[go: up one dir, main page]

RU2570145C1 - Способ импульсно-дуговой сварки - Google Patents

Способ импульсно-дуговой сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2570145C1
RU2570145C1 RU2014108519/02A RU2014108519A RU2570145C1 RU 2570145 C1 RU2570145 C1 RU 2570145C1 RU 2014108519/02 A RU2014108519/02 A RU 2014108519/02A RU 2014108519 A RU2014108519 A RU 2014108519A RU 2570145 C1 RU2570145 C1 RU 2570145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
arc
pulse
electrode
welding
Prior art date
Application number
RU2014108519/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014108519A (ru
Inventor
Вячеслав Андреевич Ленивкин
Дмитрий Вадимович Киселев
Никита Георгиевич Дюргеров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"
Priority to RU2014108519/02A priority Critical patent/RU2570145C1/ru
Publication of RU2014108519A publication Critical patent/RU2014108519A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570145C1 publication Critical patent/RU2570145C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электродуговой сварке металлов и сплавов плавящимся электродом в аргоне или смеси не менее 80% аргона с углекислым газом. Способ включает формирование последовательности импульсов сварочного тока, в паузах между которыми устанавливают базовый ток дуги Iб, соответствующий крупнокапельному переносу металла с электрода в сварочную ванну, а в импульсе ток дуги повышают до пикового тока с амплитудой Iп=(1,5 - 2,0)Iкр, где Iкр - критический ток, и поддерживают ток импульса в течение времени, обеспечивающего струйный перенос металла. При этом длительность паузы равна длительности импульса. Применение изобретения позволяет улучшить качество формирования шва и расширить диапазон режима сварки с мелкокапельным управляемым переносом электродного металла от управляемого источника питания с инверторным преобразователем. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электродуговой сварке металлов и сплавов плавящимся электродом в аргоне и смеси аргона не менее 80% остальное углекислый газ и может быть использован в авиации, в судостроении, в химическом машиностроении и других отраслях машиностроения.
Известен способ импульсно-дуговой сварки цветных металлов и нержавеющих сталей и сплавов плавящимся электродом в защитной среде аргона, заключающийся в наложении на базовый ток дуги кратковременных импульсов тока длительностью 1,5-3,0 мсек от специального генератора импульсов, подключенного параллельно сварочному источнику питания с целью получения управляемого переноса металла - импульс тока одна капля [Дюргеров Н.Г. Оборудование для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом. /Н.Г. Дюргеров, Х.Н. Сагиров, В.А. Ленивкин, М.: Энергоатомиздат, 1985. - 80 с.].
Недостатком способа является относительно узкий диапазон регулирования параметров импульсов тока, обеспечивающих стабильный процесс сварки за счет перераспределения тока во время цикла.
Наиболее близким по выполнению, технической сущности и достигаемому результату является способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом [Авторское свидетельство №440863, В23К 9/16, 1974 г.], заключающий в том, что на непрерывно горящую дугу на базовом токе налагают импульсы тока той же полярности длительностью 4-10 мсек с частотой их следования 50 или 100 имп/сек, со скоростью нарастания тока импульса 250-500 кА/сек, с целью получения процесса с управляемым переносом металла, в котором при действии импульса тока переносится несколько капель электродного металла.
Недостатком способа является то, что струйно прерывистый перенос электродного металла возможен в относительно узком диапазоне регулирования параметров импульсов тока, обеспечивающих непрерывное горение дуги и стабильный процесс сварки. Процесс импульсно-дуговой сварки осуществляют от двух параллельно включенных на дугу источников питания: основного - сварочного источника питания с жесткой вольтамперной характеристикой источника питания (ВАХ ИП) и дополнительного - специального генератора импульсов, который оказывает влияние на работу основного источника питания. Увеличение тока импульсов их длительности и частоты следования приводит к уменьшению величины базового тока Iб за счет принципа саморегулирования процесса сварки. Это особенно проявляется во время прекращения действия импульса тока, когда за счет переходного процесса в цепи питания сварочной дуги Iб снижается до величины меньше минимально допустимого тока горения дуги. Это приводит к перерыву в горении дуги, нарушению равномерности формирования свариваемого шва. Частота следования импульсов устанавливается ступенчато, что снижает гибкость управления процессом сварки.
Техническим результатом изобретения является улучшение формирования шва и расширение диапазонов режима сварки с мелкокапельным управляемым переносом электродного металла от управляемого источника питания с инверторным преобразователем.
Технический результат достигается тем, что способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом характеризуется тем, что процесс проводят в аргоне или смеси аргона не менее 80% с углекислым газом, устанавливают базовый ток дуги Iб, соответствующий крупнокапельному переносу металла с электрода в сварочную ванну, а затем ток дуги повышают до пикового тока с амплитудой импульсов Iп=(1,5-2,0)Iкр, где Iкр - критический ток и поддерживают ток импульса в течение времени, обеспечивающего струйный перенос металла, по формуле
Figure 00000001
, где tи - длительность импульса,
Figure 00000002
- увеличение длины дуги за время действия импульса тока, Δυэ1 - увеличение скорости плавления электрода при переходе с базового тока на ток импульса, затем понижают ток импульса до базового тока, выдерживают его в течение времени
Figure 00000003
, где tп - длительность паузы, обеспечивающей сокращение длины дуги до длины дуги, соответствующей базовому току,
Figure 00000004
- сокращение длины дуги за время паузы, Δνэ2пэ2 - уменьшение скорости плавления электрода при переходе на сварку базовым током в паузе, при которой производят сокращение длины дугового промежутка до длины, соответствующей длине дуги крупнокапельного переноса, и процесс повторяют.
Значение Δυэ1 может быть определено по формуле
Figure 00000005
, где kст, kсн - коэффициент саморегулирования по току и по напряжению соответственно, kд - градиент потенциала столба дуги, Iп и Iб - ток импульса и базы соответственно.
Базовый ток дуги Iб может быть установлен управляемым источником питания с инверторным преобразователем, преимущественно с комбинированной вольтамперной характеристикой со штыковым участком в диапазоне рабочих токов.
Переход от базового тока к пиковому току и обратно преимущественно осуществляют дискретно, например, переключением штыкового участка вольтамперной характеристики источника питания.
Процесс повторяют преимущественно с плавным изменением частоты от 10 до 110 имп/с.
Принцип осуществления предлагаемого способа сварки импульсами прямоугольной формы при дискретном переключении штыкового участка вольтамперной характеристики источника питания показан на фиг. 1, где 1 - вольтамперная характеристика источника питания, обеспечивающая сварку на докритическом токе, 11 - вольтамперная характеристика источника питания, обеспечивающая сварку на закритическом токе; 2 - характеристика саморегулирования дуги; 3 и 31 - статические вольтамперные характеристики дуги до и после действия импульса тока соответственно.
Режим сварки, соответствующий процессу с крупнокапельным переносом металла Iб<Iкр, определяется пересечением ВАХ ИП (кривая 1) с кривой саморегулирования сварки (2) точка (а), при этом величина падения напряжения на дуге Uда должна обеспечивать ее длину не более 1,5-2,5 мм. В этой точке независимая скорость подачи электрода (νп) равна скорости ее плавления (νэ), которая определяется по формуле (1)
Figure 00000006
где kдт - крутизна естественной статической характеристики дуги.
При этом длина дугового промежутка
Figure 00000007
остается постоянной и через точку (а) проходит вольтамперная характеристика дуги (ВАХ Д) кривая 3.
При дискретном переключении ВАХ ИП из положения 1, обеспечивающая крупнокапельный перенос металла точка а, в положение 11, обеспечивающая струйный перенос металла, ток и напряжение дуги (Iп, Uда1) в этом случае определяются точкой a1 пересечением ВАХ Д (кривая 3) и ВАХ ИП 11 при неизменной длине дуги
Figure 00000008
а скорость плавления электрода в ней (νэа1) определяется уравнением 2
Figure 00000009
Так как νп остается неизменной (кривая саморегулирования дуги 2), то νэа1 при Iп больше νп на величину Δνэ
Figure 00000010
Длина дуги при этом начнет увеличиваться, вылет электрода уменьшаться и ВАХ Д 3 эквидистантно смещается вверх из точки а1 в точку (б1), получаемой пересечением характеристик ВАХ Д с ВАХ ИП 11. Длина дуги
Figure 00000011
выбирается из условия обеспечения СПМ при постоянном токе импульса Iп и займет положение 31.
Исходя из допустимой длины дуги, обеспечивающей СПМ при Iп, длительность импульса тока tи определяется временем горения дуги между точками а 1 и б1
Figure 00000012
где
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
- скорость плавления электрода при Iп,
Figure 00000016
, kд - градиент потенциала столба дуги.
Из уравнения 7 следует, что чем больше
Figure 00000017
и меньше разность между величинами тока в импульсе и паузе, тем больше длительность импульса, во время которого происходит интенсивное плавление электродной проволоки и струйный перенос металла.
При переключении ВАХ ИП из положения 11 точка б1 в положение 1 точка б начинается пауза tп, длительность которой определяется временем горения дуги между точками б и а.
Figure 00000018
где
Figure 00000019
,
Figure 00000020
.
Так как приращение скорости плавления электродной проволоки при действии импульса тока Δνэи равно по абсолютной величине скорости плавления при Δνэп, то длительность импульса равна длительности паузы.
Минимальная длительность импульса, обеспечивающая ПСПМ, составляет (4,5…5,0)·10-3 с при Iп=(1,5…2,0)Iкр. В этом случае частота следования импульсов максимальна - 110…100 имп/с. Наибольшая длительность импульса определяется из условия обеспечения СПМ при постоянной величине Iп и максимально допустимой
Figure 00000021
. Частота следования импульсов выбирается из условия обеспечения равномерности формирования ширины шва по его длине и не должна превышать 10 имп/с.
Ниже приведен пример осуществления изобретения.
Пример
Для сварки взяты: пластины из низкоуглеродистой конструкционной стали Ст20, толщиной 6 мм, сварочная проволока Св-08Г2С диаметром 1,2 мм.
Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом вели в смеси 80% Ar+20% CO2. Предварительно устанавливали режим сварки, соответствующий области режимов с крупнокапельным переносом металла с электрода в сварочную ванну [Ленивкин В.А. Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах / В.А. Ленивкин, Н.Г. Дюргеров, Х.Н. Сагиров. - 2-е изд. доп. - М.: 368 с.], базовый ток дуги Iб, равный 160 А, и падение напряжения на дуге 23.4 В. В этом случае: внешняя составляющая длина дуги составляет 2,5 мм, дуга пространственно устойчивая, жидкий металл на конце электрода имеет сферическую форму, активное пятно дуги располагается под каплей, перенос металла крупнокапельный 6-10 капель/с.
Затем ток дуги повышали до пикового тока с амплитудой импульсов Iп, равного 375А, что составляло 1,87 Iкр - (Iкр - критический ток для проволоки Св-08Г2С диаметром 1,2 мм в смеси защитных газов равен 190-210А [Ленивкин В.А. Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах / В.А. Ленивкин, Н.Г. Дюргеров, Х.Н. Сагиров. - 2-е изд. доп. - М.: 368 с.], и поддерживали в течение времени tи, равного 30 мсек, рассчитанного по формуле
Figure 00000022
, где
Figure 00000023
- увеличение длины дуги за время действия импульса тока - 2,0 мм, Δυэи - увеличение скорости плавления электрода при переходе с базового тока на ток импульса - 6,6 мм/с, рассчитанной по формуле (3).
Во время действия импульса дуга охватывает боковую поверхность электрода и жидкий металл, находящийся на конце электродной проволоки, вытягивается под действием электромагнитных сил в конус (струйку). С вершины конуса отделяются мелкие капли диаметром до 0,4 мм с частотой 400÷200 капель в секунду. Длина дуги увеличивается до 4,5 мм, падение напряжения на дуге повышается до 25,8 В.
Затем ток импульса дискретно понижали до базового тока 160 А и выдерживали его в течение времени
Figure 00000024
, где tп - длительность паузы, равная 30 мсек, которая обеспечивала сокращение длины дуги
Figure 00000025
до 2,5 мм, соответствующей базовому току, Δυзппэ2 - уменьшение скорости плавления электрода при переходе на сварку базовым током во время паузы. Перенос металла с электрода в сварочную ванну во время паузы отсутствовал.
При уменьшении
Figure 00000026
до нуля ток дуги вновь повышали до Iп, равного 375 А, и процесс повторялся. Время цикла tц=tи+tп составляет 60 мсек, частота следования импульсов f=1/tц-16,6 имп/с.
На фиг. 2а и б приведен участок осциллограммы изменения напряжения и тока во время импульса и паузы во времени, из которого следует, что ток Iб и Iп во времени остаются неизменными.
Полученный шов сформирован равномерно по ширине и высоте выпуклости шва.
Таким образом, использование заявляемого способа импульсно-дуговой сварки позволяет обеспечить улучшение формирования шва и расширить диапазон режима сварки с прерывисто струйным переносом электродного металла от управляемых источников питания с инверторным преобразователем с комбинированными вольтамперными характеристиками с штыковым участком в диапазоне рабочих токов.

Claims (4)

1. Способ импульсно-дуговой сварки металлов плавящимся электродом в защитном газе в виде аргона или смеси не менее 80% аргона с углекислым газом, включающий формирование последовательности импульсов сварочного тока, в паузах между которыми устанавливают базовый ток дуги Iб, отличающийся тем, что устанавливают базовый ток дуги Iб, соответствующий крупнокапельному переносу металла с электрода в сварочную ванну, а амплитуду упомянутых импульсов устанавливают соответствующей пиковому току дуги Iп= (1,5 - 2,0) Iкр, где Iкр - критический ток, обеспечивающий струйный перенос металла с электрода в сварочную ванну, и поддерживают упомянутый пиковый ток в течение времени tи=Δℓди/ΔVэ1, где tи - длительность импульса сварочного тока, Δ ℓди - увеличение длины дуги за время действия упомянутого импульса, равное Δℓди = (Uдб1 - Uда1)/kд, где Uдб1 - напряжение, определяемое точкой пересечения статической вольтамперной характеристикой (ВАХ) дуги после действия импульса тока и ВАХ источника питания при струйном переносе металла электрода, Uда1 - напряжение, определяемое точкой пересечения статической ВАХ дуги до действия импульса тока и ВАХ источника питания при струйном переносе металла электрода, kд - градиент потенциала столба дуги, ΔVэ1 -увеличение скорости плавления электрода при переходе с базового тока на ток импульса, равное ΔVэ1 = (k(Iп - Iб) - kсн ·(Uда1 - Uда)), где k, kсн - коэффициенты саморегулирования по току и по напряжению соответственно, Uда - напряжение, определяемое точкой пересечения статической ВАХ дуги до действия импульса тока и ВАХ источника питания при крупнокапельном переносе металла электрода, при этом длительность паузы tп между упомянутыми импульсами, при которой происходит сокращение длины дугового промежутка до длины, соответствующей длине дуги крупнокапельного переноса, устанавливают равной длительности упомянутого импульса.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовый ток дуги Iб устанавливают посредством управляемого источника питания с инверторным преобразователем.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что переход от базового тока к пиковому току и обратно осуществляют дискретно.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что частоту следования импульсов сварочного тока устанавливают в пределах от 10 до 110 имп/с.
RU2014108519/02A 2014-03-06 2014-03-06 Способ импульсно-дуговой сварки RU2570145C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108519/02A RU2570145C1 (ru) 2014-03-06 2014-03-06 Способ импульсно-дуговой сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108519/02A RU2570145C1 (ru) 2014-03-06 2014-03-06 Способ импульсно-дуговой сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014108519A RU2014108519A (ru) 2015-11-20
RU2570145C1 true RU2570145C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54552866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108519/02A RU2570145C1 (ru) 2014-03-06 2014-03-06 Способ импульсно-дуговой сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570145C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4594498A (en) * 1980-03-31 1986-06-10 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Pulse arc welding machine
RU2038935C1 (ru) * 1991-06-28 1995-07-09 Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии Способ дуговой сварки плавящимся электродом
RU2191665C2 (ru) * 2000-11-28 2002-10-27 Открытое акционерное общество "Юргинский машиностроительный завод" Способ сварки
EP1944115A1 (de) * 2007-01-11 2008-07-16 EWM Hightec Welding GmbH Verfahren und Vorrichtung zum Steuern des Ausgangs einer Schweissenergiequelle beim Abschmelzelektroden-Lichtbogenschweissen mit einem Zeitfenster vor dem Wiederzünden des Lichtbogens
RU2410216C2 (ru) * 2008-06-16 2011-01-27 Учреждение Российской Академии Наук Институт Физики Прочности И Материаловедения Сибирского Отделения Ран (Ифпм Со Ран) Способ адаптивной импульсно-дуговой сварки
RU2418659C1 (ru) * 2009-12-28 2011-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Способ ручной дуговой сварки плавящимся электродом модулированным током
US8124913B2 (en) * 2003-10-23 2012-02-28 Fronius International Gmbh Method for controlling and/or adjusting a welding process and welding device for carrying out a welding process

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4594498A (en) * 1980-03-31 1986-06-10 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Pulse arc welding machine
RU2038935C1 (ru) * 1991-06-28 1995-07-09 Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии Способ дуговой сварки плавящимся электродом
RU2191665C2 (ru) * 2000-11-28 2002-10-27 Открытое акционерное общество "Юргинский машиностроительный завод" Способ сварки
US8124913B2 (en) * 2003-10-23 2012-02-28 Fronius International Gmbh Method for controlling and/or adjusting a welding process and welding device for carrying out a welding process
EP1944115A1 (de) * 2007-01-11 2008-07-16 EWM Hightec Welding GmbH Verfahren und Vorrichtung zum Steuern des Ausgangs einer Schweissenergiequelle beim Abschmelzelektroden-Lichtbogenschweissen mit einem Zeitfenster vor dem Wiederzünden des Lichtbogens
RU2410216C2 (ru) * 2008-06-16 2011-01-27 Учреждение Российской Академии Наук Институт Физики Прочности И Материаловедения Сибирского Отделения Ран (Ифпм Со Ран) Способ адаптивной импульсно-дуговой сварки
RU2418659C1 (ru) * 2009-12-28 2011-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Способ ручной дуговой сварки плавящимся электродом модулированным током

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014108519A (ru) 2015-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5278634B2 (ja) アーク溶接制御方法およびアーク溶接装置
CA2955970C (en) Electrode negative pulse welding system and method
JP4490088B2 (ja) パルスアーク溶接の出力制御方法及びアーク長揺動パルスアーク溶接の出力制御方法
US8937267B2 (en) Method and system to increase heat input to a weld during a short-circuit arc welding process
US10835984B2 (en) Electrode negative pulse welding system and method
US20080264917A1 (en) Metal core welding wire pulsed welding system and method
JP2011073022A (ja) 炭酸ガスパルスアーク溶接方法
JP2011218387A (ja) アーク溶接方法およびその装置
LU503409B1 (en) Negative arc pressure constricted gastungsten arc welding (gtaw)-based additivemanufacturing (am) method
EP3530395B1 (en) Ac pulse arc welding control method
JP2012006020A (ja) アーク溶接制御方法
JP6524412B2 (ja) アーク溶接制御方法
Mathivanan et al. Pulsed current and dual pulse gas metal arc welding of grade AISI: 310S austenitic stainless steel
EP3056308A1 (en) Method and system to increase heat input to a weld during a short-circuit arc welding process
Shchitsyn et al. Formation of 04Cr18Ni9 steel structure and properties during additive manufacturing of blanks
RU2570145C1 (ru) Способ импульсно-дуговой сварки
US6982397B2 (en) Tig welding apparatus and method
CN111558760A (zh) 电弧焊接方法
JP5154872B2 (ja) パルスアーク溶接の出力制御方法
JP2011110600A (ja) プラズマミグ溶接方法
CN105792973A (zh) 电弧焊接方法
JP2014034049A (ja) 交流パルスアーク溶接制御方法
EP3599045B1 (en) Arc welding control method
Choudhary et al. A study on metal transfer mechanism in gas metal arc welding
Knyaz'kov et al. Controlling the droplet transfer process in CO2 welding with a long arc

Legal Events

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

Effective date: 20170307