Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2022, с. 14-17
Магнітно-імпульсне зварювання мідних кілець зі сталевими деталями з використанням одновиткового індуктора
М. Полєщук1, І. Матвеєв1, В. Бовкун1, Я. Селех2, А. Тунік1, О. Черкашин1, Л. Кистерська3, K. Секерський4
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Познаньська політехніка. 60-965, м. Познань, площа М. Склодовської-Кюрі, 5, Польща
3Українсько-американське СП «Маркетинг надтвердих матеріалів». 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, Україна
4NxTechnologies, 60-125, Познань, вул. Боза, 4/6-24, Польща
Магнітно-імпульсне зварювання – це інноваційний метод з’єднання, який дозволяє сполучати різнорідні метали. У
статті обговорюється зварюваність мідних кілець зі сталевими стрижнями з метою вивчення можливості застосування
одновиткового індуктора. Усі зразки було зварено з енергією розряду 18 кДж. Спостерігалися значні деформації мідних
кілець. Металографічне дослідження зварних швів виявило відсутність дефектів. Відзначено якісне з’єднання металів у
зоні зварювання з характерною хвилястою межею розділу. Однак щоб отримати більше інформації про точні механізми
формування зварного шва рекомендується чисельне моделювання процесу. Бібліогр. 11, рис. 8, табл. 2.
Ключові слова: магнітно-імпульсне зварювання, холодне зварювання, зварювання у твердому стані, мідь, сталь, кільця,
мікроструктура, мікротвердість
Надійшла до редакції 9.10.2021
Список літератури
1. Полещук М.А., Матвеев И.В., Бовкун В.А. (2012) Области применения магнитно-импульсной сварки (обзор).
Автоматическая сварка, 4, 47–52.
2. Полєщук М.А., Матвеєв І.В., Бовкун В.О., Адєєва Л.І.
(2020) Використання магнітно-імпульсного зварювання для з’єднання пластин з однорідних та різнорідних
сплавів. Автоматичне зварювання, 8, 45–50. DOI: https://
doi.org/10.37434/as2020.08.07
3. Lueg-Althoff, J., Schilling, B., Bellmann J. et al. (2016) Influence
of the wall thicknesses on the joint quality during
magnetic pulse welding in tube-to-tube configuration. 7th
International Conference on High Speed Forming – 2016
https://core.ac.uk/download/pdf/46917088.pdf
4. Miranda, R.M., Tomás, B., Santos, T.G., Fernandes, N.
(2014) Magnetic pulse welding on the cutting edge of industrial
applications. Soldag. Insp. São Paulo, 19, 1, 69–81, Jan/
Mar 2014, http://www.scielo.br/pdf/si/v19n1/a09v19n1.pdf
5. Process analysis for magnetic pulse welding of copper tubes to
stainless steel rods. I²FG workshop on impulse metalworking
2017, November 29th, 2017, Berlin, Germany. http://www.
join-em.eu/documents/I2FG%202017%20Join_EM.pdf
6. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_
en#tab-0-1 (30.01.2018)
7. United Nations (Editor), Transforming our world: The 2030
agenda for sustainable development, A/RES/70/1, https://
sdgs.un.org/2030agenda
8. Simoen, B., Faes, K., De, Waele, W. (2017) Investigation of the
weldability of copper to steel tubes using the electromagnetic
welding process. October 2017. International Journal Sustainable
Construction & Design 8(1):7, DOI: https://doi.org/10.21825/
scad.v8i1.6811 https://ojs.ugent.be/SCAD/article/view/6811
9. Satendra, Kumar, Kulkarni, M.R., Saroj, P.C., Mittal, K.C.
(2013) Metallurgical and mechanical testing of electromagnetically
welded copper and iron sample. NDT.net Issue: 2014-02. Asia Pacific Conference on Non-Destructive Testing (14th
APCNDT), Mumbai, India, November 18–22, 2013 (APCNDT
2013) Session: NDE for Quality Control & Quality Assurance,
https://www.ndt.net/article/apcndt2013/papers/099.pdf
10. Kore, S.D., Date, P.P., Kulkarni, S.V. Effect of process parameters
on electromagnetic impact welding of aluminum sheets.
International Journal of Impact Engineering, 34, 1327–1341.
11. Khandaei, M., Vahidshad, Y., Ayaz, M. (2020) Improvement
of weld quality in electromagnetic welding of aluminumstainless steel sheets. Materialwiss. Werkstofftech, 51,
1372–1388, DOI 10.1002/mawe.201900205
Реклама в цьому номері: