Eng
Ukr
Триває друк
2026 №01 (06) DOI of Article
10.37434/as2026.01.07
2026 №01 (01)

Автоматичне зварювання 2026 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2026, с. 58-63

Підвищення якісних характеристик зварного з’єднання комбінованого ротора

В.В. Дмитрик1, Чень Сіньлей1, І.В. Касьяненко1, О.С. Гаращенко1, О.Л. Платухін2

1Національний технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: dmitrikvitali@gmail.com
2АТ «Українські енергетичні машини». 61037, м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199.

Наводяться особливості структури зварного з’єднання комбінованого ротора середнього тиску зі сталей 20Х3МВФА і 25Х2НМФА. Процес виготовлення ротора передбачав автоматичне зварювання на параметрах режиму, які оптимізували з використанням моделювання зварювального нагрівання. Реалізація запропонованого процесу автоматичного зварювання забезпечила отримання зварного з’єднання ротора з покращеними показниками його вихідної структури та підвищеними механічними властивостями. Виконано аналіз мікроструктури металу шва та ділянок зони термічного впливу комбінованого зварного з’єднання, а також визначено його механічні властивості. Встановлено, що наведені показники є вищими за аналогічні показники, отримані з використанням штатної технології, яка не передбачала моделювання зварювального нагрівання. Бібліогр. 11, табл. 7, рис. 8.
Ключові слова: комбіноване зварне з’єднання, ротор, турбіна, тріщина, структура, зона термічного впливу, параметри режиму, механічні властивості, зварювальні матеріали, термічна обробка, хімічний склад


Отримано 15.12.2024
Отримано у переглянутому вигляді 13.11.2025
Прийнято 14.01.2026

Список літератури

1. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004. Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція.
2. ГКД 34.17.401-95. Контроль та продовження строку служби металу устаткування теплових електростанцій. Типова інструкція. Ч. 1. Котли, турбіни та трубопроводи з тиском 9МПа і вище.
3. Морачковський О.К., Дмитрик В.В., Усатий О.П., Зайцев Б.П., Скульський В.Ю., Гришин М.М., Пащенко Ю.Г., Кантор О.Г., Коноваленко О.В. (2019) Створення роторів турбін великої потужності. Харків, ФОП Панов А.М.
4. Balitskee, A.I., Dmitrik, V.V., Ivaskevich, L.M. et al. (2022) Improvement of the mechanical characteristics, hydrogen crack resistance and durability of turbine rotor steels welded joints. Energies, 15(16), 6006. https://doi.org/10.3390/en15166006
5. Dmitrik, V.V., Skulsky, V.Y., Kasyanenko, I.V., Vavilov, O.V., Kantor, O.G. (2022) Improving the quality condition of the structure of welded joints made of rotor steel. Problems of atomic science and technology, 1(137), 212–216. https://doi.org/10.46813/2022-137-212
6. Dmіtrіk, V.V., Chen Xinlei, Kasianenko, I.V., Ustyuzhyn, I.B. (2025) Improving the output quality of steam turbine welded rotors for nuclear power plants. Problems of atomic science and technology, 2(156), 91–96. https://doi.org/10.46813/2025-156-091
7. Попова Л.Е., Попов А.А. (1991) Диаграммы превращения аустенита в сталях и бета-раствора в сплавах титана: Справочник термиста. Москва, Металлургия.
8. Царюк А.К., Иваненко В.Д., Бреднев В.И. (1997) Технология сварки под флюсом соединений стали 20Х3МВФА со сталью 25Х2НМФА применительно к изготовлению ротора паровых турбин. Автоматическая сварка, 8, 28–31.
9. Царюк А.К., Муравецкй С.И., Скульскй В.Ю., Гришин Н.Н., Вавилов А.В., Кантор А.Г., Гринченко Е.Д. (2012) Создание сварного комбинированного ротора среднего давления паровой турбины мощностью 325 МВт. Автоматическая сварка, 8, 39–44.
10. Дмитрик В.В., Соболь О.В., Погребной Н.А., Гордиенко В.П. (2015) Структура и свойства комбинированного сварного соединения ротора паровой турбины. Енергетика та електрифікація, 6, 12–18.
11. Дмитрик В.В., Конкин В.Н., Гордиенко В.П. (2017) К улучшению исходной структуры сварного соединения из разнородных сталей. Енергетика та електрифікація, 3, 2–7.

Реклама в цьому номері: