Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлов
Формула | Описание | Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1665615
Автор: Мелюков
Формула
1. СПОСОБ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, при котором осуществляют распределение мощности электронного пучка в двух пятнах нагрева, расположенных один за другим на разных кромках свариваемого изделия вдоль стыка, отклоняя электронный луч прямоугольными импульсами тока отклоняющей системы с частотой f, отличающийся тем, что, с целью повышения качества сварки разнородных металлов путем управления распределением удельного теплового потока на кромках стыка, электронный луч дополнительно отклоняют вдоль направления сварки колебаниями тока отклоняющей системы с частотой 2f, поперек направления сварки - колебаниями тока отклоняющей системы с частотой f, при этом изменяют синхронно и периодически с частотой f амплитуды колебаний тока отклоняющей системы луча вдоль направления сварки и поперек направления сварки, а также длительность периодов колебаний тока отклоняющей системы луча вдоль направления сварки, соответствующих полупериодов колебаний тока отклоняющей системы луча поперек направления сварки и прямоугольных импульсов тока отклоняющей системы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отклонение электронного луча осуществляют пилообразными и (или) синусоидальными колебаниями тока отклоняющей системы.
Описание
Целью изобретения является повышение качества сварки разнородных металлов путем управления распределением удельного теплового потока на кромках стыка.
На фиг. 1 изображены прямоугольные импульсы тока Iх





Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлов заключается в отклонении электронного луча импульсами тока отклоняющей системы прямоугольной формы с частотой f и распределении таким образом его мощности в двух пятнах нагрева, располагающихся один за другим вдоль стыка на разных кромках сварного соединения. При этом дополнительно отклоняют электронный луч вдоль направления сварки пилообразными и(или) синусоидальными колебаниями тока Iх отклоняющей системы с частотой 2f и поперек направления сварки колебаниями тока Iy отклоняющей системы с частотой f, при этом изменяют синхронно и периодически с частотой f амплитуды колебаний тока Ix в n раз, Iy - в m раз и длительность периодов колебаний тока Iх, соответствующих полупериодов колебаний тока Iy и прямоугольных импульсов в k раз, где n, m, k - любые целые и дробные числа больше нуля.
Способ осуществляется следующим образом. На катушки отклоняющей системы подают прямоугольные импульсы тока Iх




n =


В результате сложения колебаний токов Ix


При неизменных, равных между собой периодах Тх колебаний тока Ix и при равных полупериодах Ту/2 колебаний тока Iy и прямоугольных импульсов мощность электронного луча распределяется поровну между источниками О





q2 - удельный тепловой поток источника ОВ.
При периодическом изменении длительности периодов Тх колебаний тока Ix (и соответственно полупериодов колебаний тока Iy и прямоугольных импульсов) пропорционально изменяется соотношение мощностей источников. На фиг.3 - показаны колебания токов Ix, Iy с постоянными амплитудами, но с периодическим и синхронным изменением периодов колебаний тока Ix, Iy(k = 1,5). Отношение мощностей источников определяется выражением
k =


В случае постоянных значений амплитуд колебаний токов Ix и Iyотклоняющей системы получают О

k =

На фиг. 5 изображены колебания токов Ix




В этом выражении отношение удельных тепловых потоков зависит от изменения управляющих коэффициентов n, m, k при заданных значениях амплитуд Ix(1) и Iy(1).
В данном способе кроме изменения соотношения мощностей Q1/Q2 и удельных тепловых потоков q1/q2 можно управлять распределением теплового потока каждого источника по поверхности. Это осуществляется путем регулирования длины полос источников О



tg





Задавая значения Ix(1), Iy(1), n, m, k, можно найти соотношения Q1/Q2, q1/q2, О






Для случая, отображенного на фиг.1 и 2 при Ix(1) = Iy(1), получают k = 1, n = 2, m = 1,5, Q1 = Q2;









Для того, чтобы расположить источники нагрева один за другим на разных кромках сварного соединения вдоль стыка, необходимо отклонять электронный луч не только вдоль, но и поперек направления сварки прямоугольными импульсами токов Ix












