Способ изготовления паяно-сварной конструкции торообразных газоводов

 

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а именно к способам изготовления паяно-сварных конструкций торообразных газоводов, работающих в условиях высоких температур, давления, вибраций и агрессивных сред. Изготавливают наружную и внутреннюю стенки конструкции тора. На внешних поверхностях обоих полуторов внутренней стенки нарезают ребра и соединяют полуторы в тор по большему и меньшему диаметрам аргоно-дуговой сваркой. На внешнюю поверхность полученного тора и на внутреннюю поверхность наружной стенки наносят слой никелевого покрытия толщиной 7-15 мкм. На вершинах ребер внутренней стенки устанавливают припой. Осуществляют сборку внутренней и наружной стенок тора. Полуторы наружной стенки соединяют аргоно-дуговой сваркой по большему и меньшему диаметрам с образованием между стенками внутренней полости. Полость вакуумируют и осуществляют пайку под давлением защитного газа с последующим охлаждением в защитной среде до температуры 20010oС, далее на воздухе. Охлажденную конструкцию разрезают на заданное количество торообразных газоводов. Это позволяет получить конструкцию торообразных газоводов, работоспособную в экстремальных условиях за счет обеспечения высокой прочности, плотности и герметичности паяных соединений. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к способам изготовления паяно-сварной конструкции газоводов, работающих в условиях высоких температур, давления, вибрации и агрессивных сред, т.е. в экстремальных условиях, на многих современных машинах.

Торообразные газоводы с охлаждаемым контуром входят в состав энергетических установок, работающих в экстремальных условиях. Конструкция торообразного газовода представляет собой паяно-сварную единицу, состоящую из спаянных между собой наружной и внутренней стенок. Внутренняя стенка выполнена в виде торообразной вставки, а наружная - представляет собой основание торообразного газовода.

Известен способ изготовления паяно-сварной конструкции торообразных газоводов, описанный в книге "Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей" /Под ред. Гахуна Г.Г., 1989, с.113, 367. Способ заключается в изготовлении и сборке внутренней и наружной стенок в форме тора. Изготовление торов включает в себя изготовление полуторов обеих стенок, их сварку с образованием стенок в форме торов, выполнение на наружной поверхности внутренней стенки ребер, размещение припоя на их паяных поверхностях и наваривание наружной стенки. Полученный тор паяют, а затем разрезают на заданное количество газоводов. Обе стенки выполняют из высокопрочных материалов, например наружную - из сплава Инконель-718, а внутреннюю - из коррозионно-стойкой стали 316.

Однако при использовании известной технологии и указанных материалов при изготовлении торообразных газоводов паяные соединения оказались недостаточно прочными и герметичными в условиях высоких температур, давлении, вибрации и агрессивной среды.

Задача изобретения - разработка технологии изготовления паяно-сварной конструкции торообразных газоводов, работоспособных в экстремальных условиях без разрушения в течение заданного ресурса времени.

Задача решена за счет того, что при выполнении наружной стенки из мартенситно-стареющей стали, а внутренней - из сплава на никелевой основе обе стенки изготавливают в форме тора, причем обе стенки изготовлены путем сборки и соединения их полуторов методом сварки, при этом перед сборкой полуторов внутренней стенки на их наружных поверхностях нарезают ребра, на паяемые поверхности полуторов обеих стенок наносят слои никелевого покрытия толщиной, например, 7-15 мкм, после размещения припоя, сборки и сварки стенок тора образованную между ними полость вакуумируют, паяют конструкцию под давлением защитного газа с последующим охлаждением до 20010oС и далее - на воздухе. Изготовленную конструкцию тора разрезают на заданное количество газоводов.

Технический результат - повышение прочности, плотности и герметичности паяно-сварной конструкции, обеспечивающее работоспособность газоводов в условиях высоких температур, давления, вибрации и агрессивной среды.

На чертеже представлено осевое сечение паяно-сварной конструкции тора до разрезания его на газоводы.

Оно включает в себя основание 1 и торообразную вставку 2, причем основание 1 выполнено из мартенситно-стареющей высокопрочной стали, а торообразная вставка 2 - из сплава на никелевой основе. Тор представляет собой паяно-сварную сборочную единицу, состоящую из наружной стенки и внутренней стенки, выполненной по конфигурации наружной. Основание 1 выполняет роль наружной стенки, а торообразная вставка 2 - внутренней. Тор содержит два сварных шва 3, расположенных с противоположных сторон сечения тора.

Способ изготовления газоводов осуществляют следующим образом.

