Влияние термической обработки на структуру сварного соединения сплава ВЖ178П после ротационной сварки трением

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

В настоящей статье приведены структурные металлографические исследования жаропрочного сплава на основе никеля марки ВЖ178П после ротационной сварки трением на уникальной установке российского производства ПСТИ-400. В ходе проведенного исследования проанализировано воздействие отдельно взятых параметров режимов сварки по отдельности и в совокупности, как на микроструктуру сварного соединения, околошовной зоны и основного материала, так и на показатели микротвердости по Виккерсу в этих областях. После подготовки, сварки и вырезки образцов проведена термическая обработка, результаты которой представлены в настоящей статье соответственно.

About the authors

Т. Фозилов

Московский авиационный институт; Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей,

Author for correspondence.
Email: fozbourne@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

М. Яковлев

Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей,; Московский государственный технологический университет “Станкин”

Author for correspondence.
Email: maxx81@list.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

А. Бабайцев

Московский авиационный институт

Author for correspondence.
Email: ar77eny@gmail.com
Россия, Москва

References

  1. Тайсом Б.С., Соренсен С.Д., Нельсон Т.В. Прочность при ротационной сварке трением пяти разнородных суперсплавов на основе никеля // Сварочный журнал 100. 2021. № 9. С. 302. https://doi.org/10.29391/2021.100.027
  2. Елисеев Ю.С., Масленков С.Б., Гейкин В.А., Поклад В.А. Технология создания неразъемных соединений при производстве газотурбинных двигателей. М.: Наука и технологии, 2001. 544 с.
  3. Сорокин Л.И. Свариваемость жаропрочных никелевых сплавов (обзор). Ч. 2 // Сварочное производство. 2004. № 9. С. 3.
  4. Сорокин Л.И. Образование горячих трещин при сварке жаропрочных никелевых сплавов // Сварочное производство. 2005. № 7. С. 29.
  5. Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения // Крылья Родины. 2012. № 3–4. С. 34.
  6. Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М., Мазалов И.С. Высокотемпературные жаропрочные никелевые сплавы для деталей газотурбинных двигателей // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 52.
  7. Egorova O.V., Kurbatov A.S., Rabinskiy L.N., Zhavoronok S.I. Modeling of the dynamics of plane functionally gradded waveguides based on the different formulations of the plate theory of I.N. Vekua type // Mechanics of Advansed and Structures. 2019. V. 28 (5). P. 506. https://doi.org/10.1080/153/15376494.2019.1578008
  8. Lurie S., Rabinskiy L.N., Kriven G.I., Makovskii S.V. Effective dissipative properties of a whiskered layer in modified fibrous composites with whiskered fibres. December 2020 // Periódico Tchê Química. 2020. Vol. 17. № 36. P. 978. https://doi.org/10.52571/PTQ.v17.n36.2020.993_Periodico36_pgs_978_993.pdf
  9. Babaytsev A.V., Prokofiev M.V., Rabinskiy L.N. Mechanical properties and microstructure of stainless steel manufactured by selective laser sintering // Nanoscience and Technology: An Int. J. 2017. V. 8. № 4. C. 359.
  10. Huang Z.W., Li H.Y., Preuss M., Karadge M., Bowen P., Bray S., Baxter G. Inertia Friction Welding Dissimilar Nickel-Based Superalloys Alloy 720Li to IN718 // Metallurgical and Materials Transactions A. 2007. V. 38. P. 1608. https://doi.org/10.1007/S11661-007-9194-6
  11. Бычков В.М., Селиванов А.С., Медведев А.Ю., Супов В.А., Большаков Б.О., Гринь Р.Р., Мусин Ф.Ф. Исследование свариваемости жаропрочного никелевого сплава ЭП742 методом линейной сварки трением // Вестник УГАТУ. 2012. Т. 16. № 7 (52). С. 112.
  12. Сухоруков Р.Ю. Моделирование технологических процессов изготовления осесимметричных деталей газотурбинных двигателей из жаропрочных сплавов методом раскатки в сверхпластических условиях // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2020. № 2. С. 80.
  13. Бабайцев А.В., Бурцев А.Ю., Рабинский Л.Н., Соляев Ю.О. Методика приближенной оценки напряжений в толстостенной осесимметричной композитной конструкции // Труды МАИ. 2019. № 107. С. 4.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (1MB)
3.

Download (1MB)

Copyright (c) 2023 Т.Т. Фозилов, М.Г. Яковлев, А.В. Бабайцев

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies