Способ сварки импульсной дугой

 

Использование: в технологии дуговой сварки. Сущность изобретения: способ состоит в том, что дугу питают импульсами тока общей длительностью 4-20 мкс и частотой 15-20 кГц. При этом дугу формируют синхронным зажиганием двух или более дуг от параллельных электродов, расположенных в углах равностороннего многоугольника . За счет сжатия дуги собственным магнитным полем возрастает концентрация ввода энергии дуги в изделие, что приводит к повышению производительности и качества сварки. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я)5 В 23 К 9/08

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) фp )fмд

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ",",",", ;„"

К ПАТЕНТУ

1 (21).4665868/08 (22) 18;01.89 (46) 15.12.92. Бюл. М 46 (75) В.А,Батухтин и С.В.Стрекаловская (73) В.А.Батухтин (56) Тефанов В.Н. Исследование и разработка методов повышения производительности высокочастотной импульсной дуговой сварки. Дисс. канд. техн, наук 05.09.05 защ.

25.12.88, утв. 05.89 Л., ЛПИ, 1988 г, (54) СПОСОБ СВАРКИ ИМПУЛЬСНОЙ ДУГОЙ

Изобретение относится к области сварочного производства, а именно, к технологии дуговой сварки, включающей формирование высоко-концентрированной дуги подобно электронному или лазерному лучу.

Известен способ сварки магнитоуправляемой дугой, при котором зажигают две дуги постоянного тока на концах двух плавящихся ручных электродов, расположенных параллельно друг другу с минимальным расстоянием между собой. За счет действия собственного магнитного поля двух параллельных дуг постоянного тока достигается повышенная стабильность протекания ripoцесса каплепереноса и уменьшения блужданий пятна нагрева на изделии (1).

Недостатком способа-прототипа (1) является низкая степень сжатия (взаимного притяжения) двух дуг постоянного тока., Целью настоящего изобретения является повышение производительности процес.са сварки дугой за счет увеличения относительной глубины проплавления при увеличении плотности мощности дуги в пят„„ Ц „„1782197 А3 (57) Использование: в технологии дуговой сварки. Сущность изобретения: способ состоит в том, что дугу питают импульсами . тока общей длительностью 4 — 20 мкс и частотой 15-20 кГц. При этом дугу формируют синхронным зажиганием двух или более дуг от параллельных электродов, расположенных в углах равностороннего многоугольника. За счет сжатия дуги собственным магнитным полем возрастает концентрация ввода энергии дуги в изделие, что приводит к повышению производительности и качества сварки, 3 ил. не нагрева и качества шва за счет введения ультразвуковых колебаний в сварочную ванну. . Поставленная цель достигается тем, что при сварке импульсной дугой дугу питают импульсами тока с общей длительностью 420 мкс и частотой 15- 20 кГц, при этом дугу формируют синхронным зажиганием двух или более дуг от параллельных электродов, расположенных в углах равностороннего многоугольника.

Производительность процесса дуговой сварки может быть увеличена за счет ряда факторов. Например, при увеличении тока дуги увеличивается глубина проплавления и масса расплава. Увеличение плотности тока в пятне нагрева вызываетувеличениедавления и как следствие увеличение глубины проплавления. Увеличение напряжения приэлектродных областей за счет изменения состава защитного газа, приводит к увеличению мощности дуги и следовательно, производительности. Сварка короткой дугой уменьшает блуждание активных пятен и

1782197

10

30

8п 4п 4п

50 повышает глубину проплавления. Введение ультразвука в сварочную ванну повышает жидкотекучесть расплава, а за счет этого и производительность. Плотность тока в пятне нагрева можно повысить путем введения динамических режимов работы, т,е. питанием дуги импульсами тока. Как показано в результатах исследования искрового разряда (2), диаметр канала, плотность тока и градиент напряжения связаны с временем, прошедшим после пробоя следующим обра - " зом .

Время после пробоя газа (мкс) 0;50 2,00 8,00

Диаметр канала (см) 0,11 0,19 .0,29 .

Плотность тока (кА/см ) 29,00 7,80 2,40

Градиент напряжения (В/см): 125,00 60,00 30;00

Ток дуги 250 А изменялся на 1/2 за 10 мкс (2).

При зажигании, например, двух высокочастотных импульсных дуг, расположенных рядом друг с другом и параллельно друг другу, происходит их взаимодействие.

Это взаимодействие имеет электромагнитную основу, т,е. за счет двух индуцированных магнитных полей от токов обоих дуг, Давление,,которое стремится сблизить эти дуги друг с другом, определяется по формуле: где Р— давление, Н вЂ” напряженность магнитного поля, — ток импульса дуги, J— плотность тока дуги, x — расстояние между дугами, Из формулы (1) следует, что сжатие (давление) прямопропорционально квадрату напряженност и магййтного поля, квадрату тока, плотйости тока и обратно пропорциойально квадрату расстояния между. электродами. При числе дуг более двух аффект увеличения силы сжатия определяется геометрическим сложением действующих сил. В общем случае сййа сжатия при числе электродов более двух пропорциональйо числу электродов.

Из сравнения предлагаемого сйособа с прбтОтипом- можно выделить следующие отличительные йризнаки: формирование столба"дугй из нескольких, (более одной) высокочастотных импульсных параллельных дуг, расположение дуг в углах равностороннего многоугольника, использование . собствейного магнитного поля дуг для сжатия общего столба дуги, синхронизирован"ные импульсы дуг совпадающей прямой и обратной полярности общей длительностью

4-20 мкс, частотой 15 — 25 кГц, которые соответствуют критерию "существенные отличия". Аналоги, обладающие одйим из этих признаков, отсутствуют, следовательно, указанные выше признаки удовлетворяют критерию "новизна".

