RU2643293C2 - Method for manufacture of two-layer products - Google Patents
Method for manufacture of two-layer products Download PDFInfo
- Publication number
- RU2643293C2 RU2643293C2 RU2016124342A RU2016124342A RU2643293C2 RU 2643293 C2 RU2643293 C2 RU 2643293C2 RU 2016124342 A RU2016124342 A RU 2016124342A RU 2016124342 A RU2016124342 A RU 2016124342A RU 2643293 C2 RU2643293 C2 RU 2643293C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fuel mixture
- pressure
- sheets
- heating
- temperature
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 19
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 33
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 33
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 27
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 21
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 13
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 11
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- HOWJQLVNDUGZBI-UHFFFAOYSA-N butane;propane Chemical compound CCC.CCCC HOWJQLVNDUGZBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000001055 chewing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K20/00—Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
- B23K20/14—Preventing or minimising gas access, or using protective gases or vacuum during welding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
Abstract
Description
Предлагаемое изобретение относится к способам изготовления слоистых изделий из металлов и их сплавов и может быть использовано для производства двухслойных изделий, применяемых в пищевой, химической и аэрокосмической отраслях промышленности.The present invention relates to methods for manufacturing layered products from metals and their alloys and can be used for the production of two-layer products used in the food, chemical and aerospace industries.
Известен способ диффузионной сварки, при котором соединяемые детали нагревают и прикладывают усилие, прижимающее их друг к другу (Диффузионная сварка материалов: Справочник / Под ред. Н.Ф. Казакова. - М.: Машиностроение, 1981. - 271 с.). Недостатком этого способа является то, что при сварке крупногабаритных деталей, имеющих большую контактную поверхность, прикладываемое усилие оказывается чрезмерно большим, что усложняет устройство, осуществляющее сварку.A known method of diffusion welding, in which the connected parts are heated and apply a force that presses them against each other (Diffusion welding of materials: Handbook / Ed. By N.F. Kazakov. - M.: Mechanical Engineering, 1981. - 271 p.). The disadvantage of this method is that when welding large parts having a large contact surface, the applied force is excessively large, which complicates the device that performs welding.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по совокупности признаков является способ изготовления двухслойной конструкции с внутренними полостями, при котором предварительно производят сварку листовых заготовок по внешнему контуру и контуру внутренних полостей с приложением давления формирующими элементами, а затем сварку по всем контактным участкам заготовки производят посредством подачи под давлением газа на внешние поверхности заготовок (патент РФ №2103132 C1, МПК B23K 20/18, B23K 31/02, B23K 101:18). Использование давления газа позволяет уменьшить усилие, прикладываемое к формирующим элементам.Closest to the proposed invention in terms of features is a method of manufacturing a two-layer structure with internal cavities, in which the sheet blanks are preliminarily welded along the external contour and the internal cavity contour is applied with pressure by forming elements, and then welding along all contact sections of the workpiece is carried out by injection gas on the outer surfaces of the workpieces (RF patent No. 2103132 C1, IPC B23K 20/18, B23K 31/02, B23K 101: 18). The use of gas pressure reduces the force exerted on the forming elements.
Недостатком известного способа является низкая производительность процесса изготовления изделия. Это связано с тем, что нагрев соединяемых листовых заготовок производят в закрытом штампе. При этом теплота от нагревательного устройства передается к нагреваемым заготовкам через стенки штампа, что обуславливает значительную длительность процесса нагрева и существенно снижает производительность процесса изготовления изделия.The disadvantage of this method is the low productivity of the manufacturing process of the product. This is due to the fact that the heating of the joined sheet blanks is carried out in a closed stamp. In this case, heat from the heating device is transferred to the heated workpieces through the walls of the stamp, which leads to a significant duration of the heating process and significantly reduces the productivity of the product manufacturing process.
Техническим результатом изобретения является повышение производительности процесса изготовления двухслойного изделия путем сокращения длительности процесса нагрева соединяемых деталей.The technical result of the invention is to increase the productivity of the manufacturing process of a two-layer product by reducing the duration of the heating process of the connected parts.
Указанный результат достигается тем, что в способе изготовления двухслойного изделия, включающем нагрев двух листовых заготовок, сложенных друг на друга, и их диффузионную сварку с приложением давления газа на внешние поверхности заготовок, нагрев заготовок осуществляют воздействием вышеуказанного газа, причем используют газ с температурой выше температуры плавления одной из заготовок. В другом варианте исполнения предлагаемого способа одну из заготовок нагревают до температуры плавления второй заготовки. В случае изготовления полых двухслойных листовых изделий в процессе нагрева заготовок производят совместную их вытяжку.This result is achieved by the fact that in the method of manufacturing a two-layer product, comprising heating two sheet blanks folded on top of each other, and their diffusion welding with the application of gas pressure on the outer surfaces of the blanks, the blanks are heated by the action of the above gas, and gas with a temperature above temperature is used melting one of the workpieces. In another embodiment of the proposed method, one of the preforms is heated to the melting temperature of the second preform. In the case of the manufacture of hollow two-layer sheet products in the process of heating the billets, they are jointly drawn.
На фиг. 1 показана схема осуществления данного способа, на фиг. 2, 3 представлена схема устройства для получения двухслойного изделия в исходном его положении и процессе изготовления изделия. Способ изготовления двухслойных изделий осуществляется следующим образом (фиг. 1). Листовые заготовки 1 и 2 из разнородных материалов, сложенные друг на друга, подвергают двухстороннему воздействию газа, температура которого выше температуры плавления одной из заготовок. При этом заготовки интенсивно нагреваются, и одновременно осуществляется прижатие заготовок друг к другу. При достижении температуры заготовок заданной величины под воздействием давления газа осуществляется процесс диффузионной сварки заготовок. Благодаря высокой температуре газа время нагрева заготовок до интервала температур диффузионной сварки не превышает 1 с. За это время устанавливается тепловое равновесие между газом и заготовками. Для осуществления диффузионной сварки нагретые заготовки выдерживают под давлением в течение небольшого промежутка времени, не более 10 с. In FIG. 1 shows a diagram of an implementation of this method, FIG. 2, 3 shows a diagram of a device for producing a two-layer product in its initial position and the manufacturing process of the product. A method of manufacturing a two-layer products is as follows (Fig. 1). Sheet blanks 1 and 2 of dissimilar materials, stacked on top of each other, are subjected to two-sided exposure to gas, the temperature of which is higher than the melting temperature of one of the blanks. In this case, the workpieces are intensely heated, and at the same time, the workpieces are pressed against each other. When the temperature of the workpieces reaches a predetermined value under the influence of gas pressure, the process of diffusion welding of the workpieces is carried out. Due to the high gas temperature, the heating time of the workpieces to the diffusion welding temperature range does not exceed 1 s. During this time, a thermal equilibrium is established between the gas and the workpieces. To carry out diffusion welding, heated billets are kept under pressure for a short period of time, not more than 10 s.
Общепринятый интервал температур диффузионной сварки составляет 0,5…0,7 температуры плавления самого легкоплавкого материала в соединяемой композиции (см. ту же книгу Казакова Н.Ф., с. 7). Дальнейшее увеличение температуры не рекомендуется в связи с ростом зерна материала соединяемых заготовок. В данном же случае вследствие быстротечности процесса нагрева рост зерна практически не успевает произойти. Поэтому температура нагрева заготовок может быть и выше указанного интервала температур.The generally accepted temperature range of diffusion welding is 0.5 ... 0.7 the melting point of the most fusible material in the composition to be joined (see the same book by N. F. Kazakov, p. 7). A further increase in temperature is not recommended due to the increase in grain size of the material to be joined. In this case, due to the transience of the heating process, grain growth almost does not have time to occur. Therefore, the heating temperature of the workpieces may be higher than the specified temperature range.
На фиг. 2 представлено устройство для осуществления данного способа. Устройство содержит корпусы 1 и 2, соединенные между собой при помощи болтов 3 и гаек 4. В корпусах 1 и 2 размещены камеры сгорания 6 и 7. В корпусе 1 установлена матрица 5, внутренняя полость которой соответствует форме получаемого изделия. Корпус 1 снабжен впускным клапаном 8, выпускным клапаном 9 и свечей зажигания 10, а корпус 2 - впускным клапаном 11, выпускным клапаном 12 и свечой зажигания 13. В верхней части корпуса 1 выполнена кольцевая полость 14, в которой установлен кольцевой поршень 15. Обрабатываемые листовые заготовки 17 и 18 зажимаются между корпусом 2 и кольцевым поршнем 15.In FIG. 2 shows a device for implementing this method. The device comprises
Устройство обеспечивает получение полых двухслойных изделий сферообразной, параболоидной, гиперболоидной, ожевальной и коробчатой форм, а также двухслойных изделий в виде биметаллического листа.The device provides hollow two-layer products of a sphere-shaped, paraboloid, hyperboloid, chewing and box-shaped forms, as well as two-layer products in the form of a bimetallic sheet.
При изготовлении биметаллического листа данный способ осуществляется следующим образом. Листовые заготовки очищают, обезжиривают и укладывают друг на друга. Затем заготовки помещают в полиэтиленовый пакет, снабженный эластичной трубкой, после чего пакет запаивают. Трубку присоединяют к вакуумному насосу и в пакете создают вакуум, затем трубку зажимают и отсоединяют от вакуумного насоса. После этого пакет с заготовками устанавливается между кольцевым поршнем 15 и корпусом 2. При подаче в полость 14 под давлением жидкости или воздуха кольцевой поршень 15 осуществляет зажим фланцевой части заготовок 16 и 17, что обеспечивает герметичность камер сгорания 6 и 7. После этого в камеры сгорания 6 и 7 через впускные 8, 11 последовательно подают горючий газ, например пропан-бутан, и сжатый воздух или кислород, в результате чего в камерах образуются топливные смеси. В обеих камерах сгорания давление топливной смеси одинаковое. При помощи свеч 10, 13 производится зажигание топливных смесей. В результате сгорания топливных смесей давление и температура многократно увеличиваются. При использовании газовоздушных топливных смесей температура продуктов сгорания достигает 2000…2200°C, а при использовании в качестве окислителя кислорода - 3200…3500°C. Под воздействием продуктов сгорания пленка сгорает, и заготовки 16 и 17 интенсивно нагреваются до достижения заданной температуры, необходимой для осуществления диффузионной сварки. При этом под действием давления газа обеспечивается плотный контакт поверхностей заготовок и осуществляется процесс диффузионной сварки. После этого открывается выпускные клапаны 9, 12, и продукты сгорания выпускаются из камер сгорания 6 и 7. Из устройства извлекается полученный биметаллический лист. Из этого листа, используя известные методы листовой штамповки, в частности вытяжку, формовку, гибку, вырубку, можно производить различные двухслойные изделия.In the manufacture of a bimetallic sheet, this method is as follows. Sheet blanks are cleaned, degreased and stacked on top of each other. Then the blanks are placed in a plastic bag equipped with an elastic tube, after which the bag is sealed. The tube is connected to a vacuum pump and a vacuum is created in the bag, then the tube is clamped and disconnected from the vacuum pump. After that, the package with the blanks is installed between the
При данном способе нагрева заготовок количество тепла, передаваемое заготовкам, зависит от давления продуктов сгорания, которое пропорционально давления топливной смеси. Это используется для управления процессом нагрева заготовок. Давление топливной смеси устанавливается с учетом толщины, материала и заданной температуры нагрева заготовок.With this method of heating billets, the amount of heat transferred to the billets depends on the pressure of the combustion products, which is proportional to the pressure of the fuel mixture. This is used to control the workpiece heating process. The pressure of the fuel mixture is set taking into account the thickness, material and a predetermined heating temperature of the workpieces.
При изготовлении полых двухслойных изделий данный способ осуществляется следующим образом. Так же как в предыдущем случае, камеры сгорания 6 и 7 наполняются топливной смесью, но давление топливной смеси в камере сгорания 7 в зависимости от толщины и материалов получаемого изделия устанавливаются в 1,2…1,8 раза выше, чем в камере сгорания 6. Поэтому при сгорании топливных смесей в камере сгорания 7 возникает значительно большее давление, чем в камере сгорания 6. При этом под воздействием разности давлений происходит вытяжка заготовок 16 и 17 в направлении матрицы 5. При этом происходит интенсивное течение металла с фланцевой части заготовок, поэтому заготовки существенно не утоняются. К концу процесса сгорания топливных смесей, длительность которого составляет около 0,1 с, скорость деформирования заготовок существенно снижается вследствие того, что газ в камере сгорания 6 сжимается, а в камере сгорания 7 расширяется. К этому моменту прогиб заготовок составляет около половины высоты матрицы 5 (фиг. 3). После окончания процесса сгорания заготовки 16 и 17 выдерживают в течение 0,5…0,9 с, при этом происходит интенсивный нагрев заготовок и их вытяжка с умеренной скоростью в направлении матрицы 5. Одновременное действие температуры, давления и совместной вытяжки способствует интенсификации диффузионной сварки заготовок. После этого открывается выпускной клапан 9 и газ из камеры сгорания 6 выпускается. При этом под действием давления газа в камере сгорания 7 заготовки, деформируясь, заполняют всю полость матрицы 5. После этого полученное изделие остается под давлением в течение 3…8 с для завершения процесса диффузионной сварки. Затем открывается выпускной клапан 12, и газ из камеры сгорания 7 выпускается. После этого полученное полое двухслойное изделие извлекается из устройства.In the manufacture of hollow two-layer products, this method is as follows. As in the previous case, the
Примеры осуществления предложенного способаExamples of the proposed method
Пример 1. Изготовление двухслойного варочного котла из алюминиевого листа толщиной 2 мм (наружный слой) и листа толщиной 1 мм из пищевой нержавеющей стали. В рабочую зону устройства листы устанавливают таким образом, чтобы алюминиевый лист был снизу, т.е. со стороны матрицы. В качестве топливной смеси используется смесь пропан-бутана со сжатым воздухом стехиометрического состава. Давление топливной смеси со стороны алюминиевого листа устанавливают в пределах 0,9…1,0 МПа, а со стороны стального листа - 1,4…1,5 МПа. При сгорании топливных смесей давление продуктов сгорания со стороны алюминиевого листа составляет 7,5…8,0 МПа, а со стороны стального листа - 11…12 МПа. Температура продуктов сгорания составляет 2000…2200°С. Заготовки в течение 0,5…0,6 с нагреваются до 450…500°C, что составляет 0,70…0,75 от температуры плавления алюминия. При этой температуре заготовки выдерживают в течение 0,4…0,5 с. Затем продукты сгорания со стороны алюминиевого листа выпускают. При этом под действием давления газа на стальной лист происходит окончательное формование изделия в полости матрицы. После этого изделие выдерживают под давлением в течение 4…6 с, затем газ со стороны стального листа выпускают. Полученный двухслойный котел по сравнению с котлом, изготовленным из пищевой нержавеющей стали или чугуна, имеет значительно меньшее термическое сопротивление, что обеспечивает экономию тепловой энергии при варке.Example 1. The manufacture of a two-layer digester from an
Пример 2. Изготовление варочного котла из алюминиевого листа толщиной 2 мм и листа толщиной 0,25 мм из нержавеющей стали. В этом случае стальной лист ввиду малости ее толщины нагревается значительно быстрее, чем алюминиевый лист. Поэтому для снижения давления энергоносителя способ целесообразно осуществлять следующим образом. Давление топливной смеси со стороны алюминиевого листа устанавливают в пределах 0,5…0,6 МПа, а со стороны стального листа - 0,9…1,0 МПа. При сгорании топливных смесей стальной лист в течение 0,5…0,6 с нагревается до 700…750°C, что превышает температуру плавления алюминия. В течение последующих 0,2…0,4 с под действием стального листа поверхность алюминиевого листа расплавляется на небольшую глубину. После этого газ со стороны алюминиевого листа выпускается. При этом происходит окончательное формование изделия под действием давления газа на стальной лист. Затем изделие выдерживается под давлением в течение 3…5 с, после чего газ выпускается. В данном варианте исполнения предложенного способа диффузионная сварка осуществляется преимущественно за счет расплавленного слоя алюминиевого листа.Example 2. The manufacture of a digester from an aluminum sheet with a thickness of 2 mm and a sheet with a thickness of 0.25 mm from stainless steel. In this case, the steel sheet, due to the smallness of its thickness, heats up much faster than the aluminum sheet. Therefore, to reduce the pressure of the energy carrier, the method is expediently carried out as follows. The pressure of the fuel mixture from the side of the aluminum sheet is set within 0.5 ... 0.6 MPa, and from the side of the steel sheet - 0.9 ... 1.0 MPa. When fuel mixtures are burned, the steel sheet heats up to 700 ... 750 ° C for 0.5 ... 0.6 s, which exceeds the melting temperature of aluminum. Over the next 0.2 ... 0.4 s, under the action of a steel sheet, the surface of the aluminum sheet melts to a shallow depth. After that, gas is discharged from the side of the aluminum sheet. In this case, the final molding of the product occurs under the action of gas pressure on the steel sheet. Then the product is kept under pressure for 3 ... 5 s, after which the gas is released. In this embodiment of the proposed method, diffusion welding is carried out mainly due to the molten layer of the aluminum sheet.
Пример 3. Изготовление биметаллического листа из стального листа толщиной 1 мм и листа толщиной 1 мм из вольфрама. В данном случае в качестве топливной смеси используют смесь природного газа или пропан-бутана с кислородом стехиометрического состава. С обеих сторон заготовок устанавливают одинаковое давление топливной смеси, равное 1,4…1,5 МПа. При сгорании топливных смесей давление повышается до 14…15 МПа, а температура продуктов сгорания составляет 3000…3500°C. Под воздействием продуктов сгорания в течение 0,4…0,6 с заготовки нагреваются до 1200…1300°C, что составляет 0,8…0,85 от температуры плавления стали. Затем заготовки выдерживают под давлением в течение 5…6 с. За это время происходит диффузионная сварка листов. Затем газ выпускается. Из полученного биметаллического листа методами листовой штамповки могут быть получены изделия различной формы.Example 3. The manufacture of a bimetallic sheet from a steel sheet with a thickness of 1 mm and a sheet with a thickness of 1 mm from tungsten. In this case, a mixture of natural gas or propane-butane with oxygen of a stoichiometric composition is used as a fuel mixture. On both sides of the workpieces set the same pressure of the fuel mixture equal to 1.4 ... 1.5 MPa. During the combustion of fuel mixtures, the pressure rises to 14 ... 15 MPa, and the temperature of the combustion products is 3000 ... 3500 ° C. Under the influence of combustion products for 0.4 ... 0.6 s, the billets are heated to 1200 ... 1300 ° C, which is 0.8 ... 0.85 of the melting temperature of steel. Then the workpiece is kept under pressure for 5 ... 6 s. During this time, diffusion welding of sheets occurs. Then the gas is discharged. Products of various shapes can be obtained from the obtained bimetallic sheet by sheet metal stamping methods.
В предложенном способе по сравнению с известным способом получения двухслойных изделий время нагрева заготовок во много раз меньше. Это обеспечивает значительное увеличение производительности процесса изготовления двухслойных изделий.In the proposed method, compared with the known method for producing two-layer products, the heating time of the workpieces is many times less. This provides a significant increase in productivity of the manufacturing process of two-layer products.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016124342A RU2643293C2 (en) | 2016-06-21 | 2016-06-21 | Method for manufacture of two-layer products |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016124342A RU2643293C2 (en) | 2016-06-21 | 2016-06-21 | Method for manufacture of two-layer products |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016124342A RU2016124342A (en) | 2017-12-26 |
RU2643293C2 true RU2643293C2 (en) | 2018-01-31 |
Family
ID=60762872
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016124342A RU2643293C2 (en) | 2016-06-21 | 2016-06-21 | Method for manufacture of two-layer products |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2643293C2 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1632707A1 (en) * | 1989-03-31 | 1991-03-07 | Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского | Diffusion welding machine |
DE4436748C1 (en) * | 1994-10-14 | 1995-09-21 | Daimler Benz Aerospace Airbus | Prodn. of hollow component with inner reinforcement |
RU2103132C1 (en) * | 1995-11-24 | 1998-01-27 | Игорь Михайлович Терентьев | Method of manufacture of two-layer structure with inner spaces |
RU2170636C2 (en) * | 1999-06-28 | 2001-07-20 | Институт проблем сверхпластичности металлов РАН | Method for making laminate cellular construction |
RU151998U1 (en) * | 2014-11-17 | 2015-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия" | DEVICE FOR SHEET STAMPING BY EXPLOSION OF GAS MIXTURES |
-
2016
- 2016-06-21 RU RU2016124342A patent/RU2643293C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1632707A1 (en) * | 1989-03-31 | 1991-03-07 | Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского | Diffusion welding machine |
DE4436748C1 (en) * | 1994-10-14 | 1995-09-21 | Daimler Benz Aerospace Airbus | Prodn. of hollow component with inner reinforcement |
RU2103132C1 (en) * | 1995-11-24 | 1998-01-27 | Игорь Михайлович Терентьев | Method of manufacture of two-layer structure with inner spaces |
RU2170636C2 (en) * | 1999-06-28 | 2001-07-20 | Институт проблем сверхпластичности металлов РАН | Method for making laminate cellular construction |
RU151998U1 (en) * | 2014-11-17 | 2015-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия" | DEVICE FOR SHEET STAMPING BY EXPLOSION OF GAS MIXTURES |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016124342A (en) | 2017-12-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20090008428A1 (en) | Method of manufacturing an article by superplastic forming and diffusion welding | |
US4691857A (en) | Method of shaping a workpiece | |
GB1480168A (en) | Method for forming of metals with concurrent bonding | |
CN106378456B (en) | A kind of method for rapidly densifying for powder metallurgy superalloy component | |
RU2643293C2 (en) | Method for manufacture of two-layer products | |
RU2398650C2 (en) | Method of heating tools of stamping machine and stamping tools and detachable furnace element to this end | |
Talebi Anaraki et al. | Experimental and numerical investigation of the influence of pulsating pressure on hot tube gas forming using oscillating heating | |
US5449109A (en) | Method for superplastic forming by internal pressure | |
US3358349A (en) | Method of explosion cladding irregular aluminum objects | |
CA2475024A1 (en) | Method for the production of parts by means of diffusion bonding and superplastic forming, and mold for carrying out said method | |
RU84273U1 (en) | DEVICE FOR PULSE STAMPING OF PARTS FROM TUBULAR Billets | |
US2431853A (en) | Method of making composite poppet valves | |
RU151998U1 (en) | DEVICE FOR SHEET STAMPING BY EXPLOSION OF GAS MIXTURES | |
RU2643294C2 (en) | Diffusion welding process | |
CN1824405A (en) | Extrnal heating metal pipe high temperature ultra high water pressure once shaping technology method and equipment | |
CN210253810U (en) | A continuous processing device for hard-to-deform metal sheets | |
CN109702071B (en) | A kind of explosion molding die and its molding method | |
SU1165546A1 (en) | Method of manufacturing laminated panels by diffusion welding | |
SE9303492D0 (en) | Procedures for repairing hollow spaces with recessed parts and applications of the procedure | |
RU2754419C1 (en) | Method for obtaining layered metal-ceramic composite materials | |
Botashev et al. | Design, study and development of new equipment for sheet-metal forming | |
SU1706875A1 (en) | Method of making complex shape structures by diffusion welding | |
RU2078635C1 (en) | Method of gas detonation stamping | |
RU2358845C2 (en) | Method of soldering heat exchanger | |
US1961917A (en) | Method for securing valve seat parts in internal combustion engines and like machines |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200622 |