[go: up one dir, main page]

RU2796773C1 - Способ сварки волокон разнородных материалов - Google Patents

Способ сварки волокон разнородных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2796773C1
RU2796773C1 RU2022127981A RU2022127981A RU2796773C1 RU 2796773 C1 RU2796773 C1 RU 2796773C1 RU 2022127981 A RU2022127981 A RU 2022127981A RU 2022127981 A RU2022127981 A RU 2022127981A RU 2796773 C1 RU2796773 C1 RU 2796773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
sapphire
fiber
fibers
fibre
Prior art date
Application number
RU2022127981A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Дмитриевна Чудинова
Дмитрий Владимирович Чудинов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Application granted granted Critical
Publication of RU2796773C1 publication Critical patent/RU2796773C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано для получения неразъемного сварного соединения оптоволокна из кварца с оптоволокном из сапфира. Перед сваркой торцы волокон полируют под обеспечивающими параллельность торцов волокон углами, обеспечивающими исключение обратного отражения от места сварного соединения волокон. Располагают торцы параллельно друг другу напротив на расстоянии, обеспечивающем сведение торцов при сварке за счет плавления и движения сапфирового волокна при его линейном тепловом расширении. Торец волокна из кварца располагают выше торца волокна из сапфира. Сварку осуществляют плазменной дугой путем разогрева волокна из сапфира до температуры плавления при смещении источника сварки в сторону волокна из сапфира. Обеспечивается одновременный равномерный нагрев свариваемых материалов с различными коэффициентами линейного теплового расширения. 2 ил., 1 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано для получения неразъемного сварного соединения разнородных материалов, в частности, материалов с различными коэффициентами линейного теплового расширения (КЛТР), преимущественно волокон минералов и кристаллов. Сварное соединение разнородных волокон необходимо, когда требуется большое удаление от исследуемого объекта. Волокна, которые устойчивы к высоким температурам, «выращиваются» как кристалл. Данные волокна имеют ограничения в длине, и для этого требуется удлинение данного узла путем сварного соединения с волокном, которое имеет длину десятки километров.
Известен способ сварного соединения разнородных материалов «Сборочный метод между частью, сделанной из металлического материала, и частью, сделанной из органического матричного композиционного материала» (п. ВОИС №2016097656, МПК B23K 31/02, 20/06, 103/16, 103/18, В29С 65/00, опубл. 2016). Данное решение относится к новой технологии сборки детали из металлического материала (далее - металлическая деталь) и детали из органоматричного композиционного материала (далее - составная деталь).
Для этой цели предусмотрено добавление металлической вставки в составную деталь на поверхности, подлежащей сварке, часть которой расположена открытым образом, чтобы ее можно было соединить методом высокоскоростной сварки с комплементарным соединением поверхности металлической детали.
Однако, данный способ неприемлем для выполнения сварного соединения разнородных оптических волокон, т.к. предусматривает сварку протяженной поверхности твердотельных материалов, а не их торцов. Также следует учесть требовательность к минимальным оптическим потерям и добротности оптического отклика с датчиков.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения, выбранным в качестве прототипа, является способ лазерной сварки двух заготовок из различных материалов (п. Японии №4496368, МПК B23K 26/32, 26/20, 101/40, 103/18, опубл. 2010 г.). Согласно способу первую заготовку из керамики или полупроводникового материала, который не поглощает лазерное излучение, вводят в контакт со второй заготовкой из материала, поглощающего лазерное излучение, и направляют в зону контакта заготовок лазерное излучение со стороны первой заготовки. При этом поднимают температуру второй заготовки выше температуры кипения материала этой заготовки.
Способ позволяет получать прочные сварные соединения между заготовками из различных твердотельных материалов. Однако, его невозможно использовать для выполнения сварных соединений разнородных оптических волокон. Также следует учесть требовательность к минимальным оптическим потерям и добротности оптического отклика с датчиков.
Сложность сварки волокон разнородных материалов состоит в том, что разнородные материалы имеют различную температуру плавления. В связи с чем стандартный одновременный нагрев сведенных торцов волокон приведет только к «слипанию» волокон, без адгезии составляющих материал компонентов. При сильном нагреве, когда материал с более высоким КЛТР достигнет необходимой температуры размягчения, материал с более низким КЛТР уже расплавится и его торец примет форму сферы.
Задача, на решение которой направлено изобретение, - получить качественное сварное соединение разнородных волокон, имеющих различные КЛТР.
Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого технического решения, - одновременный равномерный нагрев свариваемых материалов с различными КЛТР.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе сварки волокон разнородных материалов заключающемся в том, что разогревают волокно из материала с большим коэффициентом линейного теплового расширения до температуры плавления этого материала и осуществляют сварку со смещением источника сварки в сторону волокна из материала с большим коэффициентом линейного теплового расширения, особенностью является то, что торцы волокон полируют под параллельными друг другу углами, располагают параллельно друг другу напротив на расстоянии, при этом торец волокна с меньшим коэффициентом линейного теплового расширения располагают выше торца с большим коэффициентом линейного теплового расширения, и осуществляют сварку плазменной дугой.
Всей совокупностью перечисленных признаков достигается одновременный равномерный нагрев свариваемых материалов с различными КЛТР. Этого добились за счет того, что сведение торцов волокон при сварке обеспечивается движением (расширением) волокна из материала с большим КЛТР при линейном тепловом расширении, т.к. источник сварки смещен в сторону материала с большим КЛТР. При этом использован эффект провисания под собственным весом выше расположенного нагретого волокна из материала с меньшим КЛТР и его «падения» на волокно с большим КЛТР. Таким образом стало возможным получить качественное сварное соединение разнородных волокон, имеющих различные КЛТР.
При анализе уровня техники не обнаружено аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам данного изобретения. А также не выявлено факта известности влияния признаков, включенных в формулу, на технический результат заявляемого технического решения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условиям "новизна" и "изобретательский уровень".
На фиг. 1 показано расположение кварцевого и сапфирового волокон до сварки (1 - кварцевое волокно; 2 - сапфировое волокно).
На фиг. 2 показано расположение кварцевого и сапфирового волокон после сварки (1 - кварцевое волокно; 2 - сапфировое волокно).
Способ сварки волокон разнородных материалов осуществляют следующим образом. Торцы волокон полируют под параллельными друг другу углами, это необходимо для того, чтобы исключить обратное отражение от места сварного соединения, располагают друг напротив друга и на расстоянии друг от друга. Расстояние между торцами определяют опытным путем. При этом торцы волокон располагают параллельно друг другу напротив на расстоянии таким образом, что торец волокна с меньшим КЛТР расположен выше торца с большим КЛТР. На установке плазменной дугой разогревают волокно из материала с большим КЛТР до температуры плавления этого материала и осуществляют сварку плазменной дугой, причем дуга смещена в сторону материала с большим КЛТР. Сведение торцов волокон обеспечивается движением волокна с большим КЛТР при линейном тепловом расширении. Кроме того, при сварке используется эффект частичного плавления нагретого волокна с меньшим КЛТР и его «падения» на волокно с большим КЛТР.
Пример
Сваривали волокна кварца 1 и сапфира 2 с различными диаметрами (125 мкм и 100 мкм соответственно). Торцы волокон сполировали под параллельным друг другу углом, необходимым для исключения обратного отражения от места сварного соединения волокон (фиг. 1), расположили друг напротив друга таким образом, что торец кварцевого волокна 1 находился выше торца сапфирового волокна 2, при этом торцы оставались параллельны (в ходе экспериментальной отработки было найдено оптимальное расстояние между торцами свариваемых волокон, отполированных под требуемым углом). После чего произвели сварку плазменной дугой со смещением дуги в сторону сапфирового волокна. Таким образом, на установке плазменной дугой разогревают волокно из сапфира до температуры плавления этого материала. Сведение торцов волокон обеспечивалось движением сапфирового волокна при линейном тепловом расширении. Отметим, что коэффициент линейного теплового расширения (КЛТР) сапфира в 10 раз больше по сравнению с КЛТР кварца (5 против 0,5).
Таким образом, получили цельный оптоволоконный узел сапфир-кварц (фиг. 2), который является ключевым элементом систем прямого измерения температуры свыше 1300°С, устойчивых к воздействию внешних факторов, с точностью измерения до 15°С. Это позволило снизить оптические потери и обратные отражения от места сварного соединения оптических волокон, а также повысить значения добротности спектрального отклика с сенсоров (датчиков) на сапфировом волокне. При этом, была преодолена принципиальная сложность создания прочного соединения разнородных материалов сапфира (Al2O3) и кварца (SiO2).
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о выполнении при использовании способа по заявляемому изобретению следующей совокупности условий:
- процесс, воплощающий заявленный способ при его осуществлении, предназначен для использования в общепромышленных оптоволоконных измерительных системах (машиностроение, авиастроение, ядерная промышленность);
- для заявляемого способа в том виде, в котором он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления.
