Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ii>961900

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. сеид-ву(22) Заявлено 220880 (21) 2975814/25 2 7 с присоединением заявки ¹(23) Приоритет—

Опубликовано 300982. Бюллетень № 36 (51)М.Кл з

В 23 К 20/10

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий (33) УДК 621. 791. . 16.037(088.8) Дата опубликования описания 3CL0982 (72) Авторы изобретения

И.В. Петушко, Г.С. Поль-Мари и Ю.В. Холопов

t с

Всесоюзный научно-исследовательский проектно- . технологический институт токов высокой частоты им. В.П. Вологдина (71) Заявитель (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1

Изобретение относится к ультразвуковой технике и предназначено для работы в различных Ультразвуковых технологических процессах и ус5 тановках, преимущественно для ультразвуковой сварки материалов °

Известен способ управления процессом ультразвуковой сварки, за- 30 ключающийся в формировании огибающей кривой амплитуды импульса механических колебаний в форме прямоугольника путем включения и выключения через заданный интервал. времени ультразвукового генератора j1).

Недостатком способа является низкое качество сварных соединений, обусловленное невозможностью управления формой кривой. сварочного импульса, что отрицательно сказывается на повторяемости характера изменений амплитуды механических колебаний сварочного йнструмента являющейся основным параметром процесса ультразвуковой сварки. 25

Кроме того, недостатком является также низкий КПД, вызванный большой подводимой акустической мощностью, имеющей постоянную величину в течение всего времени сварки. 30

Устройство для осуществления этого способа. содержит реле времени, ультразвуковой генератор с акустической системой на выходе и цепь автоматической подстройки частоты.

Недостатком известного устройства является низкое качество сварных соединений, обусловленное отсутствием цепи автоматического регулирования амплитуды механических колебаний, а также низкое качество сварных соединений и низкая производительность, вызванные отсутствием цепи автоматического регулирования времени сварки в зависимости от толщины свариваемых материалов.

Наиболее близким к предлагаемому является способ управления процессом ультразвуковой сварки, основанный на формировании сварочного импульса с требуемой огибающей амплитуды механических колебаний 2 .

Недостатком известного. способа является низкое. качество сварных соединений., ббусловленное узким диапазоном изменения амплитуды огибающей кривой, что ограничивается амплитудно-частотной характеристикой акустической системы.

961900

Наиболее близким к предлагаемому является устройство, содержащее управляемый ультразвуковой генератор с акустической системой на выходе, блок управления, схему автоматической подстройки частоты, цепь автоматической подстройки амплитуды, включающую последовательно соединенные схему выделения огибающей амплитуды импульса, схему сравнения, усилитель рассогласования и управляющий элемент (3 ).

Недостатком устройства является ниэкОе качество сварки и малая производительность.

Цель изобретения — повышение качества сварки и производительности.

Поставленная цель достигается тем что в способе, основанном на формировании сварочного импульса с требуемой огибающей амплитуды механических колебаний, сварочный импульс в процессе его формирования разбивают на дискретные по времени и амплитуде участки и стабилизируют амплитуду каждого дискретного участка, длительность сварочного импульса изменяют путем изменения длительности всех дискретных участков огибающей амплитуды сварочного импульса, при этом длительность дискретных участков выбирают из условия где Т вЂ” длительность уль тра з в ук ов оro сварочного импульса; длительность дискретного участка импульса; частота колебаний акустической системы;

8 — добротность акустической системы в режиме холостого хода.

Кроме того, поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее управляемый ультразвуковой генератор с акустической системой на выходе, блок управления, схему автоматической подстройки частоты и цепь автоматической подстройки амплитуды, включающую последовательно соединенные схему выделения огибающий амплитуды импульса, схему сравнения, усилитель рассогласования 1и управляющий элемент, введены постГЬдовательно включенные схема блокировки, генератор тактовых импульсов, регистр сдвига и аналоговый коммутатор с подключенными к

его другим входам выходами задатчиков, при этом выход аналогового коммутатора подключен к второму входу схемы сравнения, вход схемы блокировки подключен к выходу по следнего разряда регистра сдвига, а второй вход схемы блокировки coe" динен с его входом, выход же блока управления соединен с генератором тактовых импульсов.

