СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СВАРКИ И РЕЗКИ
Сварка взрывом
Сварка взрывом — это способ сварки давлением, при котором для сближения, активации и схватывания поверхностей используют энергию детонации (мгновенной химической реакции) взрывчатого вещества (ВВ), создающую мощное ускорение и сжатие свариваемых деталей. Одновременно происходит очистка свариваемых поверхностей путем «сдувания» поверхностного тонкого слоя металла интенсивной направленной плоской (кумулятивной) струей, возникающей по линии взрывного соударения свариваемых деталей.
Источником мгновенного ускорения тел и их сжатия может быть также импульсное электромагнитное поле (при магнитно-импуль - сной сварке) или энергия взрыва электрического проводника при пропускании через него разрядного тока от батареи конденсаторов. Во всех этих случаях при мгновенном схватывании — суть протекающих процессов и явлений в твердых телах остается неизменной: схватывание тел при их соударении происходит с большими скоростями.
В 1944— 1946 гг. в СССР при изучении кумулятивного эффекта группой исследователей под руководством академика М. А. Лаврентьева было получено монолитное соединение двух собранных соосно и обжатых наружным зарядом ВВ металлических конусов. На поверхности соединения наблюдались характерные для сварки взрывом волны.
Второе «рождение» сварки взрывом совпало с бурным развитием новых отраслей промышленности, в первую очередь аэрокосмической, атомной, химической, которые остро нуждались в высококачественных биметаллических и многослойных материалах, сочетающих в себе высокую удельную прочность, технологичность изготовления и достаточно низкую стоимость. В 1958 — 1959 гг. сообщения о сварке взрывом (практически одновременно) сделали американские ученые Д. Пирсон и В. Филипчук.
В СССР фундаментальные работы по сварке взрывом были начаты в 1961 г. в новосибирском Институте гидродинамики СО АН СССР. Группой исследователей в составе В. С. Седых, А. А. Дерибаса, Е. Н. Биченкова, Ю. А.Тришина, руководимой академиком М. А. Лаврентьевым, были выполнены экспериментальные работы, при которых удалось получить качественные сварные соединения.
В 1962 г. В. С. Седых и П. О. Пашков продолжили широкие исследования нового и перспективного технологического процесса по металлообработке взрывом в Волгоградском политехническом институте (ныне Волгоградский государственный технический университет). Здесь ими были заложены основы научной школы сварки взрывом. Позднее процессы сварки взрывом активно исследовали в Институте электросварки им. Е. О.Патона, Белорусском политехническом институте, Алтайском НИИ технологии машиностроения, Московском институте стали и сплавов (техническом университете), ЦНИИ «Прометей».
Сварка взрывом относится к твердофазным, бездиффузионным способам сварки давлением, в грубом упрощении — родственным сварке ковкой. Различия заключаются лишь в величине давлений и скорости протекания деформационных процессов в зоне контакта металлов.
При сварке взрывом полного физического контакта соединяемых поверхностей достигают за счет высокоскоростного соударения. При этом метаемая пластина соударяется с неподвижной не по всей поверхности сразу, а под углом (рис. 12.1).
Соударение пластин начинается по линии, после чего область соударения постепенно увеличивается. Пластина как бы накатывается на другую. При такой схеме соударения в зоне соединения по линии происходит значительная пластическая деформация, металл приобретает состояние сверхпластичности, при котором формируется волнообразный профиль контактирующих поверхностей (рис. 12.2).
Высокоскоростное соударение тел при сварке взрывом сопровождается рядом эффектов: явление волнообразования, кумуляция и схватывание тел. При этом в зоне соударения протекают интенсивные локализованные пластические деформации.
2 3 |
Принципиальные схемы и параметры сварки взрывом. Известны несколько десятков рабочих технологических схем сварки металлов взрывом. Их общий признак: разгоняющее действие продуктов детонации (ПД) ВВ на метаемый элемент и его косое соударение с другими элементами. Несмотря на разнообразие технологических схем, в их основе лежат две принципиально разные схемы: угловая и параллельная (рис. 12.3).
Рис. 12.1. Модель сварки взрывом по линии качения:
I — метаемая деталь; 2 — условное тело накатывания; 3 — ось накатывания; 4 — неподвижная деталь; стрелкой показано направление накатывания
Рис. 12.2. Сварное соединение, полученное сваркой взрывом, в режиме волнообразования:
а — медных пластин; 6 — пакета пластин; 1 — сплав АМг; 2 — волны; 3 — прослойки из алюминия; 4 — титановая пластина
Изначально свариваемые пластины 3 и 4 устанавливают друг над другом на некотором расстоянии с зазором h, необходимым для разгона метаемой пластины до определенной скорости, под установочным утлом щ (рис. 12.3, а) или параллельно друг другу (рис. 12.3, б). На метаемую пластину 3 помещают заряд ВВ 2 высотой Я, инициирование которого осуществляют детонатором 1, Собранный таким образом пакет размещают на плотном основании 5 (песок, грунт, дробь, стальная плита, бетон и др.).
После инициирования заряда ВВ по нему распространяется фронт детонации со скоростью D (несколько тысяч метров в секунду). Под действием высокого давления расширяющихся ПД м'етаемая пластина, изгибаясь на угол р (рис. 12.4), разгоняется до скорости vc (несколько сотен метров в секунду) и соударяется с неподвижной пластиной под некоторым углом у = ао + (3, вершина которого (линия или точка контакта) перемещается вдоль неподвижной пластины со скоростью контакта vK в направлении распространения детонации. Вследствие высоких скорости соударения vc и давления в окрестности линии контакта реализуются условия, обеспечивающие интенсивное совместное пластическое деформирование свариваемых металлов, приводящее к образова-
Рис. J2.3. Принципиальные схемы сварки взрывом двухслойных заготовок — угловая (а, б) и параллельная (в, г):
а, в — исходное положение перед взрывом; б, г — в процессе распространения детонации по заряду взрывчатых веществ; 1 — детонатор; 2 — заряд взрывчатых веществ; 3 — метаемая пластина; 4 — неподвижная пластина; 5 — основание; h — первоначальный зазор; Оо — установочный угол; Н — толщина слоя взрывчатых веществ; ПД — продукты детонации
нию физического контакта, активации поверхностей и формированию соединения.
Задавая утлы и значения скоростей (D, vK и г/с) их можно связать тригонометрическими соотношениями (см. рис. 12.4):
vc = 2Z)sinO,5(y - осо); у = осо + Р; vK = Z)sin(y - Oo)/siny.
На первом этапе процесса сварки взрывом угловая схема (см. рис. 12.3, а, б) являлась наиболее распространенной. Это было связано с применением мощных ВВ со скоростями детонации Д превышающими скорость звука в металле с0.
Для обеспечения возможности пластического течения металла перед точкой контакта необходимо условие vK < с0, которое реализовывалось в угловой схеме снижением скорости контакта vK за счет подбора соответствующего значения Oq.
Недостаток угловой схемы состоит в том, что по мере удаления от точки инициирования заряда ВВ зазор h существенно возрастает, приводя к соответствующему изменению условий соударения по длине свариваемой заготовки и анизотропии свойств полученного многослойного материала.
Поэтому в дальнейшем угловая схема не нашла широкого применения, ее используют лишь в исследовательских целях, позволяя в широком диапазоне изменять икиу путем варьирования Oq.
Рис. 12.4. Схема соударения пластин в процессе взрыва: (Хо — установочный угол; (3 — угол перегиба; у — угол соударения; D — скорость детонации взрывчатого вещества; vK — скорость перемещения динамического угла встречи соударяющихся пластин в направлении сварки (скорость контакта); vc — скорость соударения (метания); ПД — продукты детонации; ВВ — заряд взрывчатого вещества; К — точка контакта; Кэ — кумулятивная струя; с0 — скорость распространения звука в металле |
В отличие от угловой при параллельной схеме, когда осо = 0 (см. рис. 12.3, в, г), сварка происходит с постоянными значениями h, у, vc и vK. Это позволяет использовать параллельную схему при решении большинства практических задач.
Для получения многослойных материалов параллельная схема позволяет соединять между собой более трех пластин за счет энергии, выделяющейся при детонации одного накладного заряда ВВ (рис. 12.5).
При параллельной схеме расположения свариваемых элементов уравнения, которые определяют кинематические параметры процесса сварки, существенно упрощаются:
vc = 2Z)sinO,5y; у = Р; vK = D.
Процесс сварки при параллельной схеме расположения свариваемых элементов развивается следующим образом (см. рис. 12.3, в, г). 4^
Рис. 12.5. Схема сварки взрывом многослойных панелей:
1 — пластины; 2 — основание; 3 — зазоры; 4 ~ детонатор; 5 — заряд взрывчатого вещества; 6 — фальшпластина; 7 — демпфирующий слой
Над всей поверхностью метаемой детали помещается заряд 2 ВВ на заданной высоте Н. После подрыва детонатором 1 заряд 2 взрывается.
Фронт детонационной волны ПД распространяется со скоростью 2ООО...8ООО м/с. Образующиеся газообразные ПД со скоростью 1 ООО...6ООО м/с расширяются, давят на метаемую деталь 3, которая со скоростью vc соударяется с неподвижной деталью 4 и дважды перегибается. Ее наклонный участок со скоростью vK, равной скорости детонационной волны, движется за фронтом этой волны. В окрестностях вершины угла соударения у развивается давление порядка 10 ГПа, под действием которого оксидные пленки и загрязнения разрушаются и выносятся с поверхности деталей кумулятивной струей Кэ. Очищенные поверхности, соударяясь, деформируются и образуют сварное соединение.
С увеличением скоростей соударения vc и контакта vK свариваемых деталей растет мощность кумулятивной струи и соответственно суммарная толщина материала А, удаляемого с обеих поверхностей, которая может составлять 15...60 мкм (рис. 12.6). Однако при околозвуковых скоростях контактирования, когда из-за уменьшения угла у условия соударения приближаются к плоскому удару, кумуляция, очистка поверхности и сварка становятся невозможными. Скорость контактирования должна быть меньше скорости звука. Детали должны соударяться не раньше завершения очистки кумулятивной струей.
Соединение деталей при угловой и параллельной схемах исходного расположения заготовок происходит по волнообразной линии. Конфигурация волн зависит от параметров режима сварки: скорости соударения деталей vc, скорости контакта vK и угла соударения у. Эти параметры можно регулировать, подбирая взрывчатое вещество, меняя высоту его слоя (от 5 до 100 мм) и исходный зазор И между деталями с учетом плотности и толщины метаемой детали. Можно выделить (рис. 12.7) область / традиционных режимов, обеспечивающую синусоидальную форму волн, область 2 безволновых соединений и область 3 режимов, при которых образуются вытянутые односторонние волны. Режимы в областях 4, 5и 6 не обеспечивают образование соединения.
А, мм 0,045
Рис. 12.6. Зависимость суммарной толщины слоя металла Д, удаля - ,03 емого кумулятивной струей с обе - их свариваемых поверхностей стальных пластин от скоростей g
соударения vc и контакта vK 2 000 3 000 4000 5 000 vk, м/с
Vc, М/С |
700 |
600 |
500 |
0 2000 4000 6000 і>к, м/с |
Рис. 12.7. Влияние скоростей соударения ус и контакта vK на положение характерных соединений при сварке взрывом: 1 — область с волновым соединением; 2 — безволновое соединение; 3 — крупно - волновое соединение; 4, 5, 6 — соединение не образуется |
При сварке взрывом средняя температура в зоне соединения увеличивается не более чем на несколько десятков градусов. Но в вершинах волн при большой скорости их образования локальные микроучастки могут нагреваться до температуры плавления свариваемого металла. В результате образуются участки с измененными механическими свойствами, что ухудшает качество сварного соединения. В местах контакта поверхностей соединений с безвол - новой границей (область 2) оплавлений металла не происходит, прочность такого соединения наиболее высокая.