JP7491860B2 - Method, control device, welding system, and program for controlling electroslag welding or electrogas welding - Google Patents

Method, control device, welding system, and program for controlling electroslag welding or electrogas welding Download PDF

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Description

本発明は、エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御方法、制御装置、溶接システム、およびプログラムに関する。 The present invention relates to a control method, control device, welding system, and program for electroslag welding or electrogas welding.

造船や産業機械分野における構造物製造においては、立向溶接が多用される。この立向溶接には、一般的にエレクトロガスアーク溶接(以降、EGWと称する)またはエレクトロスラグ溶接(以降、ESWと称する)が適用され、従来から自動化が進められている。 Vertical welding is often used in the manufacture of structures in the fields of shipbuilding and industrial machinery. Electrogas arc welding (hereinafter referred to as EGW) or electroslag welding (hereinafter referred to as ESW) is generally used for this type of welding, and automation has been progressing for some time.

EGWの自動化に関し、特許文献1では、適用範囲を広くとりつつ、溶接ヘッドの走行制御を行う方法が開示されている。特許文献1では、溶接ワイヤの送給速度を検出すると共に、ワイヤエクステンションの変動に応じて変化する溶接電流を検出し、これら両検出値を用いて溶接ヘッドの走行速度を制御する。これにより、ワイヤエクステンションは、ほぼ一定に保つように制御されている。 Regarding the automation of EGW, Patent Document 1 discloses a method for controlling the travel of the welding head while widening the scope of application. In Patent Document 1, the feed speed of the welding wire is detected, and the welding current that changes in accordance with fluctuations in the wire extension is detected, and these two detected values are used to control the travel speed of the welding head. In this way, the wire extension is controlled to be kept almost constant.

また、ESWの自動化に関し、特許文献2では、摺動式当て金を用いたエレクトロスラグ溶接において、スラグ浴深さを予め定めた深さに保ちながら溶接を行い、健全な溶込みを確保して溶接金属の機械的性質の劣化を防止する構成が示されている。特許文献2では、エレクトロスラグ溶接において、コンタクトチップ先端からスラグ浴までの溶接ワイヤの長さが予め定めた長さとなるようにフラックスを供給する。そして、基準電流値に対して溶接電流が予め定めた関係となるように溶接トーチと摺動式当て金とを搭載した走行台車の走行速度を調整する。これにより、スラグ浴深さを予め定めた深さに保ちつつ溶接を行う。 In addition, regarding the automation of ESW, Patent Document 2 shows a configuration in which, in electroslag welding using a sliding backing, welding is performed while maintaining the slag bath depth at a predetermined depth, ensuring sound penetration and preventing deterioration of the mechanical properties of the weld metal. In Patent Document 2, in electroslag welding, flux is supplied so that the length of the welding wire from the tip of the contact tip to the slag bath is a predetermined length. Then, the travel speed of a traveling carriage carrying a welding torch and a sliding backing is adjusted so that the welding current has a predetermined relationship with a reference current value. In this way, welding is performed while maintaining the slag bath depth at a predetermined depth.

特開昭50-137351号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 50-137351 特開2016-215214号公報JP 2016-215214 A

EGW、およびESWの各溶接方法にはそれぞれ長所があり、状況に応じて、使い分けが望まれる。例えば、EGWは高い能率性を実現できる。一方、ESWはヒュームやスパッタ等の溶接作業性に優れている。しかしながら、EGWおよびESWはそれぞれ異なる制御であるため、例えば特許文献1の制御方法をESWへ適用することは難しく、EGWおよびESWを使い分けるためには別の装置を設ける必要がある。 Each welding method, EGW and ESW, has its own advantages, and it is desirable to use them appropriately depending on the situation. For example, EGW can achieve high efficiency. On the other hand, ESW excels in welding workability, such as reducing fumes and spatter. However, since EGW and ESW are controlled differently, it is difficult to apply the control method of Patent Document 1, for example, to ESW, and a separate device is required to use EGW and ESW appropriately.

さらに、特許文献1では、突出し長さを一定にした場合において、溶接電流と突出し長さの関数が求められている。このとき、突出し長さを変えるたびに、定数を個別に調整する必要がある。また、特許文献2では、ワイヤ送給速度を一定にして関数が決められており、特許文献1と同じく、用途に応じて制御式を調整する必要がある。したがって、特許文献1、2では例えば、溶接途中で板厚が変わる等で種々の溶接条件を変更したい時に、最適な自動制御を行うことができず、様々な条件に対応した汎用的な利用ができない。このため、制御式の調整や溶接方法の切り替えに時間を要し、作業能率が低下する。また、溶接途中で適切な溶接条件変更を自動で行うことが困難なため、適切な溶接条件で溶接が行えず、溶接品質が低下したりする等の悪影響が生ずる。 Furthermore, in Patent Document 1, a function of the welding current and the extension length is obtained when the extension length is constant. At this time, the constants must be adjusted individually each time the extension length is changed. In Patent Document 2, the function is determined with the wire feed speed constant, and as in Patent Document 1, the control formula must be adjusted according to the application. Therefore, in Patent Documents 1 and 2, optimal automatic control cannot be performed when various welding conditions need to be changed, for example, when the plate thickness changes during welding, and general-purpose use corresponding to various conditions cannot be performed. For this reason, it takes time to adjust the control formula and switch the welding method, and work efficiency decreases. In addition, since it is difficult to automatically change the welding conditions appropriately during welding, welding cannot be performed under appropriate welding conditions, and adverse effects such as deterioration of welding quality occur.

本願発明では、一つの装置でEGW、ESW両方の溶接方法に適用できること、および様々な溶接条件においても適用できる汎用性を有する制御方法を提供することを目的とする。 The objective of this invention is to provide a control method that can be applied to both EGW and ESW welding methods with a single device, and that is versatile enough to be applied under a variety of welding conditions.

上記課題を解決するために本願発明は以下の構成を有する。すなわち、エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御方法であって、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータとに基づいて、前記係数情報を決定する決定工程と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定工程にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出工程と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出工程と
を有する。
In order to solve the above problems, the present invention has the following configuration. That is, a method for controlling electroslag welding or electrogas welding, comprising:
A determination process of determining the coefficient information based on a database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information, and a parameter specified for the item included in the construction information;
a first calculation step of calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, the reference value including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as items of the welding conditions for welding, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions and coefficient information determined in the determination step;
and a second calculation step of calculating a control amount for an item that is not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.

また、本願発明の別の形態として以下の構成を有する。すなわち、エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御装置であって、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、
前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータと、前記データベースとに基づいて、前記係数情報を決定する決定手段と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定手段にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出手段と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出手段と
を有する。
According to another aspect of the present invention, there is provided a control device for electroslag welding or electrogas welding, comprising:
A database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information;
A determination means for determining the coefficient information based on parameters designated for the items included in the construction information and the database;
a first calculation means for calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length, and on coefficient information determined by the determination means;
and second calculation means for calculating a control amount for an item not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.

また、本願発明の別の形態として以下の構成を有する。すなわち、溶接システムであって、
制御装置と、
溶接装置と、
溶接電源と
を含み、
前記制御装置は、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、
前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータと、前記データベースとに基づいて、前記係数情報を決定する決定手段と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定手段にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出手段と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出手段と
を有する。
According to another aspect of the present invention, there is provided a welding system comprising:
A control device;
A welding device;
a welding power source,
The control device includes:
A database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information;
A determination means for determining the coefficient information based on parameters designated for the items included in the construction information and the database;
a first calculation means for calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length, and on coefficient information determined by the determination means;
and second calculation means for calculating a control amount for an item not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.

また、本願発明の別の形態として以下の構成を有する。すなわち、プログラムであって、
コンピュータに、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータとに基づいて、前記係数情報を決定する決定工程と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定工程にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出工程と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出工程と
を実行させる。
In addition, another aspect of the present invention has the following configuration. That is, a program comprising:
On the computer,
A determination process of determining the coefficient information based on a database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information, and a parameter specified for the item included in the construction information;
a first calculation step of calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, the reference value including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as items of the welding conditions for welding, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions and coefficient information determined in the determination step;
and a second calculation step of calculating a control amount for an item that is not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.

本発明によれば、一つの装置でEGW、ESW両方の溶接方法に適用できること、および様々な溶接条件においても適用できる汎用性を有する制御が可能となる。 The present invention makes it possible to use a single device for both EGW and ESW welding methods, and to provide versatile control that can be applied under a variety of welding conditions.

