Патент на изобретение №2150099

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2150099 (13) C1
(51) МПК 7
G01N3/18, G01N1/28
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 98120812/28, 20.11.1998

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

20.11.1998

(45) Опубликовано: 27.05.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 1753347 A1, 07.08.1992. RU 2105965 C1, 27.02.1998. SU 1472799 A1, 15.04.1989. SU 1597676 A1, 07.10.1990.

Адрес для переписки:

141400, г. Химки Московская обл., ОАО “НПО Энергомаш”, Гл.инженеру Ю.В.Мовчану

(71) Заявитель(и):

ОАО “НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко”

(72) Автор(ы):

Семенов В.Н.

(73) Патентообладатель(и):

ОАО “НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко”

(54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦА МЕТАЛЛА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ И РОСТА ТРЕЩИНЫ В КОНТАКТЕ С ЖИДКИМ ПРИПОЕМ


(57) Реферат:

Изобретение относится к механическим испытаниям образцов металлов в контакте с жидким припоем, в частности к испытаниям на определение зарождения и роста трещины под действием растягивающих напряжений. Способ испытания образца металла заключается в том, что на поверхности образца выполняют надрез заданной глубины. В зоне надреза наносят слой припоя и помещают образец в печь на испытание. Осуществляют нагрев до температуры пайки с одновременным воздействием на него заданной растягивающей нагрузки. Проводят при этой температуре выдержки на этапах зарождения и роста трещины, за время которых трещина зарождается и растет. После каждой выдержки образец охлаждают под нагрузкой и проводят фиксирование на фото зарождения и роста трещины. Технический результат – определение напряжений, при которых начинается процесс зарождения трещины. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.


Изобретение относится к механическим испытаниям образцов металлов в контакте с жидким припоем, в частности к испытаниям на определение зарождения и роста трещины под действием растягивающих напряжений.

Осведомленность о причине зарождения трещин и характере их роста необходима для принятия мер по предотвращению преждевременного разрушения металлических конструкций. В ряде отраслей техники часто используются паяные конструкции, в которых при температурах до 1000oC имеет место взаимодействие расплавленного припоя с основным металлом и, как следствие этого, появление трещин в процессе пайки и их разрушение. Выявление механизма взаимодействия припоя с металлом, определение напряжения, при котором зарождается и растет трещина, должны соответствовать разработке технологии по предупреждению их появления в таких, например, конструкциях, в которых паяемые детали были собраны с большим натягом. Для предупреждения появления в таких конструкциях трещин в зоне взаимодействия припоя с поверхностным слоем паяемого металла необходимо знать допустимую шероховатость его поверхности и возникающие при пайке в металле возможное минимальное растягивающее напряжение, при котором трещина не растет.

Задача изобретения – создание технологии испытания образца металла, позволяющая определить зарождение и рост трещины в контакте с жидким припоем.

Задача решена за счет того, что на поверхности образца выполняют концентратор напряжений в виде надреза заданной глубины, затем наносят на его поверхность припой и нагревают образец до температуры пайки с приложением к нему растягивающей нагрузки, далее осуществляют при этой температуре выдержки на этапах зарождения и роста трещины, причем после каждой выдержки образец охлаждают под нагрузкой и проводят фиксирование на фото зарождения и роста трещины.

Технический результат – определение напряжений, при которых начинается процесс зарождения трещины.

Способ, согласно изобретению, осуществляют следующим образом.

Испытанию подвергают образец прямоугольной формы, выполненный из сплава на никелевой основе. На его поверхности выполняют надрез – концентратор напряжений – глубиной, соответствующей полученной шероховатости на поверхности паяемой детали при ее изготовлении из этого сплава. В зоне надреза наносят электролитическим способом слой припоя и помещают образец в печь на испытание под заданной нагрузкой. Нагрузку выбирают в зависимости от глубины надреза: чем больше надрез, тем меньше нагрузка. Нагрев образца осуществляют в вакуумной печи до температуры пайки с одновременным воздействием на него заданной растягивающей нагрузки. При этой температуре выдерживают его в течение времени, при котором может зародиться трещина. Выдержку, при которой зарождается трещина, определяют экспериментально. После выдержки при той же нагрузке образец охлаждают с печью до комнатной температуры. С помощью оптической металлографии по облуженной поверхности надреза расплавленным припоем фиксируют на фотографии этап зарождения трещины. Далее осуществляют следующие этапы испытания, при которых образец нагревают до температуры пайки и выдерживают в течение времени, при котором трещина растет. Эти этапы роста трещины фиксируют на фотографиях. По полученным данным устанавливают характер зарождения и роста трещины и определяют при заданной глубине надреза минимальное напряжение, при котором зарождается трещина. Это обстоятельство позволяет создать технологический процесс пайки конструкций, обеспечивающий предотвращение появления трещин, а значит и разрушение этих конструкций под воздействием жидкого припоя при формировании паяного шва.

Ниже приведен пример осуществления данного способа.

На образце из сплава ЭП-202 выполняли надрез глубиной 0,05 мм в виде острой риски. В зоне этого надреза электролитическим способом наносили слой медно-серебряного покрытия – припоя толщиной 25 мкм. Испытания проводили в печи при разрежении 110-4 мм рт.ст. под нагрузкой, создающей в образце растягивающее напряжение, равное 1 кгс/мм2. Нагрев осуществляли до температуры пайки конструкции из сплава ЭП-202, то есть 92010oC. При этой температуре производили первую выдержку в течение 10 мин. Образец охлаждали в вакууме под нагрузкой до комнатной температуры. С помощью оптической металлографии на фотографии “а” (см. чертеж) было зафиксировано явление зарождения трещины в форме клина. Далее выдержку увеличили до 20 мин. На фотографии “б” был зафиксирован рост трещины при сохранении той же формы – клина. После выдержки в течение 30 мин на фотографии “в” зафиксировано продвижение трещины на значительное расстояние, но форма трещины не изменилась.

В процессе испытаний установлено, что при наличии шероховатости паяемой поверхности сплава, равной 0,05 мм, максимальное растягивающее напряжение в нем должно быть менее 1 кгс/мм2, так как в противном случае возможно зарождение и рост трещины в процессе пайки.

Таким образом, использование предложенной технологии определения зарождения и роста трещины в процессе пайки позволяет установить минимальное напряжение, при котором зарождается трещина, и тем самым предотвратить появление трещин в паяном шве и повысить выход годной продукции.

Формула изобретения


1. Способ испытания образца металла на определение зарождения и роста трещины в контакте с жидким припоем, включающий выполнение на поверхности образца концентратора напряжений в виде надреза глубиной, соответствующей шероховатости поверхности паяемой детали, нанесение в зоне надреза припоя, нагрев до температуры пайки с приложением к образцу заданной растягивающей нагрузки, проведение при этой температуре выдержек, за время которых трещина зарождается и растет, последующее охлаждение образца под нагрузкой после каждой выдержки и фиксирование изображения зарождения и роста трещины.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиксирование изображения зарождения и роста трещины осуществляют с помощью оптической металлографии на фотографиях.

3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве материала образца используют сплав на основе никеля.

4. Способ по любому из пп.1 – 3, отличающийся тем, что выдержки проводят при температуре 920 10oС.

РИСУНКИ

Рисунок 1

Categories: BD_2150000-2150999