СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СВАРКИ И РЕЗКИ
Кинематические и технологические параметры
Классификация параметров. Анализ рассмотренных принципиальных схем соударения металлов при сварке взрывом (см. рис. 12.3 и 12.4) позволяет все параметры, характеризующие процесс, разделить на две группы: внешние — исходные и внутренние — собственно сварочные.
К внешним, исходным параметрам относят:
• параметры свариваемых материалов (физико-механические свойства и геометрические размеры);
• установочные или технологические параметры:
оц) _ установочный угол между пластинами перед сваркой (при осд = 0, что чаще всего используется на практике, у = Щ и скорость контакта vK равна скорости детонации);
h — исходный зазор между пластинами;
Я — высота заряда ВВ;
рв — насыпная плотность заряда ВВ;
тип ВВ, определяющий скорость его детонации при заданных высоте и плотности.
Исходный зазор между пластинами в расчетах измеряется в единицах линейного размера заряда ВВ в зависимости от соотношения высот А/Я. Сама высота заряда и насыпная плотность характеризуют количество примененного ВВ, измеряемого в единицах массы метаемой пластины:
т = рвЯ/(р,6,),
где рв — насыпная плотность заряда ВВ; р, — плотность материала метаемой пластины; 8, — ее толщина.
В подгруппу установочных параметров, определяющих исходное взаимное расположение свариваемых пластин в пакете, отнесены установочные углы (при параллельной схеме у = 0) и расстояния (зазоры) Л (см. рис. 12.3) между пластинами, а также размеры краевых нависаний L метаемой пластины над неподвижной (рис. 12.8).
В зависимости от характера решаемой технологом конкретной задачи (расчетной или оптимизационной) параметры у и h могут быть как задаваемыми, так и расчетными параметрами. Обычно, в целях уменьшения или устранения так называемых краевых не - проваров, появление которых в основном связано с боковым разлетом ПД ВВ, вызывающим снижение импульса давления на периферийных участках заготовки, размеры метаемой пластины выбирают несколько большими, чем у неподвижной. В серии работ на основе общей теории идеальной детонации и расчетноэкспериментальных исследований предложены методы расчета периферийных нависаний, которые в обобщенном виде можно свести к следующим соотношениям:
LH * (1 ...3)Я; U = Я; LK = (0,5...0,75)Я,
где iH, Z6, LK — начальное, боковое и конечное нависання; Я — высота накладного заряда ВВ.
К внутренним, или кинематическим, параметрам относят скорость соударения vc, скорость контакта vK, угол соударения у. Ско-
Рис. 12.8. Определение краевых нависаний метаемой пластины:
1 — заряд взрывчатого вещества; 2 — метаемая пластина; 3 — неподвижная пластина; Ц, Z, K — начальное, боковое, конечное нависання
рость vc частицы метаемой пластины приобретают к моменту ее перпендикулярного соударения с неподвижной. В литературе эта скорость называется скоростью соударения, скоростью движения метаемой пластины, скоростью метания vM.
Скорость соударения vc имеет нижний предел (свой собственный для каждого металла), меньше которого соединение металлов не происходит. Постепенное повышение vc выше этого предела приводит к росту размеров волн на контактирующей поверхности, повышению степени упрочнения свариваемых металлов и образованию прочного соединения. При чрезмерном увеличении vc деформация становится настолько большой, что пластичность металла исчерпывается и появляются трещины или надрывы.
Скорость контакта vK, с которой происходит «накатывание» метаемой пластины на неподвижную, называют также скоростью движения вершины угла встречи, скоростью точки контакта.
Скорость контакта vK имеет верхний предел, выше которого сварное соединение не образуется. Критическое значение скорости контакта — скорость звука в соединяемых металлах с0. Постепенное снижение vK сопровождается образованием сварных соединений, однако при ее значениях vK > 0,8с0 в соединениях наблюдают сплошную прослойку расплавленного и закристаллизовавшегося металла. Изменение vK в интервале (0,3... 0,8)с0 характеризуется наличием волнообразного профиля контактирующей поверхности с локальными включениями оплавленного металла, а при меньших значениях vK оплавление металлов прекращается.
Скорость метания и скорость контакта связаны между собой через угол соударения у. vc = i;Ksiny.
В то же время
vK = Z)sin a/sin у,
где D — скорость детонации ВВ.
Угол у, образованный наклонным участком метаемой пластины и поверхностью неподвижной пластины, называют углом соударения или динамическим углом встречи.
Перечисленные параметры непосредственно влияют на свойства получаемых соединений.
Расчет режимов сварки взрывом. На основе разработанной теории производят сварку взрывом трех - и многослойных заготовок. Расчет и оптимизацию режимов сварки ведут с применением разработанных программных средств с учетом кинематики разгона пластин в многослойных пакетах.
В общем случае ориентировочный расчет режима сварки взрывом проводят в следующей последовательности.
1. Определяют скорость метания пластины (по Б. Б.Уварову):
— [1 + (рг'к)м/(р^к)п](0т/р)м ’
где индексами «м» и «п» обозначены соответственно плотность менее и более прочных металлов свариваемой пары; vK = 0,5с0; ат — предел текучести менее прочного металла в паре.
2. Высоту заряда находят по формуле
Н= 2,38pfc(l - 1,3ус)“2/рв,
где 8, р — толщина и плотность метаемого листа; рв — плотность ВВ.
Скорость детонации ВВ D определяют по скорости контакта и схеме сварки: при параллельном расположении свариваемых пластин (что наиболее часто употребляется на практике) скорость детонации ВВ равна скорости контакта; при расположении пластин под углом а0 скорость детонации рассчитывают по зависимости D= fcsiny/sin(y - щ).
После определения скорости детонации и высоты заряда ВВ подбирают тип ВВ, состоящий из смеси аммония 6ЖВ и аммиачной селитры.
Взрывчатые вещества для сварки. Взрывчатые вещества представляют собой относительно неустойчивые в термодинамическом смысле системы, способные под влиянием определенных внешних воздействий к весьма ускоренным экзотермическим превращениям, сопровождающимся образованием сильно нагретых газов или паров, которые благодаря исключительно большой скорости химической реакции практически занимают в первый момент времени объемы самого ВВ и находятся в сжатом состоянии. Вследствие этого в месте взрыва давление повышается до десятков и сотен гигапаскалей.
Возбуждение и передача детонации по заряду взрывчатого вещества вызывают распространение в нем ударной волны. При определенном для данного ВВ уровне параметров (давления, температуры) за фронтом ударной волны возникает интенсивная химическая реакция, энергия которой поддерживает постоянство параметров этой волны и стационарный характер процесса. Распространяющаяся по ВВ вместе с зоной химического превращения ударная волна называется детонационной, а скорость, с которой она перемещается по ВВ, — скоростью детонации.
В действительности химические превращения ВВ совершаются не мгновенно, а в некоторой зоне реакции, протяженность которой зависит от свойств ВВ. Для взрывчатых веществ, обычно используемых при сварке взрывом, зона реакции достигает 12... 20 мм.
Скорость детонации для каждого ВВ в определенных условиях взрывания — величина постоянная, но вместе с тем может изменяться в широких пределах в зависимости от совокупного влияния различных факторов: диаметра заряда, плотности, дисперсности ВВ, влажности. Значение ее определяется главным образом теплотой взрыва, а также плотностью и составом ВВ.
Подготовка образцов под сварку. Для устранения вредного влияния загрязнений применяют очистку свариваемых деталей. Наиболее часто применяют химическую, термическую и механическую очистку. Механическую очистку применяют с последующим обезжириванием.
Наиболее распространенным и производительным способом механической очистки является очистка свариваемых поверхностей металлическими щетками, которые изготавливают из тонкой стальной проволоки диаметром 0,08...0,3 мм. Окружная скорость вращения должна составлять 10... 16,5 м/с, диаметр щеток 135... 180мм, длина выступающих концов проволок составляет 20...40 мм. В исключительных случаях применяют строжку и фрезерование.
После очистки свариваемых поверхностей необходима операция обезжиривания. При сварке взрывом наибольшее распространение получили органические растворители. Все растворители можно разделить на две группы: горючие (бензин, керосин, уайт- спирит, бензол); негорючие (трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, четыреххлористый углерод).
Применение негорючих растворителей более безопасно, хотя следует помнить, что некоторые из них при высокой температуре разлагаются с образованием ядовитых соединений. Обезжиривать трихлорэтиленом можно различные стали, медь и ее сплавы, никель. Следует избегать обработки им алюминия, магния и их сплавов. Кроме того, этот растворитель в присутствии влаги гидролизуется с образованием соляной кислоты.
Тетрахлорэтилен более устойчив к воздействию влаги и повышенной температуре. Его можно применять для обезжиривания всех металлов. Тетрахлорэтилен по сравнению с бензином значительно лучше очищает поверхность металлов от механических загрязнений, растворяет большинство жиров, масла, смолы, воск и деготь.
