[go: up one dir, main page]

RU2311273C2 - Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке - Google Patents

Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке

Info

Publication number
RU2311273C2
RU2311273C2 RU2005127611/02A RU2005127611A RU2311273C2 RU 2311273 C2 RU2311273 C2 RU 2311273C2 RU 2005127611/02 A RU2005127611/02 A RU 2005127611/02A RU 2005127611 A RU2005127611 A RU 2005127611A RU 2311273 C2 RU2311273 C2 RU 2311273C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
welding
period
value
current
Prior art date
Application number
RU2005127611/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005127611A (ru
Inventor
Алексей Сергеевич Климов (RU)
Алексей Сергеевич Климов
Александр Анатольевич Герасимов (RU)
Александр Анатольевич Герасимов
Алексей Николаевич Анциборов (RU)
Алексей Николаевич Анциборов
Михаил Сергеевич Гончаров (RU)
Михаил Сергеевич Гончаров
Original Assignee
Алексей Сергеевич Климов
Александр Анатольевич Герасимов
Алексей Николаевич Анциборов
Михаил Сергеевич Гончаров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Сергеевич Климов, Александр Анатольевич Герасимов, Алексей Николаевич Анциборов, Михаил Сергеевич Гончаров filed Critical Алексей Сергеевич Климов
Priority to RU2005127611/02A priority Critical patent/RU2311273C2/ru
Publication of RU2005127611A publication Critical patent/RU2005127611A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311273C2 publication Critical patent/RU2311273C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)
  • Resistance Welding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контактной сварки и может быть использовано для автоматического контроля и управления сварочными машинами. В каждом периоде сварочного тока определяют коэффициент мощности cosφ и значение величины тепловыделения на участке электрод-электрод qi. Величину тепловыделения определяют по выражению qi=(I2)2·rэ-э·0,02, где rэ-э - сопротивление участка электрод-электрод, I2 - действующее значение тока во вторичном контуре. В случае отклонения найденного значения от заданного принимают решение на корректировку угла открытия тиристоров в следующем периоде сварочного тока αi+1. Угол открытия тиристоров в следующем периоде сварочного тока определяют по формуле:
Figure 00000001
где q - заданное тепловложение за период, a1 и а0 - коэффициенты, определяемые эмпирически, исходя из величины cosφ, αi - угол открытия тиристоров в текущем периоде. Повышается качество сварки за счет получения точечно-сварного соединения с заданными геометрическими размерами, независимо от состояния электродов и поверхности свариваемых деталей, вследствие стабилизации тепловыделения в промежутке электрод-электрод. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области контактной сварки и может быть использовано для автоматического контроля и управления машинами контактной точечной сварки.
Получение сварного соединения со стабильным качеством в процессе контактной сварки возможно при обеспечении контроля за геометрическими параметрами точечно-сварного соединения, являющимися основным критерием его качества. При этом эти параметры зависят от количества тепла, выделяющегося при сварке в промежутке электрод-электрод.
Известен способ автоматического измерения и регулирования электронагрева, предусматривающий измерение термо-ЭДС между сварочными электродами и наружными поверхностями деталей, вычисление температуры зоны сварки и корректировку режима электронагрева [Авторское свидетельство СССР №764898, кл. В23К 11/24, 1980].
Этот способ позволяет повысить стабильность температуры непосредственно в зоне сварки, однако не позволяет контролировать глубину проплавления свариваемых деталей, что не устраняет опасности получения частичных непроваров или склеивания деталей. Кроме этого в данном способе (и в других аналогичных способах) не учитывается нагрев сварочных электродов при длительной интенсивной работе, что приводит к уменьшению термо-ЭДС и снижению точности и качества контроля.
Известен способ контроля качества контактной сварки, при котором измеряют текущие значения параметров режима сварки и по математической модели процесса вычисляют геометрические размеры ядра сварной точки и глубину взаимного проплавления деталей [Авторское свидетельство СССР №550253, кл. В23К 11/24, 1977].
Этот способ позволяет контролировать и регулировать непосредственно размеры точечно-сварного соединения, однако обладает значительной погрешностью вследствие возможного нарушения соответствия значений области контролируемых параметров процесса и областью определения модели при изменении условий сварки. Кроме этого, в данном способе предусматривается одновременный замер сварочного усилия, тока сварки и тепловыделения на сварочном участке, что значительно усложняет конструктивно систему управления.
Наиболее близким к изобретению по техническому решению является способ управления сварочным током при контактной точечной сварке на однофазных машинах, заключающийся в определении угла включения тиристоров сварочной машины в зависимости от полученного значения величины нагрева N, учитывающего эффективное значение тока сварки, комплексное сопротивление сварочного контура и напряжение сети, при этом в каждый момент времени определяют коэффициент мощности cosφ, a значение величины нагрева рассчитывают по формуле
Figure 00000003
где Nэ и cosφэ - величина нагрева и коэффициент мощности системы, определяемые при сварке в условиях отсутствия возмущающих факторов [Авторское свидетельство СССР №1611642, кл. В23К 11/24, 1990].
Этот способ позволяет повысить качество сварки путем компенсации возмущающих факторов в сварочной цепи, но не исключает непровара при износе электрода вследствие снижения плотности тока, а также не может предотвратить выплески в условиях ухудшения качества подготовки поверхности вследствие увеличения тепловыделения в промежутке электрод-электрод.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении качества контактной точечной сварки путем получения заданных геометрических размеров точечно-сварного соединения независимо от состояния электродов и поверхности свариваемых деталей за счет стабилизации тепловыделения в промежутке электрод-электрод.
Эта задача решается тем, что в способе автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке, предусматривающем в каждом периоде сварочного тока определение коэффициента мощности cosφ и значения величины qi тепловыделения на участке электрод-электрод, в случае отклонения этого значения от заданного принятие решения на корректировку угла открытия тиристоров αi+1 в следующем периоде, угол открытия тиристоров αi+1 в следующем периоде сварочного тока определяют по формуле
Figure 00000004
где q - заданное тепловыделение за период; а1 и а0 - коэффициенты, определяемые эмпирически исходя из величины cosφ; αi - угол открытия тиристоров в текущем периоде.
При этом значение величины qi рассчитывают по формулам
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
где rэ-э - сопротивление участка электрод-электрод; I2 - действующее значение тока во вторичном контуре; R2 и Х2 - суммарные активное и индуктивное сопротивления вторичного контура; U20 - вторичное напряжение холостого хода сварочного трансформатора; Ki - коэффициент регулирования сварочного тока.
Коэффициенты a1 и а0 можно определить в зависимости от cosφ из следующих выражений:
Figure 00000009
Figure 00000010
Следует отметить, что для определения тепловыделения qi может быть получено семейство аппроксимирующих зависимостей, использование которых позволит упростить расчеты по формулам (1)...(5) при их проведении на микропроцессорной системе управления.
Вычисление тепловыделения в текущем периоде сварочного тока по формулам (2)...(5) позволяет получать данные о тепловой обстановке на участке электрод-электрод без использования непосредственных измерений, что существенно упрощает процесс контроля.
Принятие решения о корректировке угла открытия тиристоров αi+1 в следующем периоде сварочного тока с использованием формулы (1) позволяет за счет учета возмущающих воздействий стабилизировать тепловыделение в промежутке электрод-электрод.
Определение коэффициентов a1 и а0 в зависимости от cosφ из выражений (6) и (7) дает возможность вычислять Кi с погрешностью до 2%, что является достаточным для обеспечения регулирования процесса контактной точечной сварки.
Таким образом, вычисление в каждом периоде сварочного тока тепловыделения в промежутке электрод-электрод и регулирование угла открытия тиристоров по предлагаемым формулам позволяет повысить качество выполняемого точечно-сварного соединения, избежать непроваров и выплесков независимо от качества подготовки поверхности и степени износа рабочей поверхности электрода (возможно увеличение диаметра до 50% от начального).
Изобретение иллюстрируется чертежами, на которых представлены:
на фиг.1 - функциональная схема регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке;
на фиг.2 - график изменения значений величины rэ-э сопротивления в промежутке электрод-электрод в течение сварочного цикла на примере контактной точечной сварки низкоуглеродистой стали 08кп толщиной 1+1 мм;
на фиг.3 - изменения расчетных значений величины тепловыделения в течение сварочного цикла в том же примере.
Способ реализуется на стандартных машинах контактной сварки, работающих от сети переменного тока промышленной частоты, и содержащих (фиг.1) сварочный трансформатор 1, первичная обмотка которого подключена к сети через блок тиристоров 2, управление работой которого осуществляется регулятором сварки 4 через блок поджига 3. Система управления оснащена также датчиком обратной связи 5, который измеряет значение коэффициента мощности cosφ.
Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке осуществляется следующим образом.
Перед сваркой в регулятор 4 закладывается заранее определенные суммарные активное R2 и индуктивное Х2 сопротивления вторичного контура, вторичное напряжение U20 холостого хода трансформатора, а также длительность tсв протекания сварочного тока и заданное значение q тепловыделения за период сварочного тока. В процессе сварки датчик 5 измеряет значение коэффициента мощности cosφ в положительном полупериоде сварочного тока и отправляет сигнал в регулятор 4. За время отрицательного полупериода сварочного тока регулятор 4 по формулам (2)...(5) вычисляет выделяемое в сварочном промежутке за данный период количество тепла qi и по формуле (1) вычисляет требуемый угол αi+1 открытия тиристоров для следующего периода.
Пример. При сварке листовых деталей из низкоуглеродистой стали толщиной 1+1 мм на контактной сварочной машине типа МТ-4017 были введены в регулятор следующие значения: суммарное активное сопротивление контура R2=60 мкОм, суммарное индуктивное сопротивление контура X2=180 мкОм, вторичное напряжение холостого хода U20=2,50 B, заданное тепловыделение за период сварочного тока q=180 Дж и время сварки tсв=0,12 с (6 периодов). Изменение сопротивления rэ-э промежутка электрод-электрод (фиг.2) в процессе сварки при номинальном диаметре рабочей поверхности электродов, равном 5 мм, и увеличенном вследствие износа диаметре, равном 8 мм, представлено соответственно кривыми 1 и 2. При этом стабилизация тепловыделения qi за период сварочного тока (фиг.3) с использованием предлагаемого способа (кривые 1 и 2) позволяет получить качественные соединения в обоих случаях. В то же время сварка без использования стабилизации тепловыделения (кривые 1' и 2') сопровождается уменьшением тепловыделения при изношенных электродах.
Критерием качества процесса в данном случае является отсутствие следов выплеска металла из сварной точки и из-под сварочных электродов, образование зоны взаимного расплавления диаметром не менее номинального для данной толщины образцов.
После завершения процесса сварки визуальный осмотр образцов показал отсутствие следов выплесков. Разрушение образцов показало образование требуемой в соответствии с ГОСТ 15878-79 зоны взаимного расплавления деталей на всех образцах независимо от качества подготовки поверхности свариваемых деталей и износа сварочных электродов для образцов, сваренных с применением предлагаемого способа. А на образцах, сваренных с изношенными электродами и при фиксированных значениях фазной регулировки формирование точечно-сварного соединения произошло с образованием непровара.
Таким образом, предложенный способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке позволяет стабилизировать количество тепла, выделяемого в сварочном промежутке, избегать непроваров и выплесков и получать качественные точечно-сварные соединения независимо от сварочной машины, подготовки поверхности свариваемых деталей и износа рабочей поверхности сварочных электродов до 50% от номинального.

Claims (2)

1. Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке, предусматривающий в каждом периоде сварочного тока определение коэффициента мощности cosφ и значения величины тепловыделения на участке электрод-электрод qi, в случае отклонения этого значения от заданного принятие решения на корректировку угла открытия тиристоров в следующем периоде αi+1, отличающийся тем, что угол открытия тиристоров в следующем периоде αi+1 сварочного тока определяют по формуле
Figure 00000011
где q - заданное тепловложение за период, а1 и a0 - коэффициенты, определяемые эмпирически исходя из величины cosφ, αi - угол открытия тиристоров в текущем периоде, при этом значение величины qi рассчитывают как
qi=(I2)2·rэ-э·0,02;
Figure 00000012
Figure 00000013
Ki=a1·αi+a0,
где rэ-э - сопротивление участка электрод - электрод, I2 - действующее значение тока во вторичном контуре, R2 и Х2 - суммарные активное и индуктивное сопротивления вторичного контура, U20 - вторичное напряжение холостого хода сварочного трансформатора, Кi - коэффициент регулирования сварочного тока, причем коэффициенты а1 и a0 определяют из следующих выражений:
a0=2,138·cosφ2-3,443·cosφ+2,872;
a1=-0,900·cosφ2+1,490·cosφ-1,173.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что коэффициент регулирования сварочного тока Кi определяют с погрешностью до 2%.
RU2005127611/02A 2005-09-02 2005-09-02 Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке RU2311273C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005127611/02A RU2311273C2 (ru) 2005-09-02 2005-09-02 Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005127611/02A RU2311273C2 (ru) 2005-09-02 2005-09-02 Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005127611A RU2005127611A (ru) 2007-03-10
RU2311273C2 true RU2311273C2 (ru) 2007-11-27

Family

ID=37992288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005127611/02A RU2311273C2 (ru) 2005-09-02 2005-09-02 Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2311273C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2393068C1 (ru) * 2009-04-30 2010-06-27 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ и устройство контактной стыковой сварки изделий компактного сечения
RU2424099C1 (ru) * 2009-11-05 2011-07-20 Александр Викторович Комиренко Способ стабилизации тока контактной сварки
RU2424097C1 (ru) * 2009-11-05 2011-07-20 Виталий Сергеевич Климов Способ стабилизации тепловыделения при контактной точечной сварке

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1355409A1 (ru) * 1986-01-08 1987-11-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Электросварочного Оборудования Способ стабилизации сварочного тока при контактной сварке с тиристорным управлением
SU1611642A1 (ru) * 1987-10-21 1990-12-07 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электросварочного оборудования Способ управлени сварочным током при контактной точечной сварке на однофазных машинах
JP2000343234A (ja) * 1999-06-03 2000-12-12 Miyachi Technos Corp 抵抗溶接制御方法及び装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1355409A1 (ru) * 1986-01-08 1987-11-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Электросварочного Оборудования Способ стабилизации сварочного тока при контактной сварке с тиристорным управлением
SU1611642A1 (ru) * 1987-10-21 1990-12-07 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электросварочного оборудования Способ управлени сварочным током при контактной точечной сварке на однофазных машинах
JP2000343234A (ja) * 1999-06-03 2000-12-12 Miyachi Technos Corp 抵抗溶接制御方法及び装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2393068C1 (ru) * 2009-04-30 2010-06-27 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ и устройство контактной стыковой сварки изделий компактного сечения
RU2424099C1 (ru) * 2009-11-05 2011-07-20 Александр Викторович Комиренко Способ стабилизации тока контактной сварки
RU2424097C1 (ru) * 2009-11-05 2011-07-20 Виталий Сергеевич Климов Способ стабилизации тепловыделения при контактной точечной сварке

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005127611A (ru) 2007-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3886603B2 (ja) 単位体積当たりの累積発熱量を指標とする抵抗溶接システム
US8502114B2 (en) AC pulse arc welding method
US6512200B2 (en) Welding control system
RU2223849C2 (ru) Способ управления процессами электродуговой сварки и сварочный аппарат для осуществления этого способа
US6995338B2 (en) Method and apparatus for short circuit welding
US4861960A (en) Real time adaptive control for resistance spot welding process
KR101880380B1 (ko) 저항 스폿 용접 장치 및 저항 스폿 용접 방법
JP3221296B2 (ja) 抵抗溶接の制御装置および制御方法
CN107671406A (zh) 直流电阻点焊多模式反馈控制方法
RU2311273C2 (ru) Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке
US6518545B1 (en) Welding arc penetrating power real-time detection system
US5889262A (en) System for and method of automatically controlling amount of input heat in high-frequency electric resistance welding machine
RU2424097C1 (ru) Способ стабилизации тепловыделения при контактной точечной сварке
KR101221052B1 (ko) 저항 점 용접방법
RU2164846C1 (ru) Способ регулирования и контроля процесса контактной сварки
RU2301729C2 (ru) Способ управления процессом контактной точечной сварки
JPH0679457A (ja) 両極性パルスアーク溶接方法及びその装置
RU2309030C2 (ru) Способ управления сварочным током при контактной точечной сварке
CA2024886C (en) Welding process and apparatus
JP2000280078A (ja) 電気溶接制御装置
JP5926589B2 (ja) プラズマミグ溶接方法
RU2050237C1 (ru) Способ регулирования процесса контактной точечной сварки
JP5557515B2 (ja) プラズマミグ溶接方法
JP5511462B2 (ja) プラズマミグ溶接方法
JPH0699287A (ja) 高周波溶接装置の溶接電力制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080903