стью. Для ликвидации этого дефекта прибегают к предвари тельному размагничиванию свариваемого изделия.
5.8. Техника ЭЛС
Сварку электронным лучом можно успешно применять в ниж нем положении вертикальным лучом, вертикальным и горизон тальным швом на вертикальной стене (горизонтальным лучом) с неполным и сквозным проплавлением. Сварка в нижнем поло жении рекомендуется для толщин до 40 (стали) и до 80 мм (титановые и алюминиевые сплавы). Горизонтальным лучом со сквозным проплавлением сваривают металлы толщиной до 400 мм. Типичная взаимосвязь глубины проплавления с пара метрами сварки представлена на рис. 5.6. Конструкция соеди нения для однопроходной ЭЛС выполняется с учетом глубокого
Рис. 6.7. Типы конструкций стыка при ЭЛС |
|
|
проникновения луча в металл |
(рис. 5.7). Толщина зазора |
|
в стыке составляет 0 ,1—0 ,2 мм при глубине шва |
^ 2 0 -г-ЗО мм |
|
и 0,3 мм при глубине шва >30 |
мм [3]. В общем случае, зазор |
|
должен быть меньше диаметра луча. |
приемов для |
|
При ЭЛС используют ряд |
технологических |
|
улучшения качества шва [3]: |
|
|
не
— сварку наклонным лучом (отклонение в направлении пе ремещения на 5—7°) для уменьшения пор и несплошностей и создания более равномерных условий кристаллизации;
— сварку с присадкой для легирования металла шва или восстановления концентрации легкоиспаряющихся в вакууме элементов;
— сварку на дисперсной подкладке для улучшения выхода паров и газов из канала (подкладка толщиной ~ 4 0 мм из гра
нул или рубленой сварочной проволоки);
— сварку в узкую разделку (0 ,8 — 8 мм) в нижнем положе нии за счет наплавки присадки в прямоугольную разделку кромок;
— тандемную сварку двумя электронными пушками, из ко торых одна осуществляет проплавление, а вторая (меньшей мощности) формирует либо корень канала, либо хвостовую часть ванны. При квазитандемной сварке используют один луч, но периодически отклоняя его, например в хвост ванны, полу чают практически два луча;
— предварительные проходы для проверки позиционирова ния луча и очистки и обезгаживания кромок свариваемых ме
таллов;
— двустороннюю сварку одновременно или последова тельно двух противоположных сторон стыка примерно на по ловину толщины стыка. Одновременную двустороннюю сварку осуществляют как с общей ванной, так и с раздельными;
— развертку электронного луча: продольную, поперечную, Х-образную, круговую, по эллипсу, дуге и т. п. с амплитудой порядка диаметра луча и частотами до 1—2 кГц для создания более благоприятных газо- и гидродинамических условий фор мирования канала (резонансные режимы нагрева). Двойное преломление луча в процессе развертки позволяет, например, расширить корневую часть канала, что необходимо для подав ления корневых дефектов;
—расщепление луча (за счет отклоняющей системы) для одновременной сварки двух и более стыков (точек);
—модуляцию тока луча (обычно с частотой 1—100 Гц) для
управления теплоподачей в сварной шов;
— «косметическое» заглаживание — повторный проход для ремонта видимых дефектов шва как с внешней, так и с внутрен ней сторон. В некоторых случаях «косметические» проходы осу ществляют с присадкой.
Особенности технологии сварки цветных, тугоплавких ме таллов и сплавов, а также конструкционных сталей подробно изложены в монографии [3].
5.9. Методика расчета некоторых параметров режимов ЭЛ С
Определим связь мощности электронного луча q при скорости сварки I»CD с глубиной Я и шириной В сварного шва [И].
Скорость сварки, необходимая для проникновения луча на
глубину Я при одновременном перемещении со скоростью Уев, определяется из условия
Уев < 4q/(ndHSK„„). |
(5.14) |
Для титанового сплава по экспериментальным данным работы [12]: </= =54 кВт, //= 10 см, исв = 0,5 см/с, d = 2 ,7 мм, S„Hn = 5- Ю4 Дж/см3.
Получаем усв^ 4*5,4‘ 104/ (3,14-0,27* 1 0 104) ^0, 5 см/с. На рис. 5.8 представлена экспериментальная зависимость термического к. п. д. т^т про плавления от параметра q / ( H v cв) для сталей. Наличие экстремума на кривой существенно облегчает расчеты, так как максимум г|т соответствует значению 4—5 кДж/см2 для сталей и, как показывает обработка результатов данных работы [12], для титановых сплавов.
Связь параметров луча с геометрическими характеристиками
шва дается выражением |
|
|
в н/е = (4r\nj\jqdlnvCBHSn„y/2, |
|
(5.15) |
где В н / е — ширина шва на уровне Я/е. |
|
|
Пример. Для титанового сплава |
при q = 54 кВт, //= 10 |
см, исв=0,5 см/с |
имеем: q l ( H v Cb) = 1,08• 104 кДж/см2, |
*nn«l, Т]т«=*0,45, d = 2,7 |
мм, S n Л=6,07Х |
X 103 Дж/см3. |
|
|
Вн/е = (4-1-0,45• 0,27• 1,08• 10^/3,14-6,07• 103)1/2 = 0,52 см = = 5 ,2 мм.
Результат хорошо согласуется с экспериментальными данными.
б.Ю. Оборудование для ЭЛС
5.W.I. Классификация и состав электронно-лучевых установок
"•V.
По степени специализации электронно-лучевые установки де лится на универсальные и специализированные, а по давлению
в рабочей камере — на высоковакуумные (давление в камере
<10-1 Па), промежуточного вакуума (давление в камере 10— 10“' Па), для ЭЛС в атмосфере или в защитном газе (103—
Ю5 Па). По принципу создания вакуума в зоне сварки элект ронно-лучевые установки делятся на камерные (изделие внутри рабочей камеры) и с локальным вакуумированием (герметиза ция изделия осуществляется только в зоне сварки).
Рис. |
6.9. Структура |
камерной |
элек |
|||
тронно-лучевой |
установки: |
|
||||
ЭЛП — электронно-лучевая |
пушка; |
|||||
РК — рабочая |
камера; ВС ЭЛП — ва |
|||||
куумная система |
ЭЛП; |
ИУН — источ |
||||
ник |
ускоряющего |
напряжения; ВС |
||||
РК — вакуумная |
система |
РК; |
СУ — |
|||
система управления |
установкой |
|
||||
В состав любой электронно-лучевой установки (рис. 5.9) входит: электронно-лучевая пушка (ЭЛП); источник питания ЭЛП; вакуумная система; система управления [13—16].
5.10.2. Электронно-лучевые пушки (ЭЛП)
ЭЛП служат для генерации и формирования электронного луча. Основные узлы ЭЛП: генератор электронов и система проведения луча (рис. 5.10). Гене ратор электронов состоит из катода, управляющего электрода, или электрода Венельта, анодаСистема проведения луча включает юстирующие, фокуси рующие и отклоняющие катушки.
Катоды выполняются накальными (термокатоды прямого или косвенного накала) или плазменными. Материал термокатодов — вольфрам, тантал, сплавы этих металлов с рением, гексаборид лантана (LaBe).
В случае термокатодов прямого нагрева нагрев осуществляется за счет пропускания через катод тока накала, а в термокатодах косвенного нагрева — за счет бомбардировки катода электронами от вспомогательного катода.
Материал высоковольтного изолятора — керамика, стекло, специальные пластмассы. Типичные материалы для анода и управляющего электрода — не ржавеющая сталь, медь.
Ускоряющее напряжение приложено между анодом и катодом. Управле ние током луча осуществляется, как правило, путем изменения потенциала управляющего электрода по отношению к катоду.
kVzT
A |
t\ |
|
[зл |
ixi ( |
I [x]ФК |
|
В |
настоящее |
время |
выпускаются ЭЛГ1 |
||
|
на мощность от |
1 до 300 кВт с ускоряю |
||||
m |
щим |
напряжением 25—150 |
кВ. |
Основными |
||
изготовителями |
являются: |
ФРГ, |
Франция, |
|||
|
Великобритания, |
СССР |
(ИЭС им. Натона, |
|||
|
ПО «Электрон», НПО «Исток», НИИАТ, |
|||||
|
ВНИИЭСО), США, Япония. |
|
|
|||
5.10.3. Источники питания ЭЛП
|
|
|
|
|
Источники питания ЭЛП состоят из источ |
||||||||
153 |
153ок |
ника |
ускоряющего |
напряжения, а также источ |
|||||||||
ников питания УЭ, К, ЮК, ФК, ОК. |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
Источники |
ускоряющего |
напряжения вы |
||||||
|
|
|
|
|
полняются с регулирующим |
элементом |
на пер |
||||||
|
|
|
|
|
вичной или вторичной стороне высоковольт |
||||||||
|
|
|
|
|
ного трансформатора, с преобразованием или |
||||||||
|
|
|
|
|
без преобразования частоты питающего на |
||||||||
Г |
|
|
|
> |
пряжения |
(рис. |
5.11). |
|
|
|
|
||
|
|
|
Регулировку на первичной стороне осу |
||||||||||
|
|
|
|
|
ществляют |
тиристорными |
или |
транзистор |
|||||
рно. 6.10. Типичная |
структура |
ными |
регуляторами, |
на |
вторичной |
стороне — |
|||||||
ЭЛП: |
|
|
|
|
специальной высоковольтной лампой. Для за |
||||||||
К — катод; |
УЭ — управляющий |
щиты |
от пробоев в |
ЭЛП |
источники ускоряю |
||||||||
электрод; |
|
ЮК — юстирующие |
щего напряжения обычно снабжаются уст |
||||||||||
катушки; |
А ■—анод; |
ЭЛ — элек |
|||||||||||
тронный |
луч; |
ФК — фокуси |
ройствами |
автоматического |
повторного |
вклю |
|||||||
рующие |
катушки; |
ОК — откло |
чения. Это позволяет без заметного ухудше |
||||||||||
няющие |
катушки; |
И — свари |
ния |
качества |
сварки проводить ЭЛС |
даже |
|||||||
ваемое изделие |
|
|
в условиях частых |
пробоев. Конструктивно |
|||||||||
|
|
|
|
|
источники |
ускоряющего |
напряжения |
разме |
|||||
щают в баке с трансформаторным маслом, которое одновременно выполняет функции охлаждающей среды. Известны также источники ускоряющего на пряжения на напряжение до 60 кВ, в которых в качестве изолирующей среды используется воздух или компаунды.
Для гальванического разделения в источнике питания управляющего элек трода используют высокочастотные трансформаторы или пару светодиод/фототранзистор, соединенную световодом. Для обеспечения постоянства характе
К ЭЛП
а
<Г
Рис. 5.11. Функциональные схемы источников ускоряюще го напряжения:
К ЭЛП а — с |
тиристорным |
регулято |
||
ром |
(ГР); б — с |
регулирую |
||
щим элементом (РЭ) на вто |
||||
ричной |
стороне |
трансформа |
||
тора; |
|
Вт — высоковольтный |
||
трансформатор; |
ВВ |
— высоко |
||
вольтный |
выпрямитель; Ф — |
|||
фильтр; |
ВД — высоковольтный |
|||
делитель |
|
|
|
|