Некоторые варианты технологических схем реализации способа показаны на фиг.

1, 2, 3, где обозначено: 1 — неплавящиеся электроды, 2 — общее пятно нагрева на изделии при горении нескольких высокочастотных импульсных дуг, 3 — пятно нагрева от действия электрической дуги постоянного тока равной мощности, 4 †.плавящийся

Электрод или лазерный луч

Технологические схемы состоят из электродов 1, с которых зажигают высокочастотные синхронизированные импульсные дуги;

При взаимодействии собственных магйитных полей каждой горящей дуги последние притягиваются друг к другу и на изделии образуется пятно нагрева 2.

В зависимости от числа дуг пятно нагрева изменяется по площади и по форме. Для сравнения на всех фигурах показано в виде окружности 3 пятно нагрева от дуги постоянного тока с равной мощностью. При сварке плавящимся электродом может быть технологическая схема фиг, 1, когда оба электрода плавящиеся или с одним плавящимся электродом 4, расположенным между электродами по центру. Аналогично реализуются технологические схемы комбинированной лазерно-дуговой сварки, когда лазер подается по центру и между так же,: как плавящийся электрод 4..

Экспериментальная проверка способа осуществлялась на опытной установке, со40 стоящей из 4-х источников постоянного тока типа ВДУ вЂ” 504 и блока из 4-х высокочастотных транзисторных ключей. Ключи реализованы каждый на 30 транзисторах типа

КТ825. Ключи давали импульсы длительно45 стью от 2 до 30 мкс и частоту от 5 до 30 кГц прямой и обратной полярйости, Выходное напряжение устанавливалось на источниках ВДУ-504. В качестве горелки использовались два, три, четыре вольфрамовых электрода диаметром 3 мм, установленных вокруг керамической трубки диаметром

6 мм и закрепленных керамическими прокладками. В трубку подавался аргон. Как показали исследования, давление, создаваемое одиночной импульсной дугой на отверстии у анода диаметром 0,5 мм при длительности импульса 5 мкс, частоте 20 кГц и среднем токе 80 А, равно 600 Паскалям, что в шесть раза больше, чем от дуги постоянного тока 80 А, равного 100 Паскалей, 6 более электродные схемы в роботозированных производствах;

1782197

%.

Составитель В. Батухтин

Техред М,Моргентал Корректор M. Керецман."

Редактор Н. Коляда

Заказ 4286 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

Экспериментально полученные плотности мощности в пятне нагрева достигали 10

Вт/см, давление на отверстии у анода диаметром 0,5. мм при длительностй импульсов прямой полярности 4 мкс и 10 мкс обратной полярности с частотой 20 кГц и токах с каждого из четырех электродов 20 А составила 4600 Паскалей. Относительная глубина проплавления на основе АМГ-6 составила 4 — 6, скорость сварки достигала до

120 — 200 м/час.

Эффективность способа проявляется наиболее сильно при применении двухэлектродных технологических схем в ручном ведении процесса, трехэлектродных в механизированных процессах. и четырех- и

Формула изобретения

5 Способ сварки импульсной дугой, при котором дугу питают импульсами тока с общей длительностью -20 мкс и частотой 1520 кГц, о тл и ча ю щ и и С я тем,что, с целью повышения производительности и качества

10 сварки путем -йовышения концентрации ввода энергии дуги в изделие за счет сжатия дуги собственным магнитным полем, дугу формируют синхронйым зажиганием двух или более дуг от параллельных электродов, 15 расположенных в углах равностороннего ноо о ив

Способ сварки импульсной дугой Способ сварки импульсной дугой Способ сварки импульсной дугой 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сварке, в частности к прессовой сварке с нагревом деталей дугой, движущейся в магнитном поле, и может быть использовано в машиностроении и строительстве при сварке встык труб различного профиля, стержней и пластин, а также при тавровом соединении -рубы с пластиной

Изобретение относится к оборудованию для стыковой сварки дугой, вращающейся в магнитном поле, и может быть использовано в промышленности и строительстве для сварки заготовок в полевых и стационарных условиях

Изобретение относится к сварке высокопрочных легированных сталей, склонных к намагничиванию, и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к дуговой сварке с магнитным управлением и может быть использовано при восстановлении изношенных деталей машин автоматической на-плавк'ой под слоем флюса

Изобретение относится к сварке дугой, вращающейся в магнитном поле, и может быть использовано при сварке труб и труб с пластинами
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в сварочном производстве

Изобретение относится к области сварки, в частности к способу сварки с нагревом дугой, управляемой магнитным полем, и может быть использовано в таких отраслях народного хозяйства, как автомобилестроение, строительство водонагревательных котлов, промышленное и гражданское строительство, при сооружении трубопроводов с применением труб малого и среднего диаметра, для сварки деталей со сплошным и развитым сечением, а также для соединения деталей в тавр

Изобретение относится к способу дуговой сварки намагниченных объектов при ремонтно-восстановительных работах и может быть использовано для сварных намагниченных стыков магистральных трубопроводов

Изобретение относится к способу сварки в защитном газе неплавящимся электродом магнитоуправляемой дугой

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при двухдуговой сварке на повышенных скоростях длиномерных тонкостенных стыков, в частности труб
Наверх