RU2111098C1 - Способ электродуговой плазменной сварки металлов - Google Patents
Способ электродуговой плазменной сварки металлов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2111098C1 RU2111098C1 RU95101458A RU95101458A RU2111098C1 RU 2111098 C1 RU2111098 C1 RU 2111098C1 RU 95101458 A RU95101458 A RU 95101458A RU 95101458 A RU95101458 A RU 95101458A RU 2111098 C1 RU2111098 C1 RU 2111098C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- arc
- metal
- metals
- standby
- Prior art date
Links
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000004021 metal welding Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 25
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 25
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 3
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 3
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 11
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 3
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 3
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 2
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000005995 Aluminium silicate Substances 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000012211 aluminium silicate Nutrition 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N kaolin Chemical compound O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- -1 oxygen ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Способ плазменной сварки металлов может найти применение в машиностроении. Плазменную сварку металлов ведут на прямой полярности прямой электрической дугой. В качестве плазмообразующей среды применяют водяной пар, образующийся непосредственно в горелке за счет тепловой энергии, выделяемой дежурной дугой на сопле-аноде. Регулирование образовавшейся плазменной струи осуществляют путем изменения тока дежурной дуги. Данный способ позволяет обеспечить экологические параметры окружающей среды и снизить стоимость производства за счет использования водяного пара в качестве плазмообразующего газа. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к электродуговым плазменным способам сварки металлов и может быть использовано в машиностроении, автомобилестроении, строительстве и многих других отраслях.
В практике получил широкое применение способ электродуговой плазменной сварки металлов с использованием так называемой "сжатой дуги" [3]. Сущность его заключается в том, что дуговой разряд горит в струе инертного газа между катодом плазменной горелки плазмотрона и обрабатываемым изделием - анодом, а его диаметр ограничен каналом сопла горелки. Поскольку непосредственное возбуждение дуги между электродом и изделием через узкий канал сопла затруднено, вначале возбуждается дежурная дуга между электродом и соплом-анодом горелки и подводится инертный газ.
Под действием давления этот газ выходит через отверстие сопла-анода и за счет обжатия дежурной дуги образует плазменную струю. Как только плазменная струя достигает изделия, возбуждается основная дуга. При этом дежурная дуга может продолжать гореть, стабилизируя основную дугу на малых токах. Регулируя расход плазмообразующего газа, изменяют давление на жидкий металл ванны, это изменяет глубину проплавления изделия - анода.
Указанный известный способ позволяет получить качественные сварные соединения, однако наличие внешнего источника инертного газа создает эксплуатационные неудобства при применении этого способа, так при кипении металла в процессе сварки выделяются в окружающую среду газообразные и твердые в виде мельчайшей пыли фракции металла и его примесей (возникает так называемая "вторичная эмиссия металла"). Газ, образующий плазменную струю, поднимает их, образуя облако "грязи", ухудшая тем самым как условия работы персонала, так и в целом экологические параметры окружающей среды.
Кроме того, высокая стоимость производства инертного газа и значительные расходы по заправке баллонов и их доставке существенно ограничивают возможности использования описанного способа плазменной сварки.
Изобретение направлено на устранение указанных недостатков известного способа.
Сущность предлагаемого способа плазменной сварки металлов прямой электрической дугой заключается в использовании в качестве плазмообразующей среды водяного пара, при этом обязательной является прямая полярность основной электрической дуги. Пар может образовываться непосредственно в горелке за счет тепловой энергии, выделяемой дежурной дугой. Регулирование плазменной струи в зависимости от потребной глубины проплавления металла может осуществляться путем изменения тока дежурной дуги.
Известны плазменные горелки, в которых плазмообразующей средой является водяной пар, вырабатываемый непосредственно в горелке за счет испарения воды или другой жидкости под действием высоких температур электродов [2]. Однако для сварки металлов прямой электрической дугой между катодом горелки и изделием эти горелки не применялись.
Известно, что носителями тока в дуге являются, в основном, электроны (Эсибян Э.М. Плазменно-сварочная аппаратура, с. 6-9), а ионы кислорода, содержащиеся в парах воды, попадающие на свариваемый металл под действием кинетической энергии плазменного потока, вызывают окисление и разрушение его (так называемое "горение металла").
Известно также, что использование прямой дуги при обработке металла обусловлено повышенным КПД этого способа, так как при этом к энергии плазменной струи добавляется энергия дуги, возникающей между электродом горелки и металлом.
В предлагаемом способе при горении основной дуги на прямой полярности, т.е. при положительном потенциале на обрабатываемом металле, возникает поле, отталкивающее положительно заряженные ионы. Именно этот эффект предотвращает окисление и разрушение металлы и делает возможной сварку. Для уменьшения кинетической энергии плазменного потока уменьшают давление в разрядной камере, в том числе за счет уменьшения тока косвенной дуги.
Помимо вышеописанного эффекта, способ обеспечивает еще и уменьшение опасности выдувания "сварной ванночки", поскольку требует меньшей скорости энергетического потока при тех же внешних затратах энергии, так как энтальпия водяного пара выше энтальпии обычно используемых для сварки инертных газов.
Кроме того, применение в качестве плазмообразующего газа водяного пара позволяет повысить экологическую чистоту работы таким способом, поскольку пар, конденсируясь на газообразных и твердых фракциях металла и его примесей, связывает их за счет сил поверхностного натяжения пленки воды и осаждает последние на поверхности в ограниченной зоне вблизи рабочего места сварщика.
Пример. На чертеже схематично изображено устройство для осуществления способа сварки согласно изобретению. Это устройство состоит из плазменной горелки, включающей катод 1, сопло-анод 2 с каналами для плазмообразующей среды, резервуар 3, заполненный влаговпитывающим материалом, источника 4 питания дежурной дуги, источника 5 питания прямой дуги, регулятора 6 тока дежурной дуги. Горелка снабжена электроизоляционной герметизирующей крышкой 7. В качестве влаговпитывающего материала может быть использована каолиновая вата, углеткань или углевойлок.
Устройство работает следующим образом.
Открывают патрубок 10 резервуара 3 и заливают в него воду. Закрывают патрубок резервуара 3, от источника питания дежурной дуги 4 подают напряжение между катодом 1 и соплом-анодом 2.
Поджигают дежурную дугу, например путем возвратно-поступательного перемещения катода 1, до соприкосновения с соплом-анодом 2. Тепловая энергия, выделяемая дежурной дугой на сопле-аноде 2, испаряет воду, находящуюся в резервуаре 3. Образовавшиеся пары воды поступают в разрядную камеру через каналы сопла-анода 2 и выходят через его центральное отверстие, вытягивая при этом электродуговой столб. Водяной пар за счет обжатия в отверстии сопла-анода 2 электродугового столба нагревается до высоких температур и переходит в плазменное состояние, образуя на выходе сопла-анода 2 плазменную струю.
После выхода горелки на установившийся температурный режим подают напряжение от источника питания прямой дуги 5 между катодом 1 и свариваемым металлом 8. Направляют плазменную струю дежурной дуги на место сварки и уменьшают расстояние между соплом-анодом и свариваемым металлом до возникновения прямой дуги между катодом 1 и свариваемым металлом 8.
Возникающая прямая дуга, стабилизированная в пространстве плазменной струей дежурной дуги, осуществляет сварку металла путем его плавления. Глубину плавления металла и степень стабилизации прямой дуги изменяют с помощью регулятора тока дежурной дуги 6. Положение регулятора выбирают таким образом, чтобы, с одной стороны, предотвратить выдувание жидкого металла из сварочной ванны, а, с другой стороны, обеспечить устойчивую стабилизацию положения прямой дуги.
В случае использования присадочного материала 9 его электрически соединяют со свариваемым металлом и вводят по мере необходимости в плазменный поток, где он расплавляется под действием прямой дуги и заполняет образовавшуюся на поверхность металла сварочную ванну.
Образец устройства, выполненный по схеме, изображенной на чертеже, при проведении перечисленных выше операций в оговоренной последовательности при токе дежурной дуги 3-4 А и при токе прямой дуги 7-10 А обеспечивал сварку стальных конструкций с толщиной листа 4-5 мм, при этом глубина проплавления составляет 3-4 мм.
Claims (3)
1. Способ электродуговой плазменной сварки металлов, включающий поджигание дежурной электрической дуги между электродом и соплом-анодом плазменной горелки, подвод к зоне горения указанной дежурной дуги плазмообразующей среды, обжатие дежурной дуги указанной плазмообразующей средой в сопле-аноде горелки и получение при этом плазменной струи, создание основной электрической дуги между электродом плазменной горелки и свариваемым металлом, стабилизацию основной электрической дуги указанной плазменной струей, плавление металла указанной стабилизированной основной электрической дугой, отличающийся тем, что в качестве плазмообразующей среды используют водяной пар, а сварку металлов ведут на прямой полярности основной электрической дуги.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве плазмообразующей среды используют водяной пар, вырабатываемый непосредственно в плазменной горелке за счет тепловой энергии, выделяемой дежурной дугой.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что плазменную струю регулируют изменением величины тока дежурной дуги.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95101458A RU2111098C1 (ru) | 1995-02-02 | 1995-02-02 | Способ электродуговой плазменной сварки металлов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95101458A RU2111098C1 (ru) | 1995-02-02 | 1995-02-02 | Способ электродуговой плазменной сварки металлов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95101458A RU95101458A (ru) | 1996-11-20 |
| RU2111098C1 true RU2111098C1 (ru) | 1998-05-20 |
Family
ID=20164460
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95101458A RU2111098C1 (ru) | 1995-02-02 | 1995-02-02 | Способ электродуговой плазменной сварки металлов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2111098C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2165561C2 (ru) * | 1999-07-08 | 2001-04-20 | Пономарев Сергей Николаевич | Способ применения плазмы для получения теплоносителя |
| RU2292256C2 (ru) * | 2005-01-25 | 2007-01-27 | Виктор Васильевич Овчинников | Способ плазменной сварки алюминиевых сплавов |
| WO2010132973A1 (ru) | 2009-05-19 | 2010-11-25 | Partnou Yauheni Viktorovich | Способ и устройство для получения горючего газа, тепловой энергии, водорода и кислорода |
| RU2643010C2 (ru) * | 2016-07-19 | 2018-01-29 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Способ плазменно-дуговой сварки плавящимся электродом |
| CN109587922A (zh) * | 2018-12-11 | 2019-04-05 | 新奥科技发展有限公司 | 一种等离子体水炬 |
-
1995
- 1995-02-02 RU RU95101458A patent/RU2111098C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Кафитин Е.Д. Плазменная отработка металлов. - М.: НИИТАвтоПром, 1969, с. 13, 22, 23. 2. Международная * |
| 3. Микроплазменная сварка. / Под ред.Патона Б.Е. - Киев: Наукова Думка, 1979, с. 19 - 21. * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2165561C2 (ru) * | 1999-07-08 | 2001-04-20 | Пономарев Сергей Николаевич | Способ применения плазмы для получения теплоносителя |
| RU2292256C2 (ru) * | 2005-01-25 | 2007-01-27 | Виктор Васильевич Овчинников | Способ плазменной сварки алюминиевых сплавов |
| WO2010132973A1 (ru) | 2009-05-19 | 2010-11-25 | Partnou Yauheni Viktorovich | Способ и устройство для получения горючего газа, тепловой энергии, водорода и кислорода |
| RU2643010C2 (ru) * | 2016-07-19 | 2018-01-29 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Способ плазменно-дуговой сварки плавящимся электродом |
| CN109587922A (zh) * | 2018-12-11 | 2019-04-05 | 新奥科技发展有限公司 | 一种等离子体水炬 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU95101458A (ru) | 1996-11-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6087616A (en) | Method for the plasmic arc-welding of metals | |
| US6156994A (en) | Arc-plasma method for welding metals | |
| CS218814B1 (en) | Method of generating the plasma in the plasma electric arc generator and device for executing the same | |
| Boulos et al. | Plasma torches for cutting, welding, and PTA coating | |
| RU2111098C1 (ru) | Способ электродуговой плазменной сварки металлов | |
| CS204664B1 (en) | Non-consumable electrode for the plasma welding and method of making the same | |
| Khoshnaw et al. | Arc welding methods | |
| US3515839A (en) | Plasma torch | |
| KR100389790B1 (ko) | 용접아크점화방법 | |
| CN101563182B (zh) | 产生热能的方法 | |
| EP0474899A1 (en) | Method and apparatus for generating plasma flame jet | |
| US6696661B2 (en) | Plasma enhanced circuit packaging method and device | |
| KR20000023663A (ko) | 금속의 플라즈마 아크 용접법 | |
| IL40703A (en) | Method and apparatus for welding with a high power laser beam | |
| RU2292256C2 (ru) | Способ плазменной сварки алюминиевых сплавов | |
| KR100253723B1 (ko) | 진공 분위기를 형성하여 전극의 내구성을 높인 고온 직류 플라즈마 토취 | |
| RU2803615C1 (ru) | Способ дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов проникающей дугой | |
| RU2643010C2 (ru) | Способ плазменно-дуговой сварки плавящимся электродом | |
| US20250205807A1 (en) | Welding apparatus and welding method for ultra-narrow welding gap | |
| RU2418662C1 (ru) | Способ плазменной обработки негорючих материалов | |
| RU213469U1 (ru) | Плазмотрон для аддитивного выращивания | |
| SU792614A1 (ru) | Электродуговой подогреватель газа | |
| ATE271950T1 (de) | Verbessertes schweissgerät und schweissverfahren | |
| Bach et al. | Plasma cutting in atmosphere and under water | |
| RU1786118C (ru) | Способ плазменно-дуговой обработки металлов |