Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Управление процессом формирования сварного соединения при электронно-лучевой сварке алюминиевых сплавов повышенных толщин

Аннотация

Разработана технология электронно-лучевой сварки однородных и разнородных сварных соединений из алюминиевых сплавов 1561, 1560М и 1980Т1. Применение развертки электронного луча типа «сжатая скоба» обеспечило получение качественных сварных соединений с высоким уровнем механических свойств. Определены схема сварки и оптимальные режимы, представлены результаты механических, коррозионных испытаний, а также испытаний на задержанное разрушение во времени. Технология внедрена при изготовлении крыльевых устройств для судов на подводных крыльях и в производстве деталей судового машиностроения.

Об авторах

Н. И. Шаронов
ОАО НПК «Уралвагонзавод» – ОАО «ЦНИИ материалов»
Россия
191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 8


М. Г. Шарапов
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
Россия

д-р техн. наук

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49





Список литературы

1. Горбач В. Д., Суздалев И. В., Шарапов М. Г. Основные проблемы плазменно-дуговой сварки алюминиевых сплавов, современное состояние и пути их решения // Вестник технологии судостроения и судоремонта. – 2010. – № 18. – С. 29–39.

2. Бондарев А. А., Рабкин Д. М., Кузменок О. С. Свариваемость сплава АМг6 электронным лучом в различных пространственных положениях // Автоматическая сварка. – 1976. – № 12. – С. 34 –37.

3. Ольшанская Т. В., Язовских В. Я. Влияние круговой развертки электронного луча на формирование микроструктуры шва при электронно-лучевой сварке с глубоким проплавлением // Вестник ПГТУ. Механика технологических материалов и конструкций. – Пермь, 1999. – С. 225–230.

4. Баякин С. Г., Лаптенок В. Д., Угрюмов В. Г. Анализ и оптимизация процесса сварки сканирующим электронным лучом // Материалы конференции «Электронно-лучевая сварка», Москва, 1986. – С. 43–48.

5. Кайдалов А. А. Электронно-лучевая сварка и смежные технологии. Изд 2-е. – Киев: Экотехнология, 2004. – 260 с.

6. Шаронов Н. И., Вихман В. Б. Основные положения технологии ЭЛС алюминиевого сплава АМГ61 (1561) с применением развертки «сжатая скоба» // Доклады Санкт-Петербургской междунар. науч.-техн. конф «Технология и оборудование ЭЛС-2014», 24–26 июня 2014 г. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. – С. 111–120.

7. Акопьянц К. С. Предотвращение образования корневых дефектов при электронно-лучевой сварке // Автоматическая сварка. –1984. – № 6. – С. 59–61.

8. Беленький В. Я. Развертка электронного пучка по Х-образной траектории как средство уменьшения дефектов в корне шва при электронно-лучевой сварке // Автоматическая сварка. – 1986. – № 9. – С. 35–37.

9. Шаронов Н. И., Зигер А. З., Никитина И. В. Тепловые процессы в околошовной зоне при ЭЛС алюминиевого сплава АМГ61 (1561) с применением развертки «сжатая скоба» // Доклады “Tekhnologiya i oborudovanie ELS-2014”, St Petersburg International scientific-technical conference, St Petersburg: Polytechnic University Publishers, 2014, pp. 121–125.

10. Bashenko, V. V., Sharonov, N. I., Svoystva svarnykh soyedineniy presssovanoshtampovannykh alyuminiyevykh splavov [Properties of welded joints of pressed-stamped aluminum alloys], “Tekhnologiya i oborudovanie ELS – 2011”, St Petersburg International scientific-technical conference, St Petersburg: Polytechnic University Publishers, 2011, pp. 66–70.

11. Makarov, A. G., Petrov, G. L., O sklonnosti svarnykh soedineniy alyuminiyevotsinkovomagnievykh splavov k zaderzhannym razrusheniyam [On the propensity of welded joints of aluminum-zincmagnesium alloys to delayed fractures], Svarka, No 8, Leningrad: Sudostroenie, 1965.


Рецензия

Для цитирования:


Шаронов Н.И., Шарапов М.Г. Управление процессом формирования сварного соединения при электронно-лучевой сварке алюминиевых сплавов повышенных толщин. Вопросы материаловедения. 2018;(2(94)):167-174.

For citation:


Sharonov N.I., Sharapov M.G. Managing joint weld formation process at electron beam welding of aluminum alloys of increased thicknesses. Voprosy Materialovedeniya. 2018;(2(94)):167-174. (In Russ.)

Просмотров: 207


ISSN 1994-6716 (Print)