Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре

Проанализированы закономерности изменения при низкой температуре (до 20 К) показателей прочности сварных соединений алюминиевых сплавов различных систем легирования, полученных сваркой неплавящимся электродом. Отмечены особенности их разрушения в различных зонах термического влияния. The mechanisms...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Автоматическая сварка
Datum:2011
1. Verfasser: Лабур, Т.М.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2011
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102749
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре / Т.М. Лабур // Автоматическая сварка. — 2011. — № 5 (697). — С. 18-25. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-102749
record_format dspace
spelling Лабур, Т.М.
2016-06-12T12:57:30Z
2016-06-12T12:57:30Z
2011
Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре / Т.М. Лабур // Автоматическая сварка. — 2011. — № 5 (697). — С. 18-25. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
0005-111X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102749
621.791.75:669.71
Проанализированы закономерности изменения при низкой температуре (до 20 К) показателей прочности сварных соединений алюминиевых сплавов различных систем легирования, полученных сваркой неплавящимся электродом. Отмечены особенности их разрушения в различных зонах термического влияния.
The mechanisms of variations in strength values of tungsten-electrode welded joints on aluminium alloys of different alloying systems at low temperatures (down to 20 K) are analysed. Peculiarities of their fracture in different heat-affected zones are noted.
ru
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Автоматическая сварка
Научно-технический раздел
Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
Strength and specifics of fracture of welded joints of high-strength aluminium alloys at low temperature
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
spellingShingle Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
Лабур, Т.М.
Научно-технический раздел
title_short Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
title_full Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
title_fullStr Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
title_full_unstemmed Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
title_sort прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре
author Лабур, Т.М.
author_facet Лабур, Т.М.
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
publishDate 2011
language Russian
container_title Автоматическая сварка
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
format Article
title_alt Strength and specifics of fracture of welded joints of high-strength aluminium alloys at low temperature
description Проанализированы закономерности изменения при низкой температуре (до 20 К) показателей прочности сварных соединений алюминиевых сплавов различных систем легирования, полученных сваркой неплавящимся электродом. Отмечены особенности их разрушения в различных зонах термического влияния. The mechanisms of variations in strength values of tungsten-electrode welded joints on aluminium alloys of different alloying systems at low temperatures (down to 20 K) are analysed. Peculiarities of their fracture in different heat-affected zones are noted.
issn 0005-111X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102749
citation_txt Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре / Т.М. Лабур // Автоматическая сварка. — 2011. — № 5 (697). — С. 18-25. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT laburtm pročnostʹiosobennostirazrušeniâsvarnyhsoedineniivysokopročnyhalûminievyhsplavovprinizkoitemperature
AT laburtm strengthandspecificsoffractureofweldedjointsofhighstrengthaluminiumalloysatlowtemperature
first_indexed 2025-11-26T14:11:35Z
last_indexed 2025-11-26T14:11:35Z
_version_ 1850624543889031168
fulltext 621.791.75:669.71 . . , - . ( - . . . ) ( 20 ) , . . : , , , , , , - - . - - [1–3]. - — Al–Mg–Mn ( 6 ), Al–Cu–Mn (1201) Al– Cu–Li (1460) ( ). - - . - - , , - ( ) - , - . - - - - 6 , 1201 1460 - (300 20 ). - 4 - , - . - - [4]. - 0,1 . 6 - 63, 1201 — 1201, 1460 — Al–Cu ( ). 2 . - . - - 3,3 10–5 /c - © . . , 2011 ( . %) , Cu Mg Mn Ti Zr Fe Si Al–Mg–Mn 6 0,10 5,80 6,80 0,50 0,80 0,02 0,10 — 0,40 0,40 — 63 0,10 5,60 6,80 0,5 0,8 0,10 0,15 0,35 0,05 0,05 — Al–Cu–Mn 1201 5,8 6,8 0,02 0,2 0,4 0,02 0,10 0,10 0,25 0,30 0,20 0,05 0,15 V 1201 6,0 6,8 0,02 0,2 0,6 0,02 0,10 0,10 0,25 0,15 0,08 0,05 0,15 V Al–Cu–Li 1460 3,1 3,5 — — 0,10 0,20 0,08 0,09 0,30 0,20 2,00 2,20 Li 0,07 0,08 Sc Al–Cu 18 5/2011 . - . , - « » . . . , ( + ) [10]. - -26 48- - 10, 20 30 - . - 5 8 %. 0 - - , - CaF2, NaF, KF, Na2B4O7, B2O3, - - [11]. , - ( ), . - - (1200 1350 ° ). , , - . - - 40 % - . - . , - - - - - - , - . - . - - 23 6,5 ( . 2, ) - . - ( ) HRC 44 52. - , - , - ( . 2, ). . - 15 2 600 700 ° 3 24 - - . -, 560 ° - - - - ( , ). , - , - HRC 63 64 - HRC 66 67 - . - - : + + . . 2. ( ) ( 400) ( ) ( ), 3 5/2011 55 2 8 %. , - - - , 2 5 % 2 5 % - , , , . . - . - - , ( , , , ), - , , - , - . 0 - , - , . . - , 0 2 10 %, . - - . - . , - . , - - . - - ( ). , - 15 . . - . - [5]: v = G / BH, G — , / ; — - - , 0,8 0,85; B, H — , . - - , , , . - - - - . - - - . , , - [9]. , , - , , . - , - . 1. ( 400) 10 6 5 : , — 30 45 % ; — ( ) 54 5/2011 300, 200, 77 20 . ( 200 ), ( 77 ) ( 20 ). 0,25 ( 227–77). - , - , - 57 36 4 11 0,1 [5]. - 10. - , , 5 , - - , - [4]. - , . - - ( ) JSM-840 «Link-860/500» - 15, 20 30 . - - - , - , , , [6–8]. - , - - 6 , 1201 1460 330, 350 400 . 20 25 % , ( . 1). 77 10 20 % - ( 6 , 1201 1460). - 5 10 %, - , . - 6 . - 77 20 . 1201 1460 70 100 . - , ( 20 300 ) , - ( . 1). - - 1,5 1,8 , - . 6 ( 10 15 %) - . - ( . 2). 300 77 - 6 ( 3...5 %), - 20 - . 1201 1460 - - - , 20 = 510 630 . - (0,3120 ) — - 6 . - (0,256 ), - 1201 1460, - , [4, 5]. - ( 100 200 ) - . 1. - 6 (1), 1201 (2) 1460 (3) ( ) ( ) 5/2011 19 - ( . 2, , ). - - , - - . 6 . . - ( ). - - ( . 2, , ). , 77 [9–11], - - , - , , - . - 6 , , , - , [2, 3]. - 6 , 1201 1460 - 20 - - , ( . 2, , ). . 2. ( – ) ( – ) 1460 (1), 6 (2) 1201 (3) 293 ( , ), 77 ( , ) 20 ( , ): — ; — ; — 20 5/2011 . - - : ; ; ; . - - - . 1940- [4], , , , - , - . , - . - , , . - , - [3]. - , - [5]. - - - ; ; - ; , - ; - . - - . - , , - . - - . - , - - , , , , . , - [6]. T - T ( - ) T = 2T( 1,3 – 1,2)/[ 1,3 – ( 2,3 + 1,2)d], 1,3, 1,2 — - - ; 2,3 — - « – »; d — ( ) . , - , , - . - , = = 0,68 0,72. - , - , - [7] ( t = 0,32 0,34). - t = S v . H /(IU ), S — , 2, Bh; B — , ; h — , ; v . — - , / ; IU — - , , q ; — , / 3; H — - , , / . - , , - . - , - ( ) - « ». - ( . 1). - - « – – » [8]. - - - ( 0,5 1,0 ) 0 - 5/2011 53 621.791.92 . . , . . ( . . - , ) . , . - - . : , , , - , , - - - XIX . [1]. - , - - . - , - [2, 3]: (5 30 % Cr); (11 18 % Mn); (2 20 % W, 2 10 % Mo, 5 15 % Co, 3 5 % Cr); (12 20 % Cr, 8 25 % Ni); (2 5 % C, 18 35 % Cr); (15 21 % Cr, 2...5 % Si, 3...30 % Mo, 15 % Co); (25 33 % Cr, 3 25 % W, 3 % C); ( , ); ( 3 % C, 25 33 % Cr, 30 70 % Co, 3 25 % W). , , , - . - - , - , - , - , . - , - . - - - : ; , - ; - ; - ; - ; ; . - , , - . - ( , , ) - . - - - . - - , - . , - . - - © . . , 2011 52 5/2011 . 150 200 , . - - . - 1201 1460 - - , 6 . 1,5 - - ( . . 2, , ). - . - 1201 1460 6 , . - - . ( . . 2). 310 , — 6 / 2, 260 4 / 2. - , , . - - 10 %, 30 40 %, - [4]. - ( 180 220 ) 1460, - . 1201 77 20 ( ). , , - - , 20 , - . - , , , - ( . 3–5). - , - - , , - . , - , - , - . 6 , - ( . 3). - 0,1 10,0 , - , 0,05 0,50 0,01 0,50 . - , - , - , , - - . - . - , - , - ( . 3–5). - - , , - . [3]. - , - - - . ( - ) - . , - , - - - . - . - - - . , - . 5/2011 21 6 , 20 %. ( . . 3–5). , , - 6 1460. - 20 , - , - . - , ( . 3). - 6 - , - . - [1]. - 1201 6 1460 - ( . . 4). - . - - . 3. 6 , 293 ( ), 77 ( ) 20 ( ): I — ; II — ; III — 22 5/2011 Bx , OX. 50 , ( 180° Y). - - 50 , , , - . , , - . - - 20 30 %, . . . 1. , 50 - - - . 2. 4, 5 - 27 30 % Bx = 40 45 , 3 — 23 25 % Bx = = 30 35 . 50 30, 25, 20 % 5, 4 3 . 1. . . - ( ) // . - . — 1994. — 9. — . 28–31. 2. . ., . . // . . — 1972. — 7. — . 39–42. 3. . ., . ., . . - // . - . — 1975. — 11. — . 7–9. 4. . ., . . - / // . — 1969. — 6. — . 24–25. 5. . ., . . - // . . — 1985. — 11. — . 73–74. 6. . . - . — : , 2000. — 245 . 7. / . . , . . , . . . // . - . — 1991. — 1. — . 34–35. 8. . ., . ., . . - // . — 1989. — 4. — . 18–19. 9. . ., . ., . . // . . — 2007. — 6. — . 31–35. 10. . ., . . , - , // . — 2009. — 7. — . 30–34. A device has been developed, which generates a transverse magnetic field (TMF) for the process of submerged-arc surfacing with wire. It is shown that in reverse polarity surfacing the impact of a constant and alternating TMF of 50 Hz frequency increases the coefficient of melting (am) of electrode wire both from ferromagnetic and nonmagnetic materials to the same extent. Maximum increase of wire am is equal to 20...30 % at the magnitude of transverse component of TMF induction of 30...45 mT. 22.12.2010 . 