RU2705827C1 - Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов - Google Patents
Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2705827C1 RU2705827C1 RU2019110592A RU2019110592A RU2705827C1 RU 2705827 C1 RU2705827 C1 RU 2705827C1 RU 2019110592 A RU2019110592 A RU 2019110592A RU 2019110592 A RU2019110592 A RU 2019110592A RU 2705827 C1 RU2705827 C1 RU 2705827C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- argon
- helium
- welding
- gases
- flow
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 title claims abstract description 39
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims abstract description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 title claims abstract description 12
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 61
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 31
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 30
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 30
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 230000035515 penetration Effects 0.000 abstract description 8
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000007665 sagging Methods 0.000 abstract description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 4
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 4
- JECXXFXYJAQVAH-UHFFFAOYSA-N amg-3 Chemical compound C=1C(O)=C2C3CC(C)=CCC3C(C)(C)OC2=CC=1C1(CCCCCC)SCCS1 JECXXFXYJAQVAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 3
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 238000004021 metal welding Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K9/00—Arc welding or cutting
- B23K9/16—Arc welding or cutting making use of shielding gas
- B23K9/167—Arc welding or cutting making use of shielding gas and of a non-consumable electrode
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов и может быть использовано в авиакосмической, судостроительной и других отраслях промышленности для соединения деталей из алюминиевых и титановых сплавов, а также легированной стали. Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов включает подачу двух газов: гелия и аргона, коаксиально одновременно двумя потоками, формируя внутренний импульсный поток из гелия, а внешний постоянный кольцевой поток из аргона, причем внутренний поток из гелия дополнительно сжимается в конфузорном канале, генерируя сжатый дуговой импульс, а внешний кольцевой поток из аргона, выходя из сопла, формирует защитную газовую завесу. Техническим результатом заявляемого изобретения является увеличение глубины проплавления с уменьшением сварочного тока, обеспечение стабильного и ровного проплава кромок по всей длине без провисаний. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к сварке металлов и сплавов, а именно к сварке неплавящимся электродом в среде защитных газов и может быть использовано в авиакосмической, судостроительной и других отраслях промышленности для соединения деталей из легированной стали, алюминиевых и титановых сплавов.
Известен способ сварки в защитных газах с применением гелия, аргона и их смесей. Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов. – Киев: Наукова Думка, 1981. - 608 с.
Общие признаки: дуговой способ сварки осуществляется с применением неплавящегося вольфрамового электрода и инертных защитных газов.
К недостаткам способа можно отнести следующее: применение для защиты аргона не обеспечивает хорошего проплавления и высоких скоростей сварки, с увеличением толщины металла высока вероятность непровара; недостатками применения гелия в чистом виде являются высокая цена и высокий расход газа; при использовании смеси аргона с гелием требуется специальная аппаратура для смешивания, а расход газа требует корректировки, т.к. из-за разности плотностей гелия и аргона расходомер аргона показывает расход газа неточно.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ сварки в защитных газах с переменной импульсной подачей аргона и гелия Р.Г. Тазетдинов, О.М. Новиков, А.С. Персидский, Б.А. Хасянов, Е.Н. Иванов, Л.Т. Плаксина «Дуговая сварка в защитных газах с попеременной импульсной подачей разнородных газов». Сварочное производство 2012 №1, с. 38-41.
Общими признаками способа является применение защитных газов гелия и аргона для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом.
К недостаткам способа можно отнести применение сложной газораспределительной аппаратуры и невозможность получения чистых импульсов гелия или аргона для дугового разряда, так как в зоне сварочной дуги перед подачей одного из газов будет присутствовать другой предыдущий газ, а значит, будет иметь место смесь газов в разных пропорциях на каждый момент времени.
Задачей предполагаемого изобретения является разработка способа сварки в защитных газах гелия и аргона с оптимизацией их использования и получения более качественного сварного соединения.
Технический результат заключается в повышении эффективности применения газов при сварке, сокращении энергетических затрат, уменьшении количества дефектов в сварных швах и создание благоприятных условий формирования шва в процессе кристаллизации.
Технический результат достигается тем, что способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов включающий подачу двух газов гелия и аргона, согласно изобретению, газы подаются в зону сварки коаксиально одновременно двумя потоками, формируя внутренний импульсный поток из гелия, а внешний постоянный кольцевой поток из аргона, при чём внутренний поток из гелия дополнительно сжимается в канфузорном канале генерируя сжатый дуговой импульс, а внешний кольцевой поток из аргона, выходя из сопла формирует защитную газовую завесу.
При истечении стабилизирующего потока гелия в дуговой промежуток короткими импульсами изменяется не только глубина проплавления, но и очертания поперечного сечения сварного шва, обусловленные движением металла в сварочной ванне, взаимодействием объёмных и поверхностных сил, причём размер и форма сварочной ванны определяется качеством импульсов в единицу времени, скоростью истечения стабилизированного потока и полученными теплофизическими характеристиками дуговых импульсов.
Аргон подаётся в горелку одновременно с гелием в постоянном режиме и, проходя по кольцевому каналу в корпусе горелки вокруг цангового узла на выходе из сопла, образует кольцевую газовую завесу, обеспечивая стабильную защиту сварочной ванны и околошовной зоны от внешних воздействий. Частичное попадание аргона в дуговой промежуток способствует стабильному возбуждению дуги при меньшем напряжении холостого хода сварочного источника. Так же наличие аргона в паузах между гелиевыми импульсами стабилизируют сварочную дугу и положительно влияет на кристаллизацию сварочной ванны, сглаживая переходы структурных зон, формируя плавный переход от металла шва к основному металлу.
Наличие отличительных признаков позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условия патентоспособности «новизна».
Проведенный дополнительный сопоставительный анализ патентной и научно-технической информации не выявил источники, содержащие сведения об известности совокупности отличительных признаков заявляемого способа, что свидетельствует о его соответствии критерию «изобретательский уровень».
Схема для реализации предлагаемого способа представлена на фиг. 1, где представлены: источник питания (сварочную установку) 1 баллон с гелием 2; баллон с аргоном 3; газовый пульсатор 4; горелка 5; цанговый узел 6, вольфрамовый электрод 7; медная втулка 8; керамическое сопло 9; импульсный поток гелия 10; замкнутая кольцевая завеса аргона 11; сварочная дуга 12 и свариваемое изделие 13.
Способ осуществляется следующим образом. Из баллона с гелием 2 и аргоном 3 производится подача газов в сварочную установку 1. После включения сварочной установки 1 гелий поступает в пульсатор 4, а аргон в горелку 5. Дальше происходит возбуждение дуги 12 первоначально в аргоне, а затем после включения в работу пульсатора 4 импульсный поток гелия 10 поступает в цанговый узел 6 горелки 5 и проходя через канфузор втулки 8 вокруг вольфрамового электрода 7 сжимается, увеличивает скорость движения потока и на выходе, оттесняя аргон из дугового промежутка, попадает в сварочную дугу 12, генерируя более мощный дуговой разряд. Вследствие этого повышается степень ионизации, увеличивается электронный ток, возрастает температура плазмы и увеличивается давления дуги. Применение дугового импульса с большей концентрацией и большей теплоотдачей позволяет увеличить глубину проплавления с уменьшением сварочного тока.
Процесс проплавления импульсным гелиевым дуговым разрядом, обеспечивает стабильный и ровный проплав кромок по всей длине без провисаний. Гелий, обладая высокой текучестью, проникает встык между кромками и обеспечивает защиту и подогрев обратной стороны шва.
Аргон, проходя по кольцевому зазору в корпусе горелки 5 в виде внешнего кольцевого потока и частично попадая в дуговой промежуток между электродом 7 и изделием, инициирует зажигание сварочной дуги 12, а также на выходе из сопла 9 образует кольцевую газовую завесу 11, обеспечивая качественную защиту сварочной ванны изделия 13 и зоны вокруг неё с повышенной устойчивостью от различных воздействий внешней среды.
Наличие аргона в паузах (промежутках) между гелиевыми импульсами стабилизирует дугу и способствует созданию условий для очищения сварочной ванны, обеспечивает плавный переход различных структурных превращений в момент остывания сварочной ванны.
Таким образом, способ сварки с применением защитных газов гелия и аргона с коаксиальной подачей: внутренний поток гелия в импульсном режиме через канфузорный канал и внешний поток аргона с образованием кольцевой газовой завесы, обеспечивает более качественное соединение при меньших затратах.
Предлагаемый способ реализован при сварке образцов из алюминиевого сплава АМг3. Выполнен автоматической сваркой без подкладки на установке, укомплектованной автоматом АДСВ-6М при использовании газового пульсатора собственного изготовления.
Режимы и условия сварки:
− свариваемый металл АМг3, толщина листа 2 мм; без разделки кромок с нулевым зазором;
− неплавящийся электрод – лантанированный вольфрам, диаметр 2 мм;
− присадочная проволока марки АМг3, диаметр 1,6 мм.
Защитные газы:
− аргон, расход газа 4-5 л/мин;
− гелий расход газа 2-3 л/мин – длительность импульса подачи 0,5 сек, длительность паузы 0,5 сек.
После сварки проведён внешний осмотр, контроль измерительными инструментами, рентгеновский контроль, металлографический контроль и механические испытания.
Результаты контроля:
− ширина шва – не более 10 мм;
− выпуклость шва 0,3-1 мм;
− высота выпуклости корня шва 0,4-0,8 мм;
− непровары и трещины отсутствуют, поры отсутствуют.
С помощью этого практического примера продемонстрирована возможность бездефектной сварки алюминиевых сплавов с улучшенными показателями геометрических параметров шва, измельчённой структурой, отсутствием внутренних дефектов, окисных включений и микротрещин и улучшенными механическими свойствами.
Claims (1)
- Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов, включающий подачу двух защитных газов в виде гелия и аргона, отличающийся тем, что газы подают коаксиально одновременно двумя потоками, при этом формируют внутренний импульсный поток из гелия, который дополнительно сжимают в конфузорном канале, после чего генерируют сжатый дуговой импульс, а внешний постоянный кольцевой поток формируют из аргона, посредством которого на выходе из сопла создают защитную газовую завесу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019110592A RU2705827C1 (ru) | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019110592A RU2705827C1 (ru) | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2705827C1 true RU2705827C1 (ru) | 2019-11-12 |
Family
ID=68579814
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019110592A RU2705827C1 (ru) | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2705827C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN117399820A (zh) * | 2023-12-01 | 2024-01-16 | 西南交通大学 | 一种采用同轴气流与预置粉末辅助激光焊接钛/铝的方法 |
| CN119035717A (zh) * | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 一种三协同定向能量控制的钛合金窄间隙焊接装置及方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1590264A1 (ru) * | 1987-11-27 | 1990-09-07 | Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского | Способ дуговой сварки |
| RU2271266C2 (ru) * | 2004-04-27 | 2006-03-10 | Открытое акционерное общество "ДУКС" | Способ дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов |
| RU57177U1 (ru) * | 2006-02-02 | 2006-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" | Горелка для дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах |
| US20080245781A1 (en) * | 2007-04-03 | 2008-10-09 | Gerald Wilhelm | Method for tandem welding |
| US20150069024A1 (en) * | 2013-09-12 | 2015-03-12 | Erwan Siewert | Method for gas metal arc welding |
-
2019
- 2019-04-10 RU RU2019110592A patent/RU2705827C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1590264A1 (ru) * | 1987-11-27 | 1990-09-07 | Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского | Способ дуговой сварки |
| RU2271266C2 (ru) * | 2004-04-27 | 2006-03-10 | Открытое акционерное общество "ДУКС" | Способ дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов |
| RU57177U1 (ru) * | 2006-02-02 | 2006-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" | Горелка для дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах |
| US20080245781A1 (en) * | 2007-04-03 | 2008-10-09 | Gerald Wilhelm | Method for tandem welding |
| US20150069024A1 (en) * | 2013-09-12 | 2015-03-12 | Erwan Siewert | Method for gas metal arc welding |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| ГУРЕВИЧ С.М. Справочник по сварке цветных металлов. Наукова думка. Киев. 1981. с.608. * |
| ТАЗЕТДИНОВ Р.Г. и др. "Дуговая сварка в защитных газах с попеременной импульсной подачей разнородных газов". Сварочное производство N 1. Технология машиностроения. 2012. с.38-41. * |
| ТАЗЕТДИНОВ Р.Г. и др. "Дуговая сварка в защитных газах с попеременной импульсной подачей разнородных газов". Сварочное производство N 1. Технология машиностроения. 2012. с.38-41. ГУРЕВИЧ С.М. Справочник по сварке цветных металлов. Наукова думка. Киев. 1981. с.608. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN117399820A (zh) * | 2023-12-01 | 2024-01-16 | 西南交通大学 | 一种采用同轴气流与预置粉末辅助激光焊接钛/铝的方法 |
| CN119035717A (zh) * | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 一种三协同定向能量控制的钛合金窄间隙焊接装置及方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kah et al. | Advanced gas metal arc welding processes | |
| Thakur et al. | A review on effects of GTAW process parameters on weld | |
| Choudhury et al. | Improving arc stability during wire arc additive manufacturing of thin-walled titanium components | |
| Ikpe et al. | Effects of arc voltage and welding current on the arc length of tungsten inert gas welding (TIG) | |
| Khoshnaw et al. | Arc welding methods | |
| RU2705827C1 (ru) | Способ сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов | |
| Barroi et al. | A novel approach for high deposition rate cladding with minimal dilution with an arc–laser process combination | |
| NO121388B (ru) | ||
| Al-Qenaei | Fusion welding techniques | |
| Wang et al. | Improving spreadability of molten metal in MIG welding-brazing of aluminum to steel by external magnetic field | |
| US11161191B2 (en) | Process and apparatus for welding workpiece having heat sensitive material | |
| CN104999167A (zh) | 厚钢板立缝焊接的方法 | |
| Wordofa et al. | Gas metal arc welding input parameters impacts on weld quality characteristics of steel materials a comprehensive exploration | |
| Rosado et al. | Innovations in arc welding | |
| Kah et al. | Laser-arc hybrid welding processes | |
| Dhobale et al. | Review on effect of heat input on tensile strength of butt weld joint using MIG welding | |
| RU2668625C1 (ru) | Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа стыкового соединения сформованной трубной заготовки | |
| Singaravelu et al. | Modified short arc gas metal arc welding process for root pass welding applications | |
| RU2008153C1 (ru) | Способ дуговой сварки в среде защитных газов | |
| Chen et al. | Arc properties and droplet transfer characteristics in cable-type welding wire electrogas welding | |
| Dave et al. | Comparative analysis of regulated metal deposition (RMD) and Flux-cored arc welding (FCAW) on 316LN stainless steel: effects of welding parameters on weld bead characteristics | |
| Song et al. | Study on ac-PMIG welding of AZ31B magnesium alloy | |
| Arulmurugan et al. | Advances in gas tungsten and gas metal arc welding–a concise review | |
| RU2815524C1 (ru) | Способ плазменной сварки и наплавки | |
| RU2806358C1 (ru) | Способ плазменной сварки металлов плавящимся электродом |