Материал: Сварка и свариваемые материалы. Технология и оборудование

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

 

 

 

Источник: https://studfile.net/preview/19992768/