Кроме того, в устройство введен блок измерения толщины свариваемых

5 деталей, выход которого соединен с входом блока управления.

На фиг. 1 а-ж, показана форма кривых импульсов колебаний; на фиг. 2 — блок-схема предлагаемого g устройства.

Устройство состоит из управляемого ультразвукового генератора 1 с акустической системой 2 на выходе, схемы 3 автоматической подстройки частоты, и цепи автоматической подстройки амплитуды, содержацей включенные последовательно схему 4 выделения огибающей амплитуды импульса, схему 5 сравнения, усилитель б рассогласования, управляюций элемент 7, последовательно включенные генератор

8 тактовых импульсов, регистр 9 сдви-. га, аналоговый коммутатор 10, к коммутирующим входам которого подключены задатчики 11, а его выход подключен ко второму входу схемы

5 сравнения, и схему 12 блокировки, через которую цепь внешнего запуска устройства подсоединена к генератору

8 тактовых импульсов и входам регист-ЗО ра 9 сдвига, выход последнего разряда которого подключен к схеме 12 блокировки. Выход блока 13 измерения толщины материалов 14 подключен через блок 15 управления к генератору

35 8 тактовых импульсов.

Способ осуществляют следующим образом.

На схему 5 сравнения подают импульс (фиг. 16), состоящий из и-го

40 количества- дискретных импульсов со стабилизированной амплитудой (фиг. 1б). В момент поступления первого дискретного импульса на схему

5 сравнения, сигнала со схемы 4 вы45 деления огибающей амплитуды импульса нет, поэтому разностный сигнал с амплитудой, равной амплитуде первого элементарного импульса, поступает на усилитель б рассогласования и управляющий элемент 7 и воздействует на генератор 1, обеспечивая заданную электрическую мощность, подводимую к акустической системе 2.

В акустической системе 2 возбуждаются механические колебания с амплитудой механических колебаний, пропорциональной амплитуде первого дискретного импульса акустической системы 2. На выходе схемы 4 выделения огибающей появляется сигнал, 60 пропорциональный амплитуде механических колебаний акустической системы 2, который поступает на первый вход схемы 5 сравнения. Пока на втором входе схемы 5 сравнения действует первый дискретный импульс, 961900

55 любые отклонения сигнала, поступающего со схемы 4 выделения огибаю.щей вызванные, например изменением акустического сопротивления технологической нагрузки (свариваемых материалов), вызывают пропорциональные изменения разностного сигнала, получаемого на выходе схемы 5 сравнения, что, в свою очередь, изменяет выходную мощность генератора 1: а следовательно, и величину амплитуды механических колебаний акустической.системы 2.

Например, при уменьшении амплитуды механических колебаний акустической системы 2 цепь автоматической 15 подстройки амплитуды механических колебаний мощность, подводимая к акустической системе 2 уменьшается.

Таким образом, в течение всего времени пока действует первый дискретный импульс амплитуда механических колебаний акустической системы 2 пропорциональна величине этого импульса, т.е. стабилизирована.

В момент поступления втоРого дискрет- 25 ного импульса (на фиг. 1б его амплитуда меньше амплитуды первого элементарного импульса) на второй вход схемы 5 сравнения, на первом входе . этой схемы находится еще сигнал, соответствующий амплитуде механических колебаний, заданной первым дискретным импульсом, и поэтому разностный сигнал на входе схемы 5 сравнения воздействует через усилитель 6 рассогласования и управляющий элемент

7 таким образом, что приводит амплитуду механических колебаний акустической системы 2 в соответствие с уровнем нового дискретного импульса, в данном случае уменьшает ее. 40

Так как на второй вход схемы 5 сравнения подают поочередно дискретные импульсы, с стабилизированной амплитудой на различных заданных уровнях, то очевидно и амплитуда 45 механических колебаний акустической системы 2 пропорционально изменяется в соответствии с этими изменениями.

