Способ дуговой точечной сварки

 

Использование: соединение деталей из алюминиевых сплавов суммарной толщиной 4 мм точечной дуговой сваркой в различных отраслях машиностроения. Сущность изобретения: формируют проплав на неостающейся подкладке с полостью конусной формы. Сварку ведут плавящимся электродом на токе от 250 до 300 А при давлении газа в зоне сварки, равном от 0,2 до 0,4 МПа. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1729712 А1 (51)5 В 23 К 9/173

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4812604/08 (22) 09.01.90 (46) 30.04,92. Бюл. М 16 (71) Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения и Научнопроизводственное объединение "Базальт" (72) Д.М.Паханьян,Д.Г.Глянька, В.Е.Радченко, Е.В,Григорьева, Б.С.Поликарпов и Е.Т.Чернушенко (53) 621.791.75 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 904935, кл. В 23 К 9/16, 1977.

Изобретение относится к дуговой точечной сварке, а именно к сварке тонколистовых конструкций из алюминиевых сплавов.

Известен способ дуговой точечной сварки тонколистовых конструкций из алюминиевых сплавов "на весу". Используется аргоно-дуговая.сварка плавящимся электродом. Процесс сварки ведется без подкладки со сквозным проплавлением деталей и образованием обратного усиления — провисания металла шва за счет формирующего действия окисной пленки на наружной поверхности нижней детали.

Недостатками способа являются ненадежное удержание окисной пленки жидкого металла ванны от протекания при одностороннем подходе к месту соединения при сварке "на весу". Таким образом, для способа характерна высокая степень риска, связанная с возможным образованием прожога всего пакета при случайных отклонениях тока и времени сварки в сторону увеличения. Кроме того, исключается возможность надежного прижатия деталей и (54) СПОСОБ ДУГОВОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ (57) Использование: соединение деталей из алюминиевых сплавов суммарной толщиной 4 мм точечной дуговой сваркой в различных отраслях машиностроения. Сущность изобретения: формируют проплав на неостающейся подкладке с полостью конусной формы. Сварку ведут плавящимся электродом на токе от 250 до 300 А при давлении газа в зоне сварки, равном от 0,2 до 0,4 МПа. 2 ил. устранения зазора между ними из-за отсутствия подкладки. В результате резко повышается степень деформации изделий.

Наличие зазора нарушает равномерность теплопередачи в контакте между деталями, что приводит к формированию неблагоприятного грибовидного профиля зоны проплавления в поперечном сечении шва.

Последнее снижает трещиностойкость сварных соединений. Для способа характерен также значительный (й 16%) разброс прочностных показателей соединения, т.е. площадь точечного шва в плоскости разъема деталей, определяющая прочность. принимает из-за наличия зазора нестабильные значения. Недостатком способа является также неконтролируемость размеров обратного усиления, что может привести к образованию кратера в верхней части шва при значительном обратном усилении.

Известен способ дуговой точечной сварки, где с целью достижения более благоприятного конусообразного профиля зоны проплавления в поперечном сечении

1729712 месте сварки и нагревается все изделие. 35

45

55 шва и, как следствие, повышения его трещиностойкости сварку ведут с применением местного повышенного давления аргона в зоне горения дуги, располагая изделие на неостающейся подкладке из нержавеющей стали.

Недостатком способа является сквозное проплавление деталей малой толщины (до 2 мм) и подплавление металла подкладки, в результате чего свариваемые детали

"прихватываются" к подкладке, нарушается химическая однородность. шва из-за попадания в шов металла подкладки. Образующиеся кратеры в результате подплавления подкладки ведут к повышенному износу последней.

Наиболее близким к предлагаемому является способ дуговой точечной сварки плавящимся электродом в среде защитного газа, где формирование обратной стороны шва осуществляется с помощью нагрева контактных электродов с полостью под проплав, расположенной соосно плавящемуся электроду. Недостатком является то, что сварка этим способом не обеспечивает получение прочных сварных соединений тонколистовых конструкций (до 2 мм) из алюминиевых сплавов.

При предварительном подогреве деталей из алюминиевых сплавов с помощью контактных электродов из-за малой толщины и высокой теплопроводности деталей отсутствует локальная концентрация тепла в

Такой общий нагрев с учетом малой жесткости деталей и их низким сопротивлением деформациям приводит к накоплению высоких уровней остаточных сварочных напряжений, вызывающих коробление деталей.

Кроме этого, предварительный подогрев требует дополнительных затрат электроэнергии. Усилие сжатия, концентрированно приложенное через небольшие контактные поверхности электродов к нагретым тонким деталям, неизбежно вызовет пластические деформации .последних в зоне сварки, Поверхности электродов, соприкасающиеся с легкоплавкими алюминиевыми сплавами загрязняются из-за активного массопереноса, что приводит к повышенному износу электродов. Соответствие формы и размеров полостей в верхнем и нижнем электродах предполагают получение зоны проплавления в деталях цилиндрической формы. В этом случае в месте контакта внутренних поверхностей деталей с полученным точечным швом в форме цилиндра создаются благоприятные условия для зарождения и развития трещин.

Недостатками способа является то, что применение его для деталей малых толщин (до 2 мм) из алюминиевых сплавов ведет к повышению износу контактных электродов, требует дополнительных затрат электроэнергии, усложняет конструкцию устройства, а главное, ведет к деформации изделий и снижению прочности в результате образования трещин.

Отсутствие предварительного подогрева не позволяет сформировать обратное усиление правильной формы, повторяющей форму разделки. Усиление имеет вид грата, как правило, случайной формы. Все эти недостатки существенно ухудшают прочность соединения.

Цель изобретения — повышение прочности точечных сварных соединений тонколистовых конструкций из алюминиевых сплавов.

Указанную цель достигают тем, что в способе дуговой точечной сварки плавящимся электродом в среде защитного газа зону проплавления шва формируют местным повышенным давлением с применением неостающейся подкладки с канавкой конусной формы под проплав, расположенной соосно с плавящимся электродом, при режиме сварки: местное давление в зоне сварки 0,2-0,4 Mfla, ток дуги 250 — 300 А, При этом в принудительно сформированном проплаве (обратном усилении шва) создаются условия кристаллизации, подавляющие образование столбчатой структуры затвердевающего металла и поэтому повышающие его стойкость против образования горячих трещин.

Лишь комплексное применение повышенного давления аргона в зоне горения дуги и подкладки с разделкой в виде конусной канавки гарантирует образование качественного сварного . соединения тонколистовых (до 2 мм) конструкций. Применение повышенного давления аргона позволяет оптимизировать форму профиля зоны проплавления, получая ее конусной, и тем самым сводя к нулю вероятность образования трещин в плоскости разъема деталей.

На фиг.1 изображена горелка для дуговой точечной сварки плавящимся электродом; на фиг.2 — неостающаяся подкладка с разделкой конусной формы под проплав.

Сварку осуществляют следующим образом.

В полость сопла 5, нижний торец которого расположен на расстоянии 1-2 см от поверхности свэриваемого изделия 10, через штуцер 1 подают защитный газ — аргон (расход 7 — 8 л/мин), который вытесняет из

1729712

10

20

30

40

55 зоны сварки воздух. Эта операция (продувка) длится 1,5-2 с в зависимости от создаваемого повышенного давления. Затем пневмоцилиндром 2 прижимают сопло 5 к свариваемым деталям 10. Благодаря герметизирующей прокладке 9, продолжающий поступать защитный газ создает необходимую величину повышенного давления в зоне сварки, после чего подача аргона прекращается. Сварочную дугу возбуждают подачей электродной проволоки 8 к изделию 10. Осуществляется процесс сварки, 3а счет создания повышенного давления увеличивается глубина проплавления до сквозного. Расплавленный металл выдавливается дугой и защитным газом в формирующее углубление 13 в подкладке из нержавеющей стали 11. Режим сварки подбирается так, чтобы между горящей дугой и металлом находился слой расплавленного алюминия. Это предотвращает "прикипание" свариваемых алюминиевых деталей к металлической подкладке. Так формируется сварной шов 12 с образованием нижнего усиления по форме углубления (конуса). Конусное углубление 13 располагают строго вдоль оси сварочной проволоки 8. Время горения дуги зависит от толщины деталей и режима сварки. Сопло 5 после окончания сварки выдерживают в прижатом состоянии

1 — 1,5 с до полной кристаллизации сварного шва 12. Затем сопло 5 поднимают пневмоцилиндром 2 и освобождают сваренную деталь. Позициями обозначены: 4 изолирующая втулка, 6 — направляющая трубка, 7 — сварочный мундштук.

Способ применяется при точечной сварке деталей из алюминиевых сплавов для пакетов суммарной толщиной до 4 мм при максимальной толщине нижнего элемента до 2 мм. . За счет повышенного давления добиваются профиля провара без шипообразного образования в месте соединения двух деталей, что позволяет избежать образования трещин в сварочном tuse.

На фиг.2 изображена неостающаяся подкладка 11 с разделкой конусной формы под проплав 13, изделием 10 и сварным

lLIsOM 12.

Π— диаметр основания конуса разделки, примыкающей к обратной стороне точечного шва, Н вЂ” высота конуса (глубина разделки), она не должна быть больше одной четвертой части диаметра основания. В противном случае неоправдано увеличивается высота обратного усиленйя шва.

В лаборатории сваривались детали толщиной по 2 мм плавящимся электродом диаметром 2 мм. Параметры режима сварки: сварочный ток 250-300 А; давление в зоне сварки 0,2 — 0,4 МПа; напряжение холостого хода 28 В; время сварки 10 с.

В качестве неостающейся подкладки использовалась подкладка из нержавеющей стали с разделкой конусной формы с диаметром основания конуса 0 = 12 мм.

Оптимальная глубина разделки обеспечивалась применением для ее производства стандартного инструмента (сверл) с углом заточки 120".

Диапазон значений местного давления защитного газа в зоне сварки и сварочного тока выбран по следующим соображениям.

В поперечном сечении шва очертание зоны проплавления имеет коническую форму. Вершина конуса совпадает с вершиной конусной разделки в подкладке. Основание конуса располагается на наружной поверхности верхнего листа.

Применение сварочного тока менее 250

А не обеспечивает получение конусной формы проплавления из-за недостаточной тепловой мощности дуги, зона проплавления имеет шипообразную форму, между металлом обратного усиления и основным металлом имеются наплавления (наплывы). Таким образом повышается вероятность трещинообразования в месте контактирования свариваемых деталей.

При сварке током выше 300 А неоправданно растет количество расплавленного металла, так как увеличение тока достигается увеличением скорости подачи электродной проволоки. В результате точечные швы имеют большое усиление, наплывы, растет расход электродного металла, повышается уровень остаточных напряжений и деформаций, вызывающих коробление изделий.

Большая мощность дуги приводит к подплавлению подкладки и появлению надрывов и трещин в нижней части шва.

Использование давления rasa еще ниже

0,2 МПа не обеспечивает получение конусной формы провара и гарантированного заполнения расплавленным металлом конусной разделки в подкладке. Форма зоны проплавления получается шипообразной, что вызывает появление трещин в места контактирования деталей. Из-за недостаточного давления металл шва пористый.

Применение давления газа выше 0,4

МПа нарушает стабильность горения дуги, так как способствует разбрызгиванию электродного металла. Из-за более глубокого проникновения дуги и концентрации теплового потока возможно подплавление подкладки, появление надрывов и трещин в

1729712 нижней части шва. Кроме того, растет расход защитного газа.

Целесообразность выбора указанных пределов тока и давления подтверждается актом лабораторных испытаний.

Сварка должна осуществляться только плавящимся электродом, применение неплавящегося электрода невозможно, так как в этом случае из-за отсутствия присадки не происходит компенсация металла, заполняющего разделку. Шов в результате имеет кратер, что недопустимо из соображений прочности.

Предлагаемое изобретение по сравнению с прототипом позволяет повысить прочность сварных соединений благодаря оптимизации профиля сварного шва, полученного с помощью местного повышенного давления; расширить номенклатуру свариваемых изделий за счет возможности качественной сварки более тонких деталей; упростить конструкцию устройства и сэкономить электроэнергию за счет отказа от нагрева контактных электродов.

Формула изобретения

Способ дуговой точечной сварки плавящимся электродом в среде защитного газа с применением неостающейся подкладки с

10 полостью под проплав, расположенной соосно с плавящимся электродом, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения прочности сварных соединений конструкций из алюминиевых сплавов суммарной

15 толщиной, равной 4 мм, путем оптимизации профиля сварного шва, проплав формируют в полости конусной формы, при этом сварку ведут на токе, равном 250-300 А, при давлении защитного газа в зоне сварки, равном

20 0,2-0.4 МПа.

1729712 » юф фею

У

/ !

Составитель Д. Паханьян

Редактор Н. Шитев Техред М.Моргентал Корректор М. Максимишинец

Заказ 1467 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ дуговой точечной сварки Способ дуговой точечной сварки Способ дуговой точечной сварки Способ дуговой точечной сварки Способ дуговой точечной сварки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дуговой автоматической сварке плавящимся электродом в защитных газах и может быть использовано в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к сварке, в частности к автоматической, полуавтоматической или ручной-дуговой сварке, наплавке в среде защитных газов

Изобретение относится к способам измерения величины коэффициента поверхностного натяжения жидких металлов и может найти применение в металлургии и сварочном производстве

Изобретение относится к способам подвода тока к плавящемуся электроду при сварке

Изобретение относится к дуговой сварке металлов плавящимся электродом диаметром 0,8-1,6 мм на режимах с короткими замыканиями дугового промежутка каплями электродного металла и может быть использовано в различных областях машиностроения

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при дуговой автоматической сварке деталейвстык преимущественно с многослойными швами
Изобретение относится к области дуговой точечной сварки плавящимся электродом и может быть использовано для сварки электрозаклепками, в частности, при наплавке, а также в других технологиях

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

Изобретение относится к контактным наконечникам горелки для дуговой сварки

Изобретение относится к сварке и может быть использовано для сварки плавящимся электродом в защитных газах, порошковой проволокой, самозащитной легированной проволокой в различных пространственных положениях

Изобретение относится к сварке металлов, а именно к сварке плавящимся электродом в среде защитного газа

Изобретение относится к сварке металлов, а именно к сварке плавящимся электродом в среде защитного газа

Изобретение относится к методам соединения металлов сваркой в защитных газах и может быть использовано при изготовлении металлоконструкций

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при изготовлении металлоконструкций

Изобретение относится к области металлургии, а именно к металлам сварного шва для соединения высокопрочных низкоуглеродистых сталей, в том числе и к сварочным плавящимся проволкам
Наверх