4. Bx - 4 ( ) - / ( ); : 1, 3 — -08 ; 2, 4 — -12 18 10 ; 1, 2 — ; 3, 4 — 50 ; : - -08 , 50 ; 1 — d = = 3 , I = 340 350 ; 2 — d = 4 , I = 460 480 ; 3 — d = 5 , I = 700 720 5/2011 51 , ( . 3, , 1), Bx (30 40 ) - - . ( ). - -1002 -1202 ( - ) - 12 18 10 . - -08 4 , -348 -26 - 12 18 10 . 50 . - (I , U ) 390. d = 4 : I = 480 520 ; U = = 30 32 , v = 27 / . - , - , - U = 30 32 . - 30 . . , - , - 50 - -08 Bx Bx = 40 45 ( 17,5 /( ), - 12,5 13,0 /( ). ( -08 ) - ( -12 18 10 ) , 50 . - - , 50 ( . 4, ). ( / ) 4, 5 27 30 % Bx = 40 45 , 3 — 23 25 % - Bx = 30 35 . 50 30, 25, 20 % 5, 4 3 ( . 4, ). [8, 9], 4, 5 ( ) 30 % ( - ). , - , . , - - [9], - , . - ( ) [10]. - ( Y) , - ( Z) . 3. Bx ( ) - 50 ( ) OX - 4 (Z = 0; Y = 0; I = 60 ): 1, 2 — -08 ; 3 — -12 18 10 ; 1 — - 09 2 ; 2, 3 — 12 18 10 50 5/2011 . - - , - , . - , - , - - , - . - 1460 - 77 20 ( . . 5). - , , - , [3]. - - , - . , . - . 4. 1201 ( – I–III — . . 3) 5/2011 23 - - , ( . . 2). - - . - , , , - . - 1460 - , - , [3]. - - ( . 5). , - - 1460 . - [2]. - - , - . 5. 1460 ( – I–III — . . 3) 24 5/2011 0,5 , 30 20 . 2 . - 70. , , - -1002 - . 4 - 5. - H, . . - 2 - 8, h - 4 8. - - ( a). - 1 3. . 1 , ( - ). - 50 , . - -303, -402. - - Bx Bz -4305 - 1 1 -4356 . Z = 0, Y = 0 = 0; 5; 10; 15; 20 . ( = 5 ). = 25 (h = 25 ), - = 35 . - -08 -12 18 10 4 , – 09 2 12 18 10 . . 2 Bz Bx 50 - -08 ( ) - 4 – - 12 18 10 ( ) I = 60 . Bz 50 - Z . - Bz ( . 2, 1, 3) - , Bx ( . 2, 2, 4). , Bz, Bx - ( ) - 50 - , . - Bx - 50 I = 60 . 3. - , - - Bx , 4 ( . 3, , 1). -08 12 18 10 Bx 30 40 . Bx ( . 3, , 3) , -08 12 18 10 ( . 3, , 2). , Bx 30 40 . - - 50 . - - Bx - , - -08 - 12 18 10 ( . 3, , 2, 3) . 2. Bz, Bx (Z = 0, Y = 0, I = 60 ): 1, 3 — Bz; 2, 4 — Bx; 1, 2 — ; 3, 4 — 50 5/2011 49 621.791.75 . . , - . , . . , . . , . . , ., . . , . ( . . . - , . ) , ( ), . , 50 , . 20 30 % 30 45 . : , - , , , ( ) [1–8]. , [2, 3] - 1,0 1,2 - . 3 4 -348 - 50 1,5 ( ) ( - ) [4]. -08 2 -348 , f = 0 20 Bx = 0 0,015 ( ) , - , , . . - [5]. [6] , -08 4 5 -348 3 50 - - . , 18 20 , - . 1,8 2,0 - [7]. , - - , 11,7 12,2 /( ). - 3 5 , - . , - , . - 3 5 . - ( . 1), 4, - — , 7, , - 6. - © . . , . . , . . , . . , 2011 . 1. ( . ) 48 5/2011 6 , 1201 1460 . - - , , , . - - - - . 1. - 6 , 1201 1460 - 10 20 % - 300 20 . - 6 . - . , , - . 2. , . - , , - , . 3. , - 6 , 1201 1460 - , , - . 20 - . - - - , - . - , . 4. 6 , - , , 300 77 . - 1201 1460, , . 1. / . . . . — .: , 1967. — 296 . 2. - / . . , . . , . . , . . . — : , 2006. — 111 . 3. / . . , . . , . . .; . . . . . — : , 1998. — 695 . 4. - - 1441 / . . , . . , . . . // . . — 2005. — 11. — . 12–15. 5. . ., . . . — .: , 1978. — 199 c. 6. / . . , . . , . . . // . — 1974. — 3. — . 65–70. 7. : . — .: - , 1982. — 489 . 8. . ., . ., . . - . — : . , 1992. — 156 . 9. . ., . . . — .: , 1985. — 270 . 10. - / . . . . . — : , 1990. — 254 . 11. . . - . — .: , 1984. — 280 . The mechanisms of variations in strength values of tungsten-electrode welded joints on aluminium alloys of different alloying systems at low temperatures (down to 20 K) are analysed. Peculiarities of their fracture in different heat-affected zones are noted. 15.10.2010 5/2011 25