Для управления распределением мощности электронного луча на каждой кромке сварного стыка кроме пилообразных колебаний тока Iх для отклонения луча вдоль направления сварки можно использовать разные виды колебаний тока Ix с частотой, вдвое превышающей частоты f прямоугольных импульсов. Например, ток Iх можно изменять в виде импульсов синусоидальной формы, изображенных на фиг.7. Результирующие колебания луча вдоль направления сварки определяются колебаниями тока Ix" отклоняющей системы.
Изменение тока Ix" определяется суммой Ix


В результате отклонения луча одновременно вдоль направления сварки согласно изменению тока Iх" и поперек направления сварки согласно изменению тока Iy" пятно нагрева каждого источника будет формироваться в виде полос О


Параметрами Ах(1), Аy(1),





Величины n, m, k определяются из условия распределения тепловложения между нагревом кромок источниками Q1 и Q2, из отношения удельных тепловых потоков q1, q2 источников, из отношения углов


Расчетная методика формирования источника нагрева, использованная при разработке способа сварки разнородных материалов, построена на модели обратной задачи теплопроводности при квазистационарном состоянии теплового процесса сварки. При постановке обратной задачи теплопроводности температура процесса сварки является исходной величиной, и распределение температуры задают перед решением задачи с учетом требований качества сварного соединения и особенностей процесса сварки. Один из примеров построения заданного распределения тем-пературы в сечении х = h, проходящем через хвостовую часть пятна нагрева, изображен на фиг.9. Т1m



Решением обратной задачи определяют удельные тепловые потоки источников q1, q2.
q1(x,y) =






q2(x,y) =






где







kn=

k



k





v - скорость сварки;
а - коэффициент температуропроводности (при подстановке а1 или а2получают соответственно


Числа


Функция под знаком sign(



При заданных значениях Q1, Q2, q1, q2,



k =






Значения n, m, k больше единицы, если предполагать, что Q1 > Q2, O

Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлов был использован при электронно-лучевой сварке встык пластин из титана и ванадия толщиной 1,2 и 1,5 мм.
Режим сварки: Uyск = 30 кВ; Iсв = 50 мА; vсв = 13 мм/с; Q1/Q2 = 3/2; q1/q2 = 1; О



Из данных соотношений определялись I(x1)=

Сварка пластин из титана и ванадия выполнялась на установке с агрегатом ЭЛА-50/5М и подключенным блоком развертки электронного луча.
Результаты механических и металлографических испытаний сварных образцов подтверждают эффективность использования управления распределением мощности электронного луча. По сравнению с известными способами сварки без управления распределением мощности в пятне нагрева каждого источника сварка по данному способу обеспечивает улучшение механических свойств и повышение качества сварного соединения.
Способ обеспечивает оптимальное распределение эффективной мощности источников нагрева на поверхности свариваемых изделий из разнородных металлов, это позволяет получать качественные сварные соединения.
Управление распределением мощности и удельного теплового потока в пятне нагрева каждого источника на кромках стыка позволяет сваривать соединения разнородных металлов при разной толщине свариваемых кромок.
Изобретение относится к сварке плавлением. Цель изобретения - повышение качества сварки разнородных металлов путем управления распределением удельного теплового потока на кромках стыка. Для управления распределением мощности электронного луча на каждой кромке свариваемого стыка кроме отклонения электронного луча прямоугольными импульсами с частотой f электронный луч дополнительно отклоняют вдоль и поперек направления сварки синхронно и периодически с частотой f изменением параметров отклоняющих импульсов. В результате колебаний электронного луча одновременно вдоль и поперек направления сварки его мощность распределяется в двух источниках нагрева. Пятно нагрева каждого источника формируется в виде полос O




Рисунки
Заявка
4346822/27, 21.12.1987
Кировский политехнический институт
Мелюков В. В
МПК / Метки
МПК: B23K 15/00
Метки: металлов, разнородных, сварки, электронно-лучевой
Опубликовано: 27.01.1995
Код ссылки
<a href="https://patents.su/0-1665615-sposob-ehlektronno-luchevojj-svarki-raznorodnykh-metallov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ электронно-лучевой сварки разнородных металлов</a>
Предыдущий патент: Цветная газоразрядная индикаторная панель
Следующий патент: Электродвигатель с катящимся дисковым ротором
Случайный патент: Форсунка с электрическим управлением