Разработки в области сварки взрывом

Биметалл (сталь листовая двухслойная коррозионностойкая)

Область применения

Предприятия нефтехимического машиностроения, атомного энергомашиностроения (изготовление корпусов реакторов, теплообменников и трубных досок с коррозионностойким защитным слоем).

Метод изготовления

Сварка взрывом, обеспечивающая гарантированно высокую прочность соединения слоев и 100%-ную сплошность биметалла.

Границы и области сварки давлением
Основные границы и области процесса сварки взрывом


Энергосберегающие композиционные переходные электроконтактные элементы и узлы

Область применения

Энергетика, электротехника, предприятия черной и цветной металлургии, и др.

Электроэнергия, выработанная на электростанции, проходит довольно длинный путь до конечного потребителя и преобразуется, по меньшей мере, дважды – на повышающих и понижающих подстанциях. Здесь возникает необходимость соединения между собой медных и алюминиевых силовых проводников (шин, проводов, кабелей, аппаратных зажимов и т. п.).

Соединение медных и алюминиевых шин, проводов, кабелей, аппаратных зажимов между собой является крайне ненадежным. Здесь теряется большое количество электроэнергии. Это связано с высоким переходным электросопротивлением в контакте «медь-алюминий», которое прогрессирует во времени вследствие протекания электрохимической коррозии.

Значительно снизить потери электроэнергии в контактных узлах и существенно повысить их надежность и долговечность позволяют композиционные переходные медно-алюминиевые элементы и узлы, имеющие близкое к нулю переходное электросопротивление.

Варианты исполнения композиционных переходных элементов

Преимущества

Композиционные электроконтактные элементы и узлы, изготовленные с помощью сварки взрывом, обеспечивают высокую прочность, надежность и долговечность медно-алюминиевых соединений, что гарантирует снижение потерь электроэнергии в 3-5 раз и экономию цветных металлов.

Варианты сотрудничества

а) поставка партий готовых изделий по чертежам и техническим условиям заказчика

б) поставка партий сваренных взрывом полуфабрикатов (пластины, листы) для последующей финишной обработки на предприятиях заказчика применительно к номенклатуре рынка


Композиционные материалы и изделия для объектов космической техники

Сущность технологии

Сварка взрывом плоских и цилиндрических композиционных материалов с различным сочетанием слоев и толщин.

Назначение

Композиционные материалы из биметаллов титан+алюминий, титан+магний, магний+алюминий и многих других предназначены для получения переходных элементов топливной аппаратуры и корпусов антенно-фидерных устройств ракетно-космической техники, конструкций ответственного назначения и т.п.

Область применения

предприятия и объекты ракетно-космического комплекса.

а)

б)

Сваренные взрывом многослойные композиционные титано-алюминиевые плиты (а) и цилиндрические переходные элементы (б) узлов ракетно-космической техники

Преимущества

высокая прочность и надежность сварных соединений, снижение веса отдельных элементов и узлов корпуса до 10%.

Внедрение

РКК «Энергия» им. С.П.Королева, НПО им. С.А. Лавочкина, НПО «Композит».


Сварка взрывом титана с алюминиево-магниевыми сплавами с ультразвуковым воздействием

Сущность технологии

Назначение

Область применения

Преимущества

Разработанные новые методики исследования позволяют достоверно определять параметры процесса динамического нагружения металлических тел и на этой основе получать сваркой взрывом высококачественные композиционные материалы и изделия; снижается себестоимость изготовления биметаллических и композиционных заготовок; проведение экспериментов, изготовление композиционных материалов и изделий, соединение электропроводов и др. не зависят от погодных условий и можно производить в любое время года.

Патенты: № 1755479 (1990), № 2232668 (2002).

Внедрение: ОАО “ВГАЗ-СУАЛ”, ОАО”Волгорадэнерго”, учебный процесс ВолгГТУ.

Контактная информация: Россия, 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 28, ВолгГТУ, Тел: (8442) 23-00-87, e-mail: weld@vstu.ru, Кузьмин Сергей Викторович

Кафедра Оборудование и технология сварочного производства ВолгГТУ