После обезжиривания свариваемые поверхности нельзя трогать руками из-за возможности внесения загрязнений и ухудшения свариваемости. Поэтому проводить обезжиривание необходимо непосредственно перед сборкой пакета под сварку и принять специальные меры для устранения возможности попадания загрязнений на свариваемые поверхности^
Сборка пакетов под сварку и инициирование зарядов ВВ. Для проведения сварки взрывом необходимо, чтобы свариваемые пластины располагались на определенном расстоянии друг от друга и высота заряда над всей метаемой пластиной сохранялась одинаковой.
Расчетная высота заряда над всей пластиной обеспечивается благодаря применению специальных контейнеров под ВВ. Как правило, их изготовляют из плотного картона и в виде открытой сверху коробки с дном, в котором вырезано отверстие по размеру неподвижной пластины. Дно вырезают для того, чтобы ВВ непосредственно прилегало к поверхности пластины, иначе прослойка воздуха между картоном и пластиной разрушает поверхность последней.
Особое внимание отводится способу инициирования ВВ, так как он определяет форму детонационного фронта, распространяющегося по заряду. Высококачественное соединение представляется возможным получить, если вдоль пластины распространяется плоский или слегка выпуклый фронт детонационной волны. Для достижения такого фронта детонации необходимы специальные методы инициирования.
Особую роль при сварке взрывом отводят устройству оснований, на которых расположены заготовки. Так как после сварки основание приобретает некоторую скорость, то процесс торможения должен проходить равномерно по всей его поверхности. Поэтому основание должно иметь одинаковые плотность и прочность по всей поверхности. Если в основании встречаются местные несовершенства — камни, металлические обломки и т. п., то процесс торможения становится неравномерным и сваренная заготовка приобретает местные вмятины и выпуклости.
При одинаковых свойствах основания процесс сварки взрывом можно производить как на «мягких» основах — песок, грунт, деревянная плита и т. п., так и на твердых — бетон, скальные породы, металлический лист. Хорошо зарекомендовали себя основания из металлической дроби.
Во всех случаях опора после сварки взрывом разрушается (металлическая плита выдерживает 15 — 20 подрывов). После каждого подрыва ее необходимо восстанавливать. Поэтому наиболее рациональны опоры из легко восстанавливаемых материалов — песок или дробь.
Последовательность сборки пакета под сварку исходя из изложенного предлагают следующую:
• подготавливают основание;
• на установочные штыри устанавливают метаемую пластину с сохранением требуемых нависаний (при необходимости поверхности пластин дополнительно обезжиривают);
• на метаемую пластину устанавливают контейнер под ВВ;
• засыпают контейнер ВВ.
Подготовка ВВ и монтаж электровзрывной цепи. Стабильность свойств применяемых ВВ решающим образом сказывается на свойствах получаемых заготовок. Поэтому вопросу обеспечения нужных характеристик ВВ при разработке технологии сварки взрывом уделяют большое внимание. Скорость контакта при взрыве должна составлять 0,4—0,6 скорости распространения звука в свариваемом металле. Так как скорость звука для подавляющего большинства металлов находится в интервале 4...6 км/с, то для сварки требуются ВВ со скоростями детонации 2...3 км/с независимо от примененной высоты заряда. Количество ВВ определяется скоростью метания и массой метаемой пластины, поэтому для сварки взрывом применяют разные слои зарядов — от нескольких миллиметров до 20 см. Скорость же детонации в большей степени зависит от слоя заряда, поэтому подбор типа ВВ представляет собой более сложную задачу. Трудности возникают вследствие того, что свойства ВВ зависят от окружающей среды — ее влажности, температуры, времени пребывания ВВ на воздухе и других причин. Дополнительные трудности вызывает то обстоятельство, что ВВ, изготовляемые промышленностью, в большинстве случаев не пригодны для сварки из-за высокой скорости детонации. Наиболее применимы ВВ на основе аммиачной селитры — аммониты, ам - матолы.
В практике сварки взрывом нашли широкое применение ВВ, состоящие из смеси аммонита 6ЖВ с аммиачной селитрой. При сварке взрывом используются насыпные ВВ, так как их плотность легко сохранять в довольно узких пределах. Опытные данные показывают, что аммонит 6ЖВ имеет плотность 0,8...0,9 г/см3, смеси аммонита с аммиачной селитрой — 0,9... 1 г/см3.
Электродетонатор устанавливают после монтажа боевой цепи.
После подрыва при отсутствии отказов подходят к месту взрыва не раньше чем через 5 мин. При наличии отказов к месту взрыва разрешается подходить не раньше чем через 15 мин.
Основной причиной, снижающей свойства соединений, считают увеличение длительности контакта свариваемых металлов с облаком частиц выносимого металла, имеющих высокую температуру.