Т=2044°C, в то время как температура плавления самого алюминия около Т=660°C, при таких температурах положительные технологические свойства дюраля понижаются.
Решаемой технической задачей (технический результат), на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение сварки изделий из алюминия или его сплава в неинертной (парогазовой) среде, без снижения технологических параметров алюминия.
Технический результат в предлагаемом способе электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплава достигается тем, что предварительно совмещают свариваемые изделия зонами сваривания, подают на них отрицательный потенциал и погружают зоны сваривания в электролит, при этом в электролит погружают проводящую пластину, на которую подают положительный потенциал, устанавливают напряжение 50 ≤ U ≤ 1000 В между катодом, которым являются свариваемые изделия, и анодом, которым является электролит, и ток разряда 1 ≤ I ≤ 500 А, зажигают разряд между свариваемыми изделиями и осуществляют сварку в течение не менее 1 с, причем в качестве электролита используют водные растворы солей, или кислот, или щелочей с водородным показателем 2 ≤ pH ≤ 11.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства, в которой осуществляют способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплава. Устройство состоит из: 1 - источник питания; 2 - свариваемые изделия из алюминия или его сплава; 3 - зона сваривания; 4 - электролит; 5 - пластина для подвода положительного потенциала; 6 -электролитическая ванна.
На фиг. 2 представлено изображение изделий до сварки.
На фиг. 3 представлено изображение изделий после сварки.
Рассмотрим осуществление предлагаемого способа электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплава (фиг. 2) с использованием устройства на фиг. 1. Предварительно совмещают свариваемые изделия зонами сваривания 3, подают на них отрицательный потенциал и погружают зоны сваривания 3 в электролит 4, при этом в электролит погружают проводящую пластину 5, на которую подают положительный потенциал, устанавливают напряжение 50 ≤ U ≤ 1000 В между катодом, которым являются свариваемые изделия 2, и анодом, которым является электролит 4, и ток разряда 1 ≤ I ≤ 500 А, зажигают разряд между свариваемыми изделиями и осуществляют сварку в течение не менее 1 с, причем в качестве электролита используют водные растворы солей, или кислот, или щелочей с водородным показателем 2 ≤ pH ≤ 11.
Выбор конкретного значения напряжения, тока, состава и концентрации водного раствора электролита устанавливаются исходя из оптимальных условий для сварки изделий из алюминия или его сплава низкотемпературной плазмой парогазового разряда в электролите.
Отличительной особенностью способа электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплава является то, что происходит моментальное катодное распыление оксидной пленки в парогазовом разряде под действием ударов положительных ионов в неинертной (парогазовой) среде, при невысоких температурах электролита Т≈350°C. Тем самым исключается необходимость в доведении температуры свариваемой зоны до температуры плавления окисной пленки алюминия, что, в свою очередь, позволяет сохранить технологические параметры изделий. Предлагаемый способ позволяет сваривать изделия из алюминия или его сплава сложной геометрической формы, с развитой внешней и внутренней поверхностями, отсутствует необходимость в использовании инертных газов, а также проволоки присадочного металла для наплавления.

Claims (1)

  1. Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия или его сплава, характеризующийся тем, что предварительно совмещают свариваемые изделия зонами сваривания, подают на них отрицательный потенциал и погружают зоны сваривания в электролит, при этом в электролит погружают проводящую пластину, на которую подают положительный потенциал, устанавливают напряжение 50 ≤ U ≤ 1000 В между катодом, которым являются свариваемые изделия, и анодом, которым является электролит, и ток разряда 1 ≤ I ≤ 500 А, зажигают разряд между свариваемыми изделиями и осуществляют сварку в течение не менее 1 с, причем в качестве электролита используют водные растворы солей, или кислот, или щелочей с водородным показателем 2 ≤ pH ≤ 11.
RU2016112060A 2016-03-30 2016-03-30 Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава RU2625145C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112060A RU2625145C1 (ru) 2016-03-30 2016-03-30 Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112060A RU2625145C1 (ru) 2016-03-30 2016-03-30 Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625145C1 true RU2625145C1 (ru) 2017-07-11

Family

ID=59495239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016112060A RU2625145C1 (ru) 2016-03-30 2016-03-30 Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625145C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751500C1 (ru) * 2020-12-02 2021-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов
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

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU45020A1 (ru) * 1935-02-08 1935-11-30 Н.В. Бродович Способ дуговой сварки под слоем защищающей от окислени атмосферным воздухом жидкости
RU2014977C1 (ru) * 1991-07-31 1994-06-30 Акционерное общество закрытого типа "Концерн "Подольск" Способ микроплазменной сварки легких сплавов
RU2202454C2 (ru) * 2001-06-29 2003-04-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" Способ соединения заготовок из пеноалюминия
UA66970A (en) * 2002-09-11 2004-06-15 Davyd Mykhailovych Kaleko Method for welding studs
RU2313430C1 (ru) * 2006-06-13 2007-12-27 Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук Способ сварки не растворяющихся друг в друге металлов
US20100078333A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 General Electric Company Electroerosion machining system and method for electrode wear compensation
RU2440221C1 (ru) * 2010-09-23 2012-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU45020A1 (ru) * 1935-02-08 1935-11-30 Н.В. Бродович Способ дуговой сварки под слоем защищающей от окислени атмосферным воздухом жидкости
RU2014977C1 (ru) * 1991-07-31 1994-06-30 Акционерное общество закрытого типа "Концерн "Подольск" Способ микроплазменной сварки легких сплавов
RU2202454C2 (ru) * 2001-06-29 2003-04-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" Способ соединения заготовок из пеноалюминия
UA66970A (en) * 2002-09-11 2004-06-15 Davyd Mykhailovych Kaleko Method for welding studs
RU2313430C1 (ru) * 2006-06-13 2007-12-27 Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук Способ сварки не растворяющихся друг в друге металлов
US20100078333A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 General Electric Company Electroerosion machining system and method for electrode wear compensation
RU2440221C1 (ru) * 2010-09-23 2012-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов

Cited By (2)

* 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
RU2751500C1 (ru) * 2020-12-02 2021-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104384717B (zh) 一种厚板窄间隙实施对焊的摆动激光-热丝焊接方法
CN102126088B (zh) 厚板t型接头双面激光电弧复合焊接方法
CN104400226B (zh) 一种双面激光-tig电弧复合焊接方法
CN111515541B (zh) 厚板窄间隙激光-tig复合填丝焊接装置及方法
RU2572671C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений из алюминиевых сплавов
CN109848560B (zh) 一种激光电弧复合热源装置及其焊接方法
US20130136940A1 (en) Welding system, welding process, and welded article
CN108544093A (zh) 一种低合金钢低功率激光-电弧复合全位置焊接方法
CN107584195A (zh) 用于铝合金焊接的交替电弧熔丝钨极氩弧焊系统及方法
RU2440221C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов
CN101992354A (zh) 微束等离子弧和激光复合焊接方法
CN110560905A (zh) 一种中厚船用高强钢板激光电弧复合焊接工艺
CN109226968A (zh) 一种板材双面窄间隙扫描振镜激光-mag复合焊接的方法
CN115121953A (zh) 一种厚板窄间隙环形光斑光纤激光填粉焊接方法与系统
CN111604593A (zh) 一种激光镜像焊接方法
RU2625145C1 (ru) Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава
CN111347131A (zh) 一种clf-1与316l异种钢tig焊接方法
CN107363407A (zh) 一种多焦点激光加强电弧复合焊的方法
CN105618933B (zh) 一种高效高质的激光‑微弧等离子复合焊接方法
Różowicz et al. An analysis of the microstructure, macrostructure and microhardness of NiCr-Ir joints produced by laser welding with and without preheat
CN108465938A (zh) 前置电弧液化电热元件表层的激光复合焊接方法
CN111604597B (zh) 一种k型接头双电弧预热激光摆动焊接方法
CN114905151B (zh) 一种2219铝合金薄板电磁辅助激光热导焊方法
RU2668625C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа стыкового соединения сформованной трубной заготовки
CN109465548A (zh) 一种采用激光束进行预先处理的焊接方法

Legal Events

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

Effective date: 20190331