На второй вход схемы 5 сравнения задают практически любые комбинации различных по величине дискретных импульсов, тем самым формируя любой характер огибающей кривой амплитуды импульса механических колебаний акустической системы 2, не зависимо от частотной характеристики акустической системы 2. Схема 3 автоматической подстройки частоты и амплитуды обеспечивает осуществление способа на частоте механического

40 резонанса акустической системы 2 рри любой величине амплитуды механических колебаний, что обеспечива- ет высокий КПД способа. Л так как формирование огибающеЯ кривой импульса механических колебаний не за- 6$ висит от характера амплитудно-частотной характеристики акустической системы 2, то способ используют с преобразователями, имеющими низкую добротность, с различными инструментами и в технологических процессах, оказывающих значительное воздействие на акустическую систему, т.е. имеющих низкое акустическое сопротивление. Воэможность регулирования практически любой формы огибающих кривых импульса повышает качество сварных соединений и расширяет область применения способа. В .предлагаемом способе можно легко и быстро изменить длительность импульса ультразвуковых механических колебаний, для чего эту длительность изменяют путем одновременного и соответственного изменения длительности дискретных импульсов.

При такой регулировке длительности форма огибающей кривой импульса полностью сохраняется (фиг. 1ж).

Необходимость в этом возникает, например при ультразвуковой сварке с изменяющейся вдоль точечного шва толщиной материалов. Сохранение формы огибающей кривой при регулировке длительности импульса повышает КПД способа, так как сохраняется оптимальная форма ультразвукового импульса при любой длительности импульса и повышается производительность способа за счет возможности уменьшения временного воздействия ультразвуковых колебаний.

Согласно приведенной формуле 1 верхний предел ограничивается значением T(2, так как воздействие неквантованным ультразвуковым импульсом с постоянной амплитудой приводит к лишним затратам энергии и снижению качества технологического процесса. Нижний предел ограничивается пределом 3/gr. Э1Х, так как при меньших значениях с. заданная форма ультразвукового импульса механических колебаний искажается за счет инерционности акустической системы. Постоянная времени резонансной цепи, которой в данном случае и является механическая колебательная система, определяется известной из электротехники 11 формулой

0 - "мех. мех где L R — электрические аналоги механических свойств колебательной системы.

Поскольку механическая добротность

Q определяется как

q мех. ее

961900 где W — угловая частота, то С = Qlw, Так как переходной процесс в резонансных цепях практически завершается за 3 г то и минимальная длитель- 5 ность; определяется из выражения С =Э@(%, где Я= Ялс

Выбор меньшей величины Г, чем

3/ate, OIF в технологических процессах, где режим работы колебательной системы близок к режиму холостого хода, приводит к необоснованному завышению числа квантующихся импульсов и увеличению подводимой энергии колебательной системы, поскольку колебательная система не может в силу укаэанной инерционности обеспечить изменение амплитуды механических колебаний в соответствии с задаваемой формой огибающей.

Устройство для осуществления способа работает следующим образом.

Через схему 12 блокировки к генератору 8 тактовых импульсов подают запускающий импульс, после которого генератор 8 начинает генерировать тактовые импульсы (фиг. 1a), а в 30 регистр 9 сдвига через входы прямой установки записывается число 1 (единица) на выходе разряда 2" и 0 (нуль) на остальные входы регистра. Единица записанная в регистр сдви- 35 га 9 (выход 2 ) воздействует на аналоговый коммутатор 10, который, в свою очередь, подключает первый задатчик 11 (на фиг. 2 — верхний) ко второму входу схемы 5 сравнения. 40

Так как на первом входе схемы 5 сравнения сигнала со схемы 4 выделения огибающей амплитуды импульса выделения нет, то разностный сигнал, величина которого равна величине 45 опорного сигнала, получаемого с первого эадатчика 11 (фиг. 1в), поступает с выхода схемы 5 сравнения через усилитель б рассогласования . и управляющий элемент 7 к генератору 1.

В акустиЧеской системе 2 возбуждаются механические колебания, амплитуда которых пропорциональна величине сигнала, поступающего на второй вхоД схемы 5 сравнения. Ультразвуковые колебания с такой амплитудой воздействуют на детали 14 только в течение времени квантования, определяемого генератором 8 тактовых импульсов, т.е. только до поступле- 60 ния в регистр следующего тактового импульса С приходом следующего тактового импульса "Единица" из первого разряда регистра 9 переписывается

Во Второй и подсоединяет к Второму входу схемы 5 сравнения с помощь;о

t аналогового коммутатора 10 следующий эадатчик (фиг. 1г), таким образом теперь уже на выходе схемы 5 сравнения формируется сигнал от разности сигнала, поступающего со схемы выделения огибающей и сигнала с выхода коммутатора 10.

Этот разностный сигнал через усилитель б рассогласования и управляющий элемент 7 изменяет выходную мощность генератора 1 таким образом, что амплитуда механических колабаний; акустической системы 2 пропорциональна уже величине сигнала второго задатчика 11. С приходом каждого тактового импульса на вход регистра

9 сдвига единичный сигнал на выходе этого регистра перемещается из разряда в разряд, подключая с помощью коммутатора 10 поочередно каждый из задатчиков .11 к второму входу схемы

5 сравнения (фиг. 1в-е) для примера показаны графики для 4-х задатчиков.

Как только единичный сигнал в регистре 9 перемещается в последний разряд

2, выход которого соединен через схему 12 блокировки с генератором 8 тактовых импульсов, генерация этих импульсов прекращается, а на второй вход схемы 5 сравнения сигнал с выхода коммутатора 10 не поступает, так как ни на одном из выходов разрядов регистра 9 сдвига нет единичного сигнала. Поскольку величина опорного сигнала с выхода коммутатора равна О, то и вся цепь автоматической подстройки амплитуды срабатывает таким образом, что механические колебания акустической системы

2 снижаются до "0". Весь процесс воздействия ультразвуковыми колебаниями на детали 14 представляет собой последовательное воздействие ультразвуковыми импульсами. с длительностью, равной периоду генерации тактовых импульсов генератора

8 со стабилизированной на различных заданных уровнях амплитудой механических колебаний акустической системы 2 (фиг. 1б).

Таким образом, выставляя выходные напряжения задатчиков 11 от

"0" до максимального значения, ограниченного только мощностными параметрами генератора 1 и акустической системы 2, можно получить практически любую форму ультразвукового импульса, необходимую для данного технологического процесса, что обеспечит повышение качества процесса, расширит область применения устройства и его производительности.

Для повышения производительности за счет уменьшения времени на перестройку устройства и автоматического уменьшения длительности импульса

961900

10 воздействия на детали ультразвуковыми колебаниями в предлагаемое устройство введены дополнительная цепь автоматической подстройки длительности ультразвукового импульса в зависимости от толщины обрабатываемых 5 материалов. Если толщина деталей, например при сварке изменяется вдоль точечного шва (сварка клинообразных материалов), то электрический сигнал на выходе блока 13 измерения 10 толщины, воздействуя через блок 15 управления на генератор 8 тактовых импульсов, изменяет период генерирования в зависимости от толщины материалов 14, что, в свою очередь, изменяет длительность технологического процесса (например фиг. 1б и ж).

Причем форма огибающей кривой; оптимальная для данного материала, останется не изменной.

Использование предлагаемого способа и устройства для его осуществления позволяет повысить качество сварки в широком диапазоне изменения технологических нагрузок расширить область применения, способа за счет расширения диапазона изменений амплитуды огибающей кривой ультразвуковых колебаний, повысить качество технологического процесса и производительности устройства за счет ЗО автоматического регулирования времени технологического процесса в зависимости от толщины детали.

Формула изобретения

1. Способ управления процессом ультразвуковой сварки, основанный на формировании сварочного импульса 40 с требуемой огибающей амплитуды механических колебаний, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения качества сварки, сварочный импульс в процессе его формирования 45 разбивают на дискретные по времени и амплитуде участки и стабилизируют амплитуду каждого дискретного участка, длительность сварочного импульса изменяют путем изменения дли50 тельности всех дискретных участков огибающей амплитуды сварочного импульса, при этом длительность дискретных участков выбирают из усло;:вия

38

Т М где Т вЂ” длительность ультразвукового сварочного импульса; — длительность дискретного участка импульса; частота колебаний акучтичес- . кой системы; добротность акустической системы в режиме холостого хода.

2. Устройство для управления про- . цессом ультразвуковой сварки, содержащее управляемый ультразвуковой генератор с акустической системой на выходе, блок управления, схему автоматической подстройки амплитуды, включающую последовательно соединенные схему выделения огибающей амплитуды импульса, схему сравнения, усилитель рассогласования и управляющий элемент, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения качества сварки и производительности, в него введены последовательно включенные схема блокировки, генератор тактовых импульсов, регистр сдвига и аналоговый коммутатор с подключенными к

его другим входам выходами задатчиков, при этом выход аналогового коммутатора подключен к второму входу схемы сравнения, вход схемы блокировки подключен к выходу последнего разряда регистра сдвига, а второй вход схемы блокировки соединен с его входом, выход же блока управления соединен с генератором тактовых импульсов.

3. Устройство по п. 2, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения производительности за счет уменьшения времени на перестройку, в него введен блок измерения толщины свариваемых деталей, выход которого соединен с входом блока управления.

Источники информации, принятые во. внимание при экспертизе

1. Клеткин H.Ä., Крючков H.Â., Деулин В„Л. Ультразвуковая сварка при изготовлении одежды. М., "Легкая индустрия", 1979, с. 280-284.

2. Колешко В.М., Мужиченко О.Г.

Влияние формы ультразвукового импульса на качество микросварки.

"Автоматическая сварка", 9 5, 1976, с. 21-23.

3. Рыдэевский A.Ï., Яковлев И.П., Головин В.M., Васенко В.И., Трвердов О.К. Ультразвуковая сварка с автоматическим контролем качества соединения. "Автоматическая сварка", Р 2, 1979, с. 60-62 (прототип).

961900

Хр

Редактор Ю. Середа

Составитель В. Катин

Техред 3.Палий

Корректор Н. Буряк

Тираж 1153 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

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

Закаэ 7362/17

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления Способ управления процессом ультразвуковой сварки и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сварке полупроводниковых изделий и может быть использовано для присоединения проволочных выводов в производстве полупроводниковых приборов для силовой электроники

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии изготовления труб ультразвуковой сваркой, и может быть использовано при изготовлении металлополимерных труб

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии изготовления труб ультразвуковой сваркой, и может быть использовано при изготовлении металлополимерных труб

Изобретение относится к инструментам для изготовления металлических или металлополимерных труб и может быть использовано для шовной ультразвуковой сварки

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано в производстве устройств отображения визуальной информации на основе низковольтной катодолюминесценции

Изобретение относится к области сварки, в частности к подготовке к сварке изделий с серебряным покрытием, которое может быть использовано в микроэлектронике, а также в других областях техники

Изобретение относится к устройству для герметичного закрывания и разрезания участка трубы за счет устройства ультразвуковой сварки, включающего в себя волновод-концентратор с двумя дистанцированными друг от друга первыми сваривающими поверхностями, которым соответствуют две вторые сваривающие поверхности противоположного электрода, и проходящий между двумя первыми сваривающими поверхностями и выступающий над ними разделительный элемент, который согласован с пазом между двумя вторыми сваривающими поверхностями противоположного электрода

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для различных технологических операций с использованием энергии ультразвуковых колебаний
Наверх