The Effect of Thermal Treatment on Weld Structure of the VZh178P Alloy after Rotational Friction Welding

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Structural metallographic studies of the VZh178P Ni-based superalloy after rotation friction welding performed using the PSTI-400 unique Russian-made setup are presented. The effect of individual welding parameters and their combinations are studied on the microstructure of welded joints of the heat-affected zone and the main material and Vickers microhardness in these areas. After preparing, welding, and cutting, the samples were heat-treated and the results were presented.

Sobre autores

T. Fozilov

Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia; Research Institute of Technology and Organization of Engine Production, Moscow, Russia

Email: fozbourne@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

M. Yakovlev

Research Institute of Technology and Organization of Engine Production, Moscow, Russia; Stankin Moscow State Technological University, Moscow, Russia

Email: maxx81@list.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

A. Babaytsev

Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia

Autor responsável pela correspondência
Email: ar77eny@gmail.com
Россия, Москва

Bibliografia

  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.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (1MB)
3.

Baixar (1MB)

Declaração de direitos autorais © Т.Т. Фозилов, М.Г. Яковлев, А.В. Бабайцев, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies