Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей

 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в сварочном производстве при наплавке конусных поверхностей ,в частности, при широкослойной наплавке износостойким материалом конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей. Цель изобретения - повышение качества наплавляемого слоя. Установка содержит планшайбу, на которой крепится наплавляемое изделие, привод планшайбы с шаговым устройством, наплавочный аппарат с приводом его возвратно-поступательного перемещения вдоль образующей конической поверхности, датчик перемещения и конечный выключатель, привод подачи порошковой ленты, задатчики скоростей возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата и подачи порошковой ленты, блок управления и регулятор величины перекрытия и глубины проплавления. Введение регулятора величины перекрытия и глубины проплавления позволяет вести непрерывное регулирование скоростей подачи порошковой ленты и поперечного перемещения наплавочного аппарата, обеспечивая постоянную величину перекрытия и глубину проплавления независимо от конусности изделия. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 В 23 К 9/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

C ф

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ fNHT СССР (21) 4289374/31-27 (22) 04.08.87 (46) 30,07.89. Бюл. У 28 (71) Институт электросварки им.Е.О.Патона и Производственное объединение "Новокраматорский машиностроительный завод" (72) О.П.Бондаренко, 10.Н.Ланкин,..., В,П,Шимановский, С,M.Çâåçäèí, -А.П.Ворончук, И.В.Слынько, В,Н.Бродский и Б,С.Карасев (53) 621 ° 791. 92 (088. 8) (56) Аппарат наплавочный и электрооборудование установки для наплавки конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей, А 1640.00.00.000,ЭЗ, ОКБ ИЭС им,Е,О.Патона, 1974, (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ШИРОКОСЛОЙНОЙ

НАПЛАВКИ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (57) Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в сварочном производстве при наплавке конусных поверхностей, в частности при широкослойной напплавке износостойким материалом конусов и чаш

Изобретение относится к машиностроению, в частности к наплавке износостойким материалом конических поверхностей, и может быть использовано для наплавки конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей., Цель изобретения — повышение качества наплавленного слоя. и производительности установки, экономия порошковой ленты путем обеспечения по„.80„„1496946 А 1 засыпных аппаратов доменных печей, Цель изобретения — повьппение качества наплавляемого слоя. Установка со- держит планшайбу, на которой крепится наплавляемое изделие, привод планшайбы с шаговым устройством, наплавочный аппарат с приводом его возвратно-поступательного перемещения вдоль образующей конической поверхности, датчик перемещения и конечный выключатель, привод подачи порошковой ленты, задатчики скоростей возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата и подачи порошковой ленты, блок управления и регулятор величины перекрытия и глубины проплавления. Введение регулятора величины перекрытия и глубины проплавления позволяет вести непрерывное регулирование скоростей подачи порошковой ленты и поперечного перемещения наплавочного аппарата, обеспечивая постоянную величину перекрытия и глубину проплавления независимо от конусности изделия. 1 з.п. ф-лы, 4 ил, стоянной величины перекрытия наплавляемых валиков и глубины проплавления независимо от конусности изделия, На фиг. 1 представлена функциональная схема установки для широкослойной наплавки конических поверхностей порошковой лентой; на фиг.2— схема регулятора величины перекрытия и глубины проплавления; на фиг.3 диаграммы изменения тока наплавки, 3 1496946 скорости перемещения наплавочного аппарата и массы наплавляемого металла; на фиг. 4 циклограммы работы блока управления, Установка содержит (фиг.t) планшайбу 1 с приводом 2 ее поворота на шаг, подсоединенное к нему шаговое устройство 3, установленный на планшайбе конус 4 ° Вдоль образующей кону- tp са перемещается наплавочный аппарат

5 .с приводом 6 его возвратно-поступательного перемещения и приводом 7 подачи порошковой ленты, Скоростью подачи порошковой ленты и возвратно- 15 поступательным перемещением аппарата управляет регулятор 8 величины перекрытия и глубины проплавления, который электрически соединен с концевым выключателем 9, датчиком 10 перемеще-20 ния аппарата, блоком 11 управления, задатчиками 12 скорости порошковой ленты и 13 перемещения наплавочного аппарата, а также с приводами 6 и 7.

Блок 11 управления соединен с конце- 25 вым выключателем 9, приводами 2, 6 и 7, а также с шаговым устройством 3.

Регулятор 8 величины перекрытия и глубины проплавления (фиг,2) со- ур держит элементы И 14-16, при этом первые входы элементов И 14 15 соединены с выходом датчика 10 поперечного перемещения, а вторые входы соединены с соответствующими выходами триггера 17, Первый вход триггера

t7 соединен с вторым входом элемента

И 16, с выходом конечного выключателя 9 и входом блока 11 управления, а второй вход триггера 17 соединен с соответствующим входом блока 11 управления и с выходом схемы 18 сравнения, первый вход которой соединен с задатчиком 19 поперечного перемещения, а второй вход соединен с пер вым входом цифроаналогового преобразователя 20 и с первым выходом реверсивного счетчика 21. Второй выход реверсивного счетчика 21 соединен с первым входом элемента И 16, выход которого, соединен с установочным вхо. дом реверсивного счетчика 21, а сум мируюший и вычитающий входы реверсин ного счетчика 21 соединены, соответ- ственно, с выходом элементов И 14 и

15, Второй вход цифроаналогового преобразователя 20 соединен с задатчиком 22 конусности изделий, а выход соединен с входом масштабного преоб4 разователя 23 и с первым входом сумматора 24.

Второй вход сумматора 24 соединен с задатчиком 12 скорости поперечного перемещения, а выход соединен с приводом 6 поперечного перемещения. Выход масштабного преобразователя 23 соединен с первым входом сумматора

25, второй вход которого соединен с задатчиком 13 скорости подачи порошковой ленты, а выход подключен к приводу 7 подачи порошковой ленты.

На фиг. 3 представлена циклограмма работы блока 11 управления, обеспечивающего программное. управление (включение-выключение) приводом 6 поперечного перемещения наплавочного аппарата 5, приводом 7 подачи порош„ковой ленты, приводом 2 поворота планшайбы по результатам анализа сиг,налов с.выходов шагового устройства

3, регулятора 8 и конечного выключателя 9.

Установка работает следующим образом.

Наплавляемое изделие (конус) 4 устанавливается на манипулятор с планшайбой 1, посредством которого конус 4, подлежащий наплавке, приводится в исходное положение. Наплавоч- . ный аппарат. 5 опускается до технологически необходимого зазора между наплавочной головкой и изделием и посредством привода 6 также устанавливается в начальное положение, Перед началом наплавки задатчиком 12 устанавливается начальная скорость

V перемещения наплавочного аппарата

5, а задатчиком 13 — начальная скорость Ч, подачи порошковой ленты, задатчиком 19 перемещения в регуляторе 8 устанавливается необходимая величина перемещения наплавочного аппарата 5 вдоль образующей конуса (ширина наплавляемого пояса: защитного, промежуточного, контактного), задатчиком 22 в регуляторе 8 уста. навливается угол конусности изделия в шаговом устройстве 3 — заданный шаг наплавки, Наплавочная головка аппарата 5 находится в положении, при котором нажат конечный выключатель 9, т.е. движение наплавочной головки после пуска будет происходить в направлении вершины конической поверхности, Триггер 17 находится в состоянии, при котором выход датчика 1О попереч6946 6

5

149 ного перемещения через элемент И 14 соединен с суммирующим входом реверсивного счетчика 4. Процесс наплавки начинается с перемещения наплавочного аппарата 5 вдоль образующей конуса 4 из крайней точки наплавляемой поверхности (нажат конечный выключатель 9) по направлению к вершине.

При этом через блок 11 управления включен двигатель привода 6 поперечного перемещения. С выхода датчика

10 поперечного перемещения через элемент И 14 йа суммирующий вход реверсивного счетчика 21 поступают импульсы, частота следования которых пропорциональна скорости перемещения, а количество — реальному перемещению, Цифровой код с выхода реверсивного счетчика 21 поступает на вход ЦАП 20, на выходе которого формируется постоянное напряжение, пропорциональное количеству импульсов. Таким образом, на выходе ЦАП 20 формируется линейновозрастающее напряжение, которое поступает на первый вход сумматора 24, на второй вход которого поступает напряжение с задатчика 12 скорости поперечного перемещения наплавочного аппарата 5. С выхода сумматора 24 напряжение поступает на привод 6 поперечного перемещения, который изменяет (увеличивает) от номинальной скорость перемещения наплавочного аппарата 5 (фиг.36), С выхода ЦАП 20 линейно-возрастающее напряжение также поступает на вход масштабного преобразователя (инвертора) 23, с выхода которого напряжение с обратным знаком поступает на первый вход сумматора 25, на второй вход которого поступает напряжение с задатчика

13 скорости подачи порошковой ленты, С выхода сумматора 25 напряжение поступает на привод 7 подачи порошковой ленты, который изменяет (уменьшает) от . номинальной скорость подачи ленты (ток наплавки, фиг.2а).

В момент сравнения цифрового кода реверсивного счетчика 21, содержимое которого пропорционально поперечному перемещению, с величиной перемещения, установленной в задатчике 19, на выходе схемы .18 сравнения появляется сигнал, который поступает на вход блока 11 управления, который формирует команды отключения привода 6 поперечного перемещения и включения привода 2 вращения планшайбы 1. Вращение планшайбы 1 на заданный угол (шаг наплавки) осуществляется шаговым устройством 3 через блок 11 управления. Сигнал с выхода схемы 18 поступает также на вход триггера 17, который устанавливает его в другое состояние. При достижении заданного шага наплавкй блок 11 управления отключает привод 2 вращения изделия и включает привод 6 поперечного перемещения наплавочного аппарата 5.

Триггер 17 находится в состоянии, при котором выход датчика 10 перемещения подключен через элемент И 15 к вычитающему входу реверсивного счетчика 21. При перемещении наплавочного аппарата 5 в обратном направлении (к основанию конической поверхности) содержимое реверсивного счетчика 21 уменьшается. Таким образом, линейно уменьшается выходное суммарное напряжение на выходе сумматора 24 и увеличивается выходное суммарное напряжение на выходе сумматора 25. Скорость перемещения наплавочного аппарата 5 посредством привода 6 уменьшается, а скорость подачи порошковой ленты (ток наплавки) посредством привода 7 увеличивается. Наплавочный аппарат 5 перемещается, пока не будет нажат конечный выключатель 9, при срабатывании которого .через блок 11 управления включается привод 2 и шаговое устройство

3, Кроме того, на установочный вход реверсивного счетчика 21 поступит сигнал установки в нулевое состояние через элемент И 16, если счетчик 21 при обратном перемещении не установился в нуль, Следовательно, после перемещения изделия 4 на шаг наплавки наплавочный аппарат начинает движение к вершине конической поверхности всегда с одной и той же начальной скоростью (ном.), установленной задатчиком 12, а порошковая лента подается всегда с одной и той же начальной скоростью (ном.), установленной задатчиком 13 (фиг.3а,б). Величина изменения скорости перемещения наплавочного аппарата 5 вдоль образующей конической поверхности и величина изменения скорости подачи порошковой ленты (ток наплавки) устанавливаются задатчиком 22 конусности, подключенным на вход ЦАП 20, Таким образом, уровень напряжения на выходе ЦАП 20 будет различным при одном

1496946 и том же цифровом коде. Указанный цикл повторяют до полной наплавки всего слоя. Как известно, линейное изменение скорости перемещения наS плавочного аппарата вдоль образующей конической поверхности (увеличение скорости при движении к вершине конуса и уменьшение ее при движении в обратном направлении) позволяет достигнуть постоянной величины перекрытия наплавляемых слоев и толщины наплавки.

Однако при изменении скорости перемещения наплавочного аппарата изменяется один иэ геометрических параметров наплавляемых валиков - глубина проплавления. Поэтому в регулятор

8 введен маСштабный преобразователЬ (инвертор) 23, схема 25 сравнения, 2р соединенная с задатчиком t3 и приводом 7 подачи порошковой ленты, которые позволяют компенсировать неравномерность глубины проплавления из-за изменения скорости перемещения на- 25 плавочного аппарата 5 путем синхронного изменения скорости подачи порошковой ленты (тока наплавки) с обратным знаком по сравнению со скоростью перемещения аппарата. 30

На фиг, За показан характер изменения тока наплавки I> (скорость подачи порошковой ленты) при возвратно-поступательном перемещении напла- . вочного аппарата, который позволяет достичь постоянной глубины проплавления (фиг.Зв, характеристика h

- f(t).

На фиг. Зб показан характер изменения скорости перемещения наплавоч-, 40 ного аппарата V» который,позволяет достичь постоянной величины перекры» тия (фиг.Зв, характеристика Ь„ = й(й).

Фиг.Зв иллюстрирует иэменейие массы наплавляемого металла m > f(t) при совместном синхронном изменении

I в противофазе скоростей подачи порошковой ленты и перемещения наплавочногб аппарата, что в комплексе позволяет повысить производительность установки (скорость Ч„ выше номинальной), 50 уменьшить расход дорогостоящей порошковой ленты (Ig — скорость подачи ленты — ниже номинальной, V — выше номинальной, п1,„ — ниже номинальной), стабилизировать величину перекрытия

Ь„и глубину проплавления h„, тем самым повысить качество наплавленноro слоя.