Изготавливают наружную и внутреннюю стенки конструкции тора с разницей между его большим и меньшим диаметрами, примерно соответствующей удвоенному диаметру сечения газовода. Для этого изготавливают, например, методом штамповки по два полутора на каждую стенку. На наружных поверхностях обоих полуторов внутренней стенки нарезают ребра и собирают их в тор, соединяя по большему и меньшему диаметрам с помощью аргоно-дуговой сварки. На наружную поверхность внутренней стенки полученного тора и на внутреннюю поверхность полуторов наружной стенки наносят слой никелевого покрытия толщиной слоя 7-15 мкм, являющейся оптимальной для пайки конструкций из мартенситно-стареющей стали и сплава на никелевой основе. На вершинах ребер всей наружной поверхности внутренней стенки располагают припой в виде полосы. Осуществляют сборку внутренней и наружной стенок тора. После его сборки полуторы наружной стенки соединяют аргоно-дуговой сваркой по малому и большому диаметрам с образованием между стенками внутренней полости 4. Перед пайкой ее вакуумируют до 1 10-2 мм рт. ст. Пайку стенок сварного тора проводят в индукционном вакуумно-компрессионном контейнере, расположенном в рабочей зоне вакуумной печи, под давлением защитного газа - аргона. После пайки контейнер охлаждают в защитной среде до температуры 20010oС, далее - на воздухе. Охлажденную паяно-сварную конструкцию тора разрезают на заданное количество торообразных газоводов. Например, тор, имеющий больший диаметр 800 мм, а меньший - 240 мм, может быть разрезан на 5, 7, 9 газоводов в зависимости от требования к их размерам в конструкциях узлов энергетических установок. При меньших размерах тора он может быть разрезан на 2 или 3 газовода. При разрезке тора возможно получение и нецелого числа газоводов, т.е. остаток от одного газовода подлежит утилизации.

Были проведены металлографические исследования по выявлению наличия дефектов в паяных соединениях газоводов, изготовленных по описанной выше технологии. Анализ показал отсутствие в них каких-либо дефектов. Испытания на прочность и герметичность показали высокую степень герметичности и высокую прочность паяных швов газоводов, что обеспечило их длительную работоспособность в экстремальных условиях. Кроме того, данный способ является экономически выгодным, поскольку обеспечивает получение из одного паяно-сварного тора сразу несколько газоводов заданных размеров.

Формула изобретения

1. Способ изготовления паяно-сварной конструкции торообразных газоводов, состоящей из спаянных между собой наружной и внутренней оребренной стенок, включающий изготовление и сборку стенок в форме тора, при этом обе стенки тора изготовлены путем сборки и соединения их полуторов методом сварки, размещение припоя между паяемыми поверхностями, пайку полученного тора и разрезание паяно-сварной конструкции на заданное количество газоводов, отличающийся тем, что перед сборкой полуторов внутренней стенки на их наружных поверхностях нарезают ребра, на паяемые поверхности обеих стенок наносят слои никелевого покрытия, а после сборки и сварки стенок тора образованную между ними полость вакуумируют, паяют конструкцию под давлением защитного газа с последующим охлаждением далее на воздухе до 200±10C.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что наружную стенку выполняют из мартенсито-стареющей стали, а внутреннюю - из сплава на основе никеля.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на паяемую поверхность полуторов обеих стенок наносят слои никелевого покрытия толщиной 7-15 мкм.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что соединение полуторов осуществляют аргонодуговой сваркой.

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве защитного газа при пайке используют аргон.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

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

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

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

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 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 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 области изготовления размольного оборудования, используемого для получения диспергируемых частиц, применяемых в качестве порошковых строительных и горючих материалов

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам управления сварочной машиной, и может найти применение в машинах для сварки концов рулонов металлической полосы в металлургических агрегатах нанесения покрытий, линиях правки и других

Изобретение относится к машиностроению, производящему кабины и кузова с облицовочными панелями, свариваемыми точечной сваркой по отбортовкам переменной ширины

Изобретение относится к машиностроению, производящему кабины и кузова с облицовочными панелями, свариваемыми точечной сваркой по отбортовкам переменной ширины

Изобретение относится к устройствам для электронно-лучевой сварки и может быть применено при сварке жаропрочных и тугоплавких изделий в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к устройствам для электронно-лучевой сварки и может быть использовано для сварки тугоплавких и жаропрочных материалов в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к сварке, в частности к устройствам для электронно-лучевой сварки, и может быть использовано при сварке тугоплавких и жаропрочных материалов в различных отраслях машиностроения
Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а именно к пайке телескопических конструкций, содержащих тонкостенную внутреннюю и толстостенную наружную детали
Наверх