Анализ характеристик процессов линейной и инерционной сварки трением никелевых сплавов
- Авторлар: Медведев А.Ю.1, Галимов В.Р.1, Паутов А.Н.1, Миниахметов А.А.2, Фозилов Т.Т.2,3
-
Мекемелер:
- Уфимский университет науки и технологий
- Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей
- Московский авиационный институт
- Шығарылым: № 2 (2025)
- Беттер: 68-76
- Бөлім: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
- URL: https://gynecology.orscience.ru/0235-7119/article/view/681178
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0235711925020082
- EDN: https://elibrary.ru/DGEKDL
- ID: 681178
Дәйексөз келтіру
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены процессы инерционной и линейной сварки трением жаропрочных никелевых сплавов ВЖ-175, ЭП-742 и ЭП-741. В статье дано описание разработанных программ для анализа характеристик для линейной и инерционной сварки трением. Также описаны разработанные конечно-разностные модели температурного поля, главными особенностями которых является движение границы трения, имитирующее процесс осадки. Проведен анализ кинематических, силовых, энергетических и температурных характеристик циклов линейной и ротационной сварки трением. Сравнение циклов линейной и ротационной сварки по 14 характеристикам показало, что наиболее информативными с точки зрения трансфера данных являются скорость и величина осадки, температура в стыке, удельная тепловая мощность, работа по осадке единицы объема, а также коэффициент трения.
Толық мәтін

Авторлар туралы
А. Медведев
Уфимский университет науки и технологий
Email: fozbourne@yandex.ru
Ресей, Уфа
В. Галимов
Уфимский университет науки и технологий
Email: fozbourne@yandex.ru
Ресей, Уфа
А. Паутов
Уфимский университет науки и технологий
Email: fozbourne@yandex.ru
Ресей, Уфа
А. Миниахметов
Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей
Email: fozbourne@yandex.ru
Ресей, Москва
Т. Фозилов
Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей; Московский авиационный институт
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: fozbourne@yandex.ru
Ресей, Москва; Москва
Әдебиет тізімі
- Joseph C., Thuvander M., Persson C., Hörnqvist Colliander М. Precipitation of γ’ during cooling of nickel-base superalloy Haynes 282 // Philosophical Magazine Letters. 2021. V. 101 (1). Р. 30. https://doi.org/10.1080/09500839.2020.1841314
- McAndrew A.R., Colegrove P. A., Flipo B. C.D., Bühr C. 3D modelling of Ti-6Al-4V linear friction welds // Science and Technology of Welding and Joining. 2017. V. 22 (6). Р. 496. https://doi.org/10.1080/13621718.2016.1263439
- Волков А. М., Саморуков М. Л., Овсепян С. В., Бакрадзе М. М. Особенности ротационной сварки трением гранулированного жаропрочного никелевого сплава ВЖ178П // Сварочное производство. 2020. № 10. С. 40. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-12-1-1
- Саморуков М. Л., Свиридов А. В., Рассохина Л. И., Битюцкая О. Н. Ротационная сварка трением литых и деформируемых полуфабрикатов жаропрочного никелевого сплава ВЖ159 // Труды ВИАМ. 2020. № 1 (85). С. 15. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-1-15-23
- Li W., Vairis A., Preuss M., Ma T. Linear and rotary friction welding review // Materials and Manufacturing Processes. 2016. V. 61 (2). Р. 71. https://doi.org/10.1080/09506608.2015.1109214
- McAndrew A.R., Colegrove P. A., Bühr C. et al. A literature review of Ti-6Al-4V linear friction welding // Progress in Materials Science. 2018. V. 92. P. 225. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.10.003
- Tung D. J., Mahaffey D. W., Senkov O. N. et al. Transient behaviour of torque and process efficiency during inertia friction welding // Science and Technology of Welding and Joining. 2019. V. 24 (2). Р. 136. https://doi.org/10.1080/13621718.2018.1491377
- Medvedev A. U., Galimov V. R., Gatiyatullin I. M., Murugova O. V. Finite Difference Model of Temperature Fields in Linear Friction Welding // J. Solid State Phenomena. 2020. V. 303. Р. 175. https://doi.org/https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.303.175
- Medvedev A. U., Galimov V. R., Gatiyatullin I. M. The study of the welding relief shape influence on the linear friction welding process // IOP Conf. Series: Mater. Sci. and Engin. 2021. V. 1155. Р. 1. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1155/1/012040
- McAndrew A.R., Colegrove P. A., Addison A. C. et al. Energy and force analysis of Ti-6Al-4V linear friction welds for computational modeling input and validation data // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. 2014. V. 45 (13). Р. 6118. https://doi.org/10.1007/s11661-014-2575-8
- Bühr C., Colegrove P. A., McAndrew A.R. A computationally efficient thermal modelling approach of the linear friction welding process // J. of Materials Processing Technology. 2018. V. 252. Р. 849. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.09.013
- Li W., Ma T., Li J. Numerical simulation of linear friction welding of titanium alloy: Effects of processing parameters // Materials and Design. 2010. V. 31. P. 1497.
- Schröder F., Ward R. M., Walpole A. R. et al. Linear friction welding of Ti6Al4V: experiments and modeling // Mater. Sci. and Technol. 2015. V. 31. P. 372. https://doi.org/10.1179/1743284714Y.0000000575
- Wang G. L., Li J. L., Xiong J. T. et al. Study on the friction interface evolution during rotary friction welding of tube // J. of Adhesion Science and Technology. 2019. V. 33 (10). Р. 1033. https://doi.org/10.1080/01694243.2019.1575603
- Maalekian M. Friction welding — critical assessment of literature // Science and Technology of Welding and Joining. 2017. V. 12 (8). Р. 738. https://doi.org/10.1179/174329307X249333
Қосымша файлдар