Формул а изобретения

1. Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей, содержащая планшайбу с приводом ее поворота на шаг наплавки, подключенное к нему шаговое устройство, наплавочный аппарат, датчик перемещения наплавочного аппарата, конечный выключатель, задатчик скорости подачи порошковой ленты, задатчик скорости возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата, привод подачи порошковой ленты, привод возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата; блок управления, соединенный первым входом с шаговым устройством, вторым входом — с конечным выключателем, первым выходом — с первым входом привода подачи порошковой ленты, вторым выходом — с первым входом привода возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата, третьим выходом - с приводом поворота планшайбы на шаг наплавки, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью повышения качества наплавленного слоя путем обеспечения постоянных величин перекрытия наплавляемых валиков и глубины проплавления, установка содержит регулятор величины перекрытия и глубины проплавления, соединенный первым входом с задатчиком скорости возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата, вторым вхоом — с задатчиком скорости подачи порошковой ленты, третьим входом— ,с эадатчиком перемещения наплавочного аппарата, четвертым входом — с конечным выключателем, первым выходом - с вторым входом привода возвратно-поступательного перемещения наплавочного аппарата, вторым выходом - c вторым входом привода подачи порошковой ленты, третьим выходом— с третьим. входом блока управления.

2. Установка по п,1, о т л и ч аю щ а я с я, тем, что регулятор величины перекрытия и глубины проплавления содержит три элемента И, триггер, реверсивный счетчик, цифроаналоговый преобразователь, схему сравнения,два сумматора, масштабный преобразователь, эадатчик конусности, задатчик поперечного перемещения, соединенный с первым входом схемы сравнения, второй вход которой подключен к первому

1496946

Фиг. f выходу реверсивного счетчика и первому входу цифроаналогового преобразователя, вторым входом соединенным с задатчиком конусности, а выходом— с входом масштабного преобразователя и первым входом первого сумматора, второй вход которого является первым входом, а выход — первым выходом регулятора, выход масштабного преоб- fp разователя связан с.первым входом второго сумматора, второй вход которого является, вторым входом, а выход - вторым выходом регулятора, первые входы первого и второго элемен- 15 тов И соединены между собой и с третьим входом регулятора, вторые входысоответственно с первым и вторым выходами триггера, а выходы — с суммирующим и вычитающим входами реверсивного счетчика, второй выход которого соединен с первым входом третьего элемента И, выходом подключенного к установочному входу реверсивного счетчика, а вторым входом — к первому входу триггера и четвертому входу регулятора, второй вход триггера связан с выходом схемы сравнения и третьим выходом регулятора.

1496946

8karud peag лмтпра Ф

ВыкИ кои.

8ar a. Я

3np. npulnЙмд

hrrp. npukАм 7

Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей Установка для широкослойной наплавки конических поверхностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в сварочном производстве

Изобретение относится к автоматизации сварочных процессов, а именно к автоматизации сварки изделий произвольного профиля с предварительным программированием перемещения сварочного электрода, и может быть использовано при сварке стыков некруглых труб

Изобретение относится к сварке и может быть использовано в аппаратах для сварки плавящимся электродом в основном в монтажных условиях

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться в автоматах и полуавтоматах, а также в технологии для сварки в защитных газах плавящимся электродом

Изобретение относится к электротехнике, в частности к статическим преобразователям электрической энергии, и может быть использовано для электродуговой сварки постоянным током

Изобретение относится к машиностроению, а именно к сварочному производству

Изобретение относится к приборостроению, а именно к средствам автоматизации сварочных процессов, и может быть использовано для слежения за стыком свариваемых изделий

Изобретение относится к приборостроению ,в частности, к контрольно-измерительной технике сварочного производства, и может быть использовано в устройствах автоматического регулирования положения сварочного инструмента

Изобретение относится к сварочной технике, предназначено для программного управления процессом дуговой сварки неповоротных стыков труб и может быть использовано в машиностроении при изготовлении ответственных изделий и магистральных трубопроводов

Изобретение относится к сварочному производству, а именно к средствам обучения приемам и навыкам ручной и полуавтоматической сварки

Изобретение относится к плазменной резке металлов, более конкретно к устройствам защиты персонала от светового излучения плазменной дуги и плазмотрона от наездов на неровности разрезаемого листа или кромки вырезанных деталей раскроя

Изобретение относится к электродуговой сварке, в частности к способам регулирования длины дуги по величине напряжения на ней

Изобретение относится к сварочному производству, а именно к автоматическому регулированию и управлению процессами сварки на переменном токе

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как для ручной дуговой сварки, так и в качестве источника питания регулируемым постоянным током аккумуляторных батарей, нагревателей, светильников и т.п

Изобретение относится к области сварки и может быть использовано для сварки встык изделий из проката

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в системах автоматического управления различных объектов

Изобретение относится к области сварки и может быть применено в устройствах для сварки в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к области сварочной техники, а его использование может быть распространено на другие области формообразования металлов и сплавов

Изобретение относится к оборудованию для электросварки и служит для облегчения возбуждения и стабилизации дуги при электросварке

Изобретение относится к области сварки, в частности к плазменной технологии, и может найти применение в различных отраслях машиностроения
Наверх