Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2011 №07 (01) 2011 №07 (03)


«Автоматическая сварка», 2011, № 7, с. 9-12
 

СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СВАРИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ИНИЦИИРОВАННОЕ ПРОТЕКАНИЕМ РЕАКЦИИ СВС В НАНОСЛОЙНОЙ ПРОСЛОЙКЕ


 
Авторы
Е. А. ВЕЛИКОИВАНЕНКО, канд. физ.-мат. наук, А. И. УСТИНОВ, д-р физ.-мат. наук, Г. К. ХАРЧЕНКО, д-р техн. наук, Ю. В. ФАЛЬЧЕНКО, канд. техн. наук, Л. В. ПЕТРУШИНЕЦ, Г. Ф. РОЗЫНКА, инженеры
(Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины)
 
Реферат
На примере сварки образцов алюминида титана через промежуточную прослойку Ti/Al с нанослойной структурой рассчитаны напряжения, возникающие в поверхностных слоях свариваемых образцов интерметаллида, инициированные интенсивным тепловыделением при прохождении в прослойке реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
 
Ключевые слова: сварка, нанослойная прослойка, реакция самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, термические напряжения

Поступила в редакцию: 28.02.2010
Опубликовано: 09.06.2011

1. Получение неразъемных соединений сплавов на основе ?-TiAl с использованием нанослойной прослойки Ti/Al способом диффузионной сварки в вакууме / А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, А. Я. Ищенко и др. // Автомат. сварка. — 2009. — № 1. — С. 17–21.
2. Дослідження дифузійних процесів у зварних з’єднаннях алюмініду титану (TiAl) / Г. К. Харченко, В. Ф. Мазанко, А. І. Устінов та ін. // Вісн. ЧДТУ. Сер. Технічні науки. — 2009. — № 37. — С. 117–119.
3. Елкина Н. А., Носырев А. Н., Хвестюк В. И. Исследование процессов получения фольг интерметаллидов TiAl из многослойных бинарных систем методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Материалы XXXIII Междунар. конф. по физике плазмы и УТС, Звенигород, 13–17 февр. 2006 г. — www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XXXIII/Pt/ru/BL-Khvesyuk.doc.
4. Безгазовое горение многослойных биметаллических нанопленок Ti/Al / А. С. Рогачев, А. Э. Григорян, Е. В. Илларионова и др. // Физ. горения и взрыва. — 2004. — 40, № 2. — С. 45–51.
5. Мешков Ю. Я., Герцрикен Д. С., Мазанко В. Ф. К вопросу о механизме ускоренного массопереноса в металлах в условиях импульсных нагружений // Металлофиз. — 1996. — 18, № 4. — С. 52–53.
6. Массоперенос в металлах при низких температурах в условиях внешних воздействий / Д. С. Герцрикен, В. Ф. Мазанко, В. М. Тышкевич, В. М. Фальченко. — Киев: Изд. ИМФ НАНУ, 1999. — 436 с.
7. Махненко В. И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций. — Киев: Наук. думка, 1976. — 320 с.
8. Numerical methods of the predictions of welding stresses and distortions / V. I. Makhnenko, E. A. Velikoivanenko, V. E. Pochinok et al. / Ed. B. E. Paton. — Harwood: Harwood acad. publ., 2001. — 147 p. — (Welding and Surfacing Rev., vol. 13, pt. 1).
9. Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в энергетике: Справ. / Под ред. Б. Е. Неймарка. — М.; Л.: Энергия, 1967. — 240 с.
10. Полькин И. С., Колачев Б. А., Ильин А. А. Алюминиды титана и сплавы на их основе // Технология легких сплавов. — 1997. — № 3. — С. 32–39.
11. Исследование методом автоматического индентирования соединений алюминида титана с титановым сплавом ВТ8 / В. Ф. Горбань, Г. К. Харченко, Ю. В. Фальченко и др. // Автомат. сварка. — 2009. — № 12. — С. 20–23.
12. The use of cast Ti–48Al–2Cr–2Nb in jet engines / P. Bartolotta, J. Barrett, T. Kelly, R. Smashey // J. of the Minerals, Metals and Materials Soc. — 1997. — 49, № 5. — P. 48–50.