Журнал «Автоматическая сварка», № 11, #2008 г., с. 143-150
Новые аспекты в исследовании свариваемости — предпосылки для технологии и обеспечения качества процесса сварки
X. Герольд
Ун-т Отто фон Гирике, Ин-т материаловедения и технологии соединения, г. Магдебург, Германия
Реферат
Рассмотрено новое понятие комплексного показателя соединяемости при использовании всех современных процессов
соединения. Понятие соединяемости учитывает все специфические эффекты, воздействующие на соединение, в
частности, пригодность соединения к эксплуатации с точки зрения материала, обрабатываемость соединения и его
эксплуатационную надежность. Приведено несколько примеров, поясняющих понятие соединяемости. Предложены
решения для подготовки производства.
Ключевые слова : свариваемость, соединяемость, проектирование, материалы, технологии, процессы соединения,
надежность конструкций
Список литературы
1. Studie N. N. Institut fucr Fucge- und Strahltechnik. unverooffentlicht. — Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universitact,
2000.
2. Improving quality of life — through optimum use and innovation of welding and joining technologies / C. Smallbone,
M. Kocak et al. — Draft document for comments. IIWWhite Paper. Villepinte, 2007. — P. 15–28.
3. Weldability of materials / K. A. Yushchenko et al. — Kyiv:
E. O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine. — IIW-Doc.
VI-842–07.
4. Forschung N. N. In der Fuogetechnik — Innovationen fuor
die Wirtschaft. Geschaеftsbericht der FV Schweipen und
verwandte Verfahren des DVS, 2000. — S. 11.
5. Filetin T. The trends in development of advanced materials //
4th European conf. on welding, joining and cutting, Dubrovnik, 2001. — P. 1–9.
6. Gregory J. K. Titanlegierungen in der Meerestechnik // Metall. — 1990. — 44, № 6. — S. 540-545.
7. Ruedinger K. Rohstoffversorgung, Erzeugung und Marktentwicklung fuor Titan // Thyssen Edelst. Techn. Ber. — 1982.
— 8, № 1. — S. 57-63.
8. Pariser H. H. Der Titanmarkt in den USA // Metall. — 1984.
— 38, № 6. — S. 581-583.
9. Pariser H. H. Der Markt fuer Titanhalbzeuge // Ibid. —
1983. — 37, № 6. — S. 625-627.
10. Metallurgie und Technologie des Schweipens von Titan und
seinen Legierungen / V. N. Zamkov et al. — Kiev: Nauk.
Dumka, 1986.
11. Errungenschaften im Gebiet des Schweipens von Titan /
V. N. Zamkov et al. // Avt. Svarka. — 1993. — № 5. —
P. 25–27.
12. Broden G. Diffusionsschweipen von Aluminium- und Titanluftfahrtwerkstoffen. Fuegen von Hochleistungswerkstoffen,
Duesseldorf: VDI-Verlag, 1993. — S. 39–52.
13. Schweipen von warmfesten Titanlegierungen und Titanaluminiden / C. Broden et al. — 2002. — 154. — S. 49–52.
14. Schultz H. Schweipen von Sondermetallen // Fachbuchreihe
Schweiptechnik. — 1971. — 59.
15. Lison R. Einsatzmoeglichkeiten thermischer Fuegeverfahren
fur Sondermetalle. — Radex-Rundsch: Verlag, 1988.
16. Einfluss von fluoridhaltigen Pulvern auf die Schweipgutporositaet beim WIG-Schweipen von Titan / V. N. Zamkov et
al. // Avt. Svarka. — 1983. — № 4. — P. 34-38.
17. Le Soudage A-TIG du Titane et des ses Alliages / B. E.
Paton, V. N. Zamkov et al. // Soudage et techniques Connexes. — 1998. — № 6. — P. 23-26.
18. Consumables and methods for welding titanium for aerospace engineering applications / V. N. Zamkov, V. P. Prilutsky,
V. F. Topolsky // J. of Advanced Materials. — 2000. — 32,
№ 3. — P. 57-61.
19. Perry N., Marya S., Soutif E. Enhanced weld penetration in
titanium during GTA and laser welding through flux application // 9th World conf. on titanium, St. Petersburg (Russia),
June 1999.
20. Sibum H., Stein G. Titan, Werkstoff fuer die umweltschonende Technik der Zukunft // Metall. — 1992. — 46, № 6.
— P. 548–553.
21. Metallische N. N. Werkstoffe und ihr Verhalten beim
Schweipen // Jahrbuch Schweiptechnik. — 1991, DVS-Verlag. — 1990. — S. 41–51.
22. Krupp VDM: Nicrofer 3033 — alloy 33 // Material data
sheet. — 1995. — № 4142.
23. Herold H., Neubert G., Zinke M. The suitability for welding
of a special stainsess steel with high silicon content //
Schweissen und Schneiden. — 1999. — 51, № 6. — S. 322
328.
24. Krebs S., Herold H., Neubert G. Orbital welding in high alloyed high-temperature 9 % Cr-steels // 16th Intern. conf. on
production research, 29.07–03.08.2001, Prague, Czech Republic, 2001. — Paper 0418