Следовательно, заявляемый способ соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ сварки оптоволокна из кварца с оптоволокном из сапфира, включающий разогрев волокна из сапфира до температуры плавления этого материала и сварку со смещением источника сварки в сторону волокна из сапфира, отличающийся тем, что перед сваркой торцы волокон полируют под обеспечивающими параллельность торцов волокон углами, обеспечивающими исключение обратного отражения от места сварного соединения волокон, располагают торцы параллельно друг другу напротив на расстоянии, обеспечивающем сведение торцов при сварке за счет плавления и движения сапфирового волокна при его линейном тепловом расширении, при этом торец волокна из кварца располагают выше торца волокна из сапфира, а сварку осуществляют плазменной дугой.
RU2022127981A 2022-10-28 Способ сварки волокон разнородных материалов RU2796773C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796773C1 true RU2796773C1 (ru) 2023-05-29

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001135137A (ru) * 2001-12-26 2003-07-10 Владимир Ильич Бобков Способ получения сварного соединения деталей из разнородных металлов
DE50209435D1 (de) * 2001-12-20 2007-03-22 Linde Ag Verfahren zum Fügen artverschiedener Verbindungen unter Schutzgas
JP2010501360A (ja) * 2006-08-30 2010-01-21 フルオー・テクノロジーズ・コーポレイシヨン 異種材料溶接のための構成および方法
RU2406591C2 (ru) * 2004-11-30 2010-12-20 Члены Правления Университета Калифорнии Соединение разнородных материалов
RU2724270C2 (ru) * 2015-02-04 2020-06-22 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Способы и устройство для сварки обрабатываемых деталей, имеющих разнородные составы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE50209435D1 (de) * 2001-12-20 2007-03-22 Linde Ag Verfahren zum Fügen artverschiedener Verbindungen unter Schutzgas
RU2001135137A (ru) * 2001-12-26 2003-07-10 Владимир Ильич Бобков Способ получения сварного соединения деталей из разнородных металлов
RU2406591C2 (ru) * 2004-11-30 2010-12-20 Члены Правления Университета Калифорнии Соединение разнородных материалов
JP2010501360A (ja) * 2006-08-30 2010-01-21 フルオー・テクノロジーズ・コーポレイシヨン 異種材料溶接のための構成および方法
RU2724270C2 (ru) * 2015-02-04 2020-06-22 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Способы и устройство для сварки обрабатываемых деталей, имеющих разнородные составы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Richter et al. Bonding of glass with femtosecond laser pulses at high repetition rates
KR930011821B1 (ko) 광유리 섬유 접속방법 및 접속된 광유리 섬유
EP0292146B1 (en) Splicing optical fibres
CN107014520A (zh) 一种毛细管式光纤光栅高温温度传感器及其制作方法
Chong et al. An effective splicing method on photonic crystal fiber using CO 2 laser
KR20150054843A (ko) 유리 시트의 에지 강도의 검증 방법
RU2796773C1 (ru) Способ сварки волокон разнородных материалов
CN102890309A (zh) 一种保偏光子晶体光纤与熊猫光纤熔接方法
CN105334577A (zh) 一种氟化物光纤与石英光纤的熔接设备及熔接方法
JP7589354B2 (ja) カウンタウエイト及び取付け化合物
US20100129647A1 (en) Method of Weldbonding and a Device Comprising Weldbonded Components
CN103676003A (zh) 一种保偏光子晶体光纤的熔接方法
JPS62253105A (ja) 単一モ−ド光フアイバ−結合器及びその製造方法
US5732166A (en) High temperature-resistant optical sensing apparatus and method of making
CN119101995A (zh) 一种蓝宝石单晶接头可见光透明高强度连接方法
JPH03276522A (ja) 光ファイバ複合碍子及びその製造方法
CN116381859A (zh) 一种氟碲酸盐玻璃光纤与氟化锆基玻璃光纤的熔接方法
CN116360037A (zh) 一种石英光纤与氟化锆基玻璃光纤的低损耗熔接方法
Tamaki et al. Laser micro-welding of silicon and borosilicate glass using nonlinear absorption effect induced by 1558-nm femtosecond fiber laser pulses
JPS62184403A (ja) 光フアイバの融着接続方法
CN119882140B (zh) 高温度稳定性的熔锥型光纤耦合器及其制备方法
CN117943553B (zh) 一种通过振动辅助激光熔覆再制造滚刀刀圈的方法
Richter et al. Breaking stress of glass welded with femtosecond laser pulses at high repetition rates
JP3293112B2 (ja) 光導波路モジュールの製造方法
US20030230113A1 (en) Methods for manufacturing glass articles