Установка для диффузионной сварки в вакууме

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ В ВАКУУМЕ, содержащая свароч ную камеру, внутри которой установТЕНИЯ лен шток нагружения, соосный с осью камеры, нагреватель, испаритель промежуточного металла и механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей, отличающаяся тем, что, с целью расширения технологических возможностей и повышения качества сварного соединения,испаритель расположен на дне камеры на расстоянии от ее оси, не превьшающем радиуса нагревателя,, а механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей выполнен в виде двух стержней, оси которых параллельны оси камеры и каждый из которых связан упругим элементом с одним из двух штоков, введенных с возможностью возвратнопоступательного перемещения соосно друг с другом и перпендикулярно оси камеры через ее стенку и нагреватель , причем по меньшей мере один из штоков установлен с возможностью вращения.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК ае ци

3GD В 23 К 20/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3580361/25-27 (22) 17.01.83 (46) 30.06.84. Бюл. У 24 (72) И.И. Мосичев, В.А. Марков, Я.3. Середюк, А.Г. Щербак и Н.А. Ефимов (71) Ленинградский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (53) 621.791.66.03(088.8) (56) 1. Диффузионное соединение в вакууме металлов, сплавов и неметаллических материалов. Сборник науч-. . ных трудов V-й Межвузовской научнотехнической конференции 1968 года.

Под ред. Н.Ф. Казакова. M., ПНИЛДСВ, 1970, с. 8-15.

2. Техническое описание установки для диффузионной сварки ОКБ-1377, ВНИИЭСО М., 1968 (прототип) . (54)(57) УСТАНОВКА ДЛЯ ДИФФУЗИОННОЙ

СВАРКИ В ВАКУУМЕ, содержащая сварочную камеру, внутри которой установлен шток нагружения, соосный с осью камеры, нагреватель, испаритель промежуточного металла и механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей, отличающаяся тем, что, с целью расширения технологических возможностей и повышения качества сварного соединения,испаритель расположен на дне камеры на расстоянии от ее оси, не превышающем радиуса нагревателя,. а механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей выполнен в виде двух стержней, оси которых параллельны оси камеры и каждый из которых связан упругим элементом с одним из двух штоков, введенных с возможностью возвратнопоступательного перемещения соосно друг с другом и перпендикулярно оси камеры через ее стенку и нагреватель, причем по меньшей мере один из штоков установлен с возможностью вращения.

1100064

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является установка для диффузионной сварки в вакууме, со держащая сварочную камеру, внутри которой установлены шток нагружения, соосный с осью камеры, нагреватель, испаритель промежуточного металла и механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей (2) .

Недостатком данной установки являются ее низкие технологические возможности и невысокое качество сварного соединения.

Цель изобретения — расширение технологических возможностей и повышение качества сварного соединения.

Изобретение относится к оборудованию для диффузионной сварки в вакууме и может быть использовано в технологии получения неразъемных соединений прецизионных узлов и элементов 5 точного приборостроения.

Известна установка для диффузионной сварки в вакууме, в которой в сварочной камере расположены шток нагружения, связанныи с механизмом

10 нагружения, сварочная опора и нагреватель, например радиационного типа.

Свариваемые детали устанавливаются на опору в зону нагревателя, посредством которого они нагреваются до требуемой температуры, после чего к ним,через шток нагружения прикладывается сварочная нагрузка и производится изотермическая выдержка для протекания процессов диффузии и, как следствие, образования соединения (1) .

На подобных установках общего назначения производится диффузионная сварка материалов при традиционно

25 применяемых режимах — температуре порядка 0,7 от температуры плавления материалов и давлении 1-3 кгс/MM .

Однако технология прецизионного приборостроения в ряде случаев тре- З0 бует реализации качественного неразьемного соединения деталей при температурах порядка 0,1-0,2 от температуры плавления материалов и давлениях не более О, 1-0,3 кгс/мм . Установ- 35 ки указанного выше типа получение качественного соединения при:этих режимах обеспечить не могут, как не могут обеспечить и проведение процесса напыления промежуточной прокладки 40 и сварки в одной вакуумной камере.

Поставленная цель достигается тем, что в установкъ. для диффузионной сварки в вакууме, содержащей сварочную камеру, внутри которой установлены шток нагружения, соосный оси камеры, нагреватель, испаритель промежуточного металла и механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей, испаритель расположен на дне камеры на расстоянии от ее оси, не превышающем радиуса нагревателя, а механизм закрепления и перемещения свариваемых деталей выполнен в виде двух стержней, оси которых параллельны оси камеры и каждый из которых связан упругим элементом с одним из двух штоков, введенных с возможностью возвратно-поступательных перемещений соосно друг с другом и перпендикулярно оси камеры через ее стенку и нагреватель, причем по меньшей мере один из штоков установлен с возможностью вращения.

На фиг. 1 изображена сварочная камера, когда свариваемые поверхности деталей расположены над испарителем промежуточного металла, на фиг. 2 — то же, когда свариваемые повержности расположены навстречу друг другу.

Установка содержит сварочную камеру 1, имеющую крьппку 2 и шток нагружения 3, введенный в нее через основание с помощью сильфонного узла

4 соосно оси камеры 1, механизм нагружения 5 расположен над штоком 3.

Индикатор 6, размещенный между штоком 3 и механизмом нагружения, служит для контроля величины сварочного давления. На нижнем основании 7 камеры 1 расположена сварочная опора 8, которая соосна камере 1 и размещенному в ней нагревателю 9 и свариваемым деталям 10 и 11. Механизм закрепления деталей в камере 1 выполнен в виде стержней 12 и 13, оси которых параллельны оси камеры и каждый из которых связан упругим элементом — гибким кронштейном 14 и 15 с одним из двух штоков 16 и 17, BBf — денных с возможностью возвратнопоступательного (по стрелкам 4 и Ь (A и Ь ) и реверсивного вращательного (по стрелкам С и D (С,и D ) движений, соосно друг другу и перпендикулярно оси камеры 1 через ее стенку с помощью штоков 16 и 17 и нагревателя 9. Штоки 16 и 17 введены в

064 4

1100 з камеру через уплотнения 18 и 19 и имеют приводы 20 и 21 перемещения.

Испаритель 22 промежуточного металла расположен на дне камеры 1 на расстоянии от ее оси, не превышающем радиуса нагревателя 9. Причем изменение положения деталей 10 и 11 в камере 1 по высоте осуществляется с помощью узлов крепления 23 и 24 стержней 12 и 13 на кронштейнах 14 1р и 15, а необходимый контакт опоры 8 с опорным торцом стержня 13 обеспе чивается с помощью сменного вкладыша 25.

Установка работает следующим об- 15 разом.

К торцам стержней 12 и 13 крепят свариваемые детали 10 и 11. Крепление может осуществляться посредством винтов, зажимов и т.п. Исходное по- 2п ложение деталей соответствует позиции согласно фиг. 1, т.е. соединяемые.поверхности деталей 10 и 11 направлены в сторону нижнего основания

7 камеры 1 и в сторону испарителя 22.25

После закрепления на торцах стержней 12 и 13 деталей 10 и 11 на испаритель 22 загружают требуемое ко личество материала напыляемой промежуточной прослойки (не показано). 3Q

l.

Для обеспечения идентичных условий конденсации металла промежуточной прослойки, испаряемой с испарителн 22, соединяемые, обращенные в сторону испарителя поверхности деталей 10 и 11 устанавливают строго симметрично относительно испарителя и над ним. Это обеспечивается посредством осевого перемещения штока 17 и штока 16 приводами 20 и 21 соответственно по стрелкам А,и А (фиг. 1). Необходимым условием для проведения этой операции и повышения качества свариваемых конструкций является размещение испарителя 22 на дне на расстоянии от оси камеры, не превышающем радиус нагревателя 7, .а также согласование геометрии кронштейнов 14 и 15, внутреннего диаметра нагревателя 9 с местоположением испарителя 22 с целью исключения препятствий указанному перемещению, обусловленных тем, что кронштейны

14 и 15 не должны упираться в нагреватель 9. 55 Перемещая стержни 12 и 13 в узлах крепления 23 у 24 соответственно, обеспечивают такое положение деталей

10 и 11, чтобы их соединяемые поверхности лежали на оси штоков 16 и 17 (ось вращения штоков лежит на этих соединяемых поверхностях).

Далее на опору 8 устанавливают сменный вкладыш 25, высота которого определяется, конкретным типоразмером свариваемых деталей, для обеспечения контакта опоры и опорного торца одного из штоков (поворачиваемого) без черезмерных деформаций упругих кронштейнов 14 и 15 и сильфона 4.

Следует учитывать возможное различие конфигурации деталей 10 и 11, что и определяет выбор вкладыша 25 по конкретной детали. Камеру 1, закрывают крышкой 2 и вакуумируют до требуемой величины вакуума. Средствами откачки могут быть механический, электроразрядный, геттерноионный насосы, обеспечивающие вакуум

-9 в камере 5 10 мм рт.ст.

Нагревателем 9 производят нагрев деталей 10 и 11 до температуры, обеспечивающей максимальную адгезию, напыляемого материала к соединяемым поверхностям деталей. После этого посредством испарителя 22 напыляют на соединяемые поверхности промежу" точную прослойку в виде вакуумного конденсата требуемой толщины (обычно

0,002-0,010 мм).

По окончании процесса напыления посредством привода 20 производят осевое перемещение штока 16 с кронштейном 14, стержнем 12 и деталью

10 (по стрелке Ь ) до совпадения оси стержн 12 с осью штока нагружения .3 и осью опоры 8. Далее осуществляют разворот детали 11, для чего. приводом

21 проворачивают .шток 17 в элементе ввода. Ось штока 17 перпендикулярна осям штока нагружения 3 и опоры 8, поэтому стержень 13 проворачивается в плоскости, параллельной этим осям.

Свариваемая поверхность детали 11, в исходном положении обращенная в сторону нижнего основания 7, после поворота штока 17 в направлении С (или D,) на 18Р будет обращена к верхнему основанию. После разворота детали 11 в положение, когда ее свариваемая поверхность обращена в сторону верхнего основания, производят осевое смещение штока 17 по стрелке

В1 с помощью привода 21 до положения, при котором ось стержня 13 будет совпадать с осью штока нагружения 3 и

5 1100064 6

Очевидно, что при размещении деталей 10 и 11 н первоначальном положении следует иметь в виду, чтобы при перемещении их в оппозитное положение снариваемых поверхностей был зазор 1-2 мм для исключения воз- 10 можности преждевременного контакта этих поверхностей при встречнбм перемещении штоков и связанной с этим сложности установки свариваемых деталей в соосное положение. Это проще всего обеспечивается при первоначальном расположении деталей 10 и 11 за счет перемещения на соответствующую величину одного из стержней в положение, которое обеспечит наличие щ требуемого зазора при повороте одной из деталей на 180 и при последующем о встречном осевом перемещении штоков

16 и 17 ° Одновременно при осевом перемещении (A или Ь) штока 16 и при повороте и последующем осевом перемещении штока 17 опорные торцы стержней 12 и 13 (обратные торцам, на которых закреплены детали 10 и 11) устанавливаются: для стержня 12 напротив опорной поверхности штока нагружения 3 соосно ему, на расстоянии 1-2 мм от этой поверхности: для стержня 13 на расстоянии 1-2 мм от верхнего торца опоры 8 также соосно

35 последней. выполнения на нижнем основании камеры. Это существенно расширяет асс осью опоры 8. Летали 10 и 11 при этом находятся точно одна против другой.

Необходимо чтобы по меньшей мере один иэ штоков имел возможность вращательного движения для обеспе40 чения возможности проворота одной иэ деталей на 180О, чтобы на первой стадии процесса иметь снариваемые поверхности, обращенные в одну сторону (создать одинаковые условия

45 при напылении), а на второй стадии— навстречу друг другу. Поэтому должна иметься воэможность осевого возвратнопоступательного движения штоков 16 и 17 для обеспечения симметричного относительно испарителя 22 положения деталей 10 и 11 на первой стадии процесса соединения (напыления прослойки) и соосного рабочей зоне и друг другу положения деталей на второй стадии процесса — операции сварки. Выполнение обоих штоков с

/ воэможностью вращательного движения, как это показано на фиг. 1 и 2, расширяет техпологич;ские нозмс.жности установки.

После установки деталей в соос.ное друг другу положение посредством нагревателя 9 создают требуемую температуру процесса соединения и с помощью механизма нагружения 5 через индикатор контроля нагрузки 6 и через шток нагружения 3 прикладывают к деталям 10 и 11 снарочную нагрузку.

Ход сильфона 4, через который в камеру введен шток нагружения 3, составляет, как правило 15-25 мм, чего достаточно для ликвидации зазорон между деталями 10 и 11, стержнем 12 и штоком. 3, срежнем 13 .и опорой 8, которые н сумме составляют 2-6 мм.

Поскольку стержни 12 и 13 укреплены на упругих кронштейнах 14 и 15 соответственно за сче г упругой деформации кронштейнов происходит контакт сваринаемых поверхностей деталей 10 и 11, что обусловливает взаимную центровку деталей (а следовательно, и стержней 12 и 13) и исключает их возможный перекос. На фиг. 1 и 2 упругие кронштейны 14 и 15 показаны в виде дуг равного диаметра и могут быть выполнены, например, из таких материалов (сохраняющих упругость при нагреве до 500-550 С), как сплав

О

36НХТ10. Упругость металла кронштейна необходима для обеспечения возможности многократного повторения процесса сварки без необходимости корректировки ориентации и формы кронштейнов. После обеспечения контакта между стержнями 12 и 13 и штоком 3 и опорой (или вкладышем

25) соответственно, а также между деталями 10 и 11 начинается непосредственно передача на детали сварочной нагрузки (фиг. 2). В этом положении производят изометрическую выдержку для протекания процессов соединения, после чего снимают сварочную нагрузку, сваренный узел охлаждают и извлекают его из камеры.

Испарительное устройство может быть любого типа — термическое, электроннолучевое и т.д., что обеспечивается его стационарным вариантом сортимент напыляемых материалов, используемых в качестве промежуточных прослоек, расширяя тем самым технологические возможности установки и

1100064 повышая качество сварных соединений, поскольку выбор материала прослойки произгодится исходя из физико-химических свойств соединяемых материалов,и требований к сварной конструкции, а не на основании возможностей испарителя. Это дает возможность существенно понизить температуру и давление сварки конкретных материалов, повысив тем самым качество сварных конструкций. Выполнение механизма закрепления и перемещения деталей в виде двух стержней, оси которых параллельны оси камеры и каждый из которых связан упругим элементом 15 с одним из двух штоков, введенных с возможностью возвратно-поступательного перемещения соосно друг другу н перпендикулярно оси камеры через ее стенку н нагреватель, обеспечивает перемещение деталей после напыления н положение сварки с гарантированным зазором 1-2 мм, что также повышает качество соединения. !

По сравнению с базовым обьектом (прототипом) предложенное изобретение позволяет повысить качество сварки и расширить технологические возможности оборудования для диффузионной сварки в вакууме.

1100064

Составитель В. Шаров

Редактор К. Волощук Техред А.Бабинец

Корректор А. Ильин

Тираж 1037 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 4465/11

Филиал ППП "Патент",, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Установка для диффузионной сварки в вакууме Установка для диффузионной сварки в вакууме Установка для диффузионной сварки в вакууме Установка для диффузионной сварки в вакууме Установка для диффузионной сварки в вакууме Установка для диффузионной сварки в вакууме 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к сварке давлением с подогревом, в частности к диффузионной сварке, и может быть использовано при сварке цилиндрических деталей и, в первую очередь, из пористых материалов
Изобретение относится к сварке, в частности к технологии изготовления конструкций с неразъемными соединениями сваркой давлением, а именно: диффузионной сваркой однородных и разнородных металлов и сплавов и может найти применение в машиностроительной, авиакосмической и приборостроительной промышленности

Изобретение относится к диффузионной сварке кристаллов и может быть применено при сращивании и облагораживании различных кристаллов для радиоэлектронной промышленности, в ювелирном деле, в оптике и других отраслях
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 диффузионной сварке в вакууме и может быть использовано во многих отраслях промышленности

Изобретение относится к сварочной технике, в частности к установкам, снабженным устройствами, позволяющими одновременно загружать в вакуумную камеру группу заготовок и сваривать их за одну вакуумную откачку рабочей камеры
Наверх