Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Классификация методов сварки doc.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
332.8 Кб
Скачать

Сварка взрывом

Сварка взрывом является новым перспективным технологическим процессом соединения материалов в твердой фазе, получающим в последние годы все боле широкое применение в отечественной и зарубежной практике благодаря существенным преимуществам в сравнении с традиционными методами.

При сварке взрывом образование соединения происходит в процессе соударения двух свариваемых деталей (пластин) под воздействием ударной волны. При этом ударная волна очищает поверхность и деформирует прилегающие к зоне соединения приповерхностные объемы материала. Схема сварки при параллельном расположении пластин показана на рис.5.

Рис. 5. Схема сварки взрывом с параллельным расположением пластин

Физические явления, сопутствующие сварке взрывом, зависят от величины основных параметров высокоскоростного соударения. К ним относятся:

1) кинематические: скорость метаемой пластины V0, угол соударения , скорость точки контакта Vк.

2) физические: давление, длительность соударения, температура и т.п.  параметры.

Для получения соединения при сварке взрывом необходимо выполнение двух условий:

 давление при соударении должно достичь определенной величины;

 скорость перемещения точки соударения должна быть меньше скорости звука.

Давление при соударении зависит от скорости движения пластины, а равновесная скорость движения пластины  от соотношения с/m, где с  масса заряда, m  ускоряемая масса.

Скорость перемещения точки соударения не должна превышать скорости звука в металле по следующим причинам. Когда две пластины первоначально параллельны и детонация распространяется с одного конца, скорость перемещения точки соударения равна скорости детонации заряда. Скорость ударной волны приближается к скорости звука в материале пластины (например, в алюминии 5240 м/с, в меди 3580 м/с). Если скорость детонации больше скорости звука, то отраженная звуковая волна может разрушить только что созданное сварное соединение. Поэтому подбирают такое взрывчатое вещество (ВВ) (аммониты, гранулиты, зерногранулиты), чтобы скорость детонации была от 2500 до 3600 м/с, тогда отраженная звуковая волна ударяется о свариваемую плоскость раньше, чем давление взрыва ударом соединит верхнюю пластину с нижней.

Большинство технологических схем сварки взрывом основано на использовании направленного (кумулятивного) взрыва. Кумулятивность осуществляется тем, что свариваемые детали располагаются под некоторым углом  = 216 с начальным расстоянием друг от друга в вершине угла h = 23 мм (рис. 6).

Рис. 6. Принципиальная схема сварки металлов взрывом: 1  неподвижная пластина; 2  метаемая пластина; 3  заряд в.в.; 4  основание; 5  детонатор

Следует учесть, что воздушная кумулятивная струя во всех случаях движется с большей скоростью, чем звуковая и детонационная. Эта струя направленная из острия угла  в сторону его раствора, обладает давлением порядка 1011 Па (от нескольких сот до миллиона атмосфер). Благодаря такому огромному давлению и весьма большой скорости (60007000 м/с) высокотемпературная кумулятивная струя производит прежде всего идеальную очистку поверхности пластин от любого вида загрязнений.

Несмотря на большое давление воздушной кумулятивной струи и последующий за ней сильнейший удар детонационной волны взрыва, зона пластических деформаций в сварном контакте относительно невелика, она лишь немного превышает толщину фронта ударной волны, составляющей приблизительно 30300 параметров кристаллической решетки. Исходная толщина свариваемых деталей почти не изменяется и после сварки. Весь процесс сваривания протекает за миллионные доли секунды, поэтому диффузия практически не успевает происходить.

Особенности процесса сварки взрывом следующие:

1. Сварное соединение образуется в течение миллионных долей секунды, т.е. практически мгновенно. Оно возникает вследствие образования металлических связей при совместном пластическом деформировании свариваемых поверхностей металла. Малая продолжительность сварки предотвращает возникновение диффузионных процессов. Это позволяет сваривать металлы, которые при обычных процессах сварки с расплавлением образуют в шве хрупкие интерметаллические вещества, делающие швы непригодными к эксплуатации.

2. При сварке взрывом можно получать соединения неограниченной площади. При этом процесс сварки осуществляется тем легче, чем больше отношение площади соединения к толщине метаемой части металла. Можно осуществлять сварку соединений площадью 1520 м2.