本願発明の一実施形態に係る溶接システムの構成例を示す概略図。1 is a schematic diagram showing an example of the configuration of a welding system according to an embodiment of the present invention; 本願発明の一実施形態に係るエレクトロスラグ溶接を用いた溶接装置の構成例を示す概略図。1 is a schematic diagram showing an example of the configuration of a welding device using electroslag welding according to an embodiment of the present invention. 本願発明の一実施形態に係る溶接用摺動銅当て金の構成例を示す外観斜視図。1 is an external perspective view showing an example of a configuration of a sliding copper backing for welding according to an embodiment of the present invention; 本願発明の一実施形態に係る走行台車制御部の機能構成を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of a traveling carriage control unit according to an embodiment of the present invention. 本願発明の一実施形態に係るデータベースの構成例を示す表図。FIG. 4 is a table showing an example of a database configuration according to an embodiment of the present invention. 本願発明の一実施形態に係る走行台車制御部のデータの流れの例を示すブロック図。FIG. 4 is a block diagram showing an example of a data flow of a traveling carriage control unit according to an embodiment of the present invention. 本願発明の一実施形態に係る走行台車制御部の制御処理のフローチャート。4 is a flowchart of a control process of a traveling carriage control unit according to an embodiment of the present invention. 本願発明の一実施形態に係る走行台車制御部のデータの流れの別の例を示すブロック図。FIG. 11 is a block diagram showing another example of the data flow of the traveling bogie control unit according to the embodiment of the present invention.

以下、本願発明を実施するための形態について図面などを参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態は、本願発明を説明するための一実施形態であり、本願発明を限定して解釈されることを意図するものではなく、また、各実施形態で説明されている全ての構成が本願発明の課題を解決するために必須の構成であるとは限らない。また、各図面において、同じ構成要素については、同じ参照番号を付すことにより対応関係を示す。 The following describes the embodiment of the present invention with reference to the drawings. Note that the embodiment described below is one embodiment for explaining the present invention, and is not intended to be interpreted as limiting the present invention, and not all of the configurations described in each embodiment are necessarily essential configurations for solving the problems of the present invention. In addition, in each drawing, the same components are given the same reference numbers to indicate their correspondence.

<第1の実施形態>
以下、本願発明に係る一実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本実施形態は立向溶接にて用いられるESWまたはEGWどちらにも適用可能な溶接装置を用いた場合の一例であり、本願発明に係る制御方法は以下に説明する本実施形態の構成に限定されるものではない。また、本実施形態では、ESWを主として説明することとし、ESWとEGWとの制御的な差異については後述する。
First Embodiment
An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. Note that this embodiment is an example of a case where a welding device applicable to either ESW or EGW used in vertical welding is used, and the control method according to the present invention is not limited to the configuration of this embodiment described below. In addition, in this embodiment, ESW will be mainly described, and the difference in control between ESW and EGW will be described later.

[溶接システムの概要]
本実施形態の制御方法で用いられる溶接システム500の全体概要について説明する。図1は、本実施形態に係る溶接システム500の構成例を示す概略図である。溶接システム500は、溶接装置100、溶接電源200、ワイヤ送給装置300、および操作箱400を含んで構成される。溶接装置100と、そのほかの各装置は、電源ケーブルや信号ケーブルなどの各種ケーブルを介して接続される。
[Welding system overview]
An overall overview of a welding system 500 used in the control method of this embodiment will be described. Fig. 1 is a schematic diagram showing an example of the configuration of the welding system 500 according to this embodiment. The welding system 500 includes a welding device 100, a welding power source 200, a wire feeder 300, and an operation box 400. The welding device 100 and the other devices are connected via various cables such as a power cable and a signal cable.

(溶接装置)
図2は、本実施形態に係る溶接装置100周りの構成例を示す概略図である。本実施形態では、溶接装置100として、ESWを用いるエレクトロスラグ溶接装置を例に挙げて説明する。
(Welding equipment)
2 is a schematic diagram showing an example of the configuration of the welding device 100 according to this embodiment and its surroundings. In this embodiment, the welding device 100 will be described by taking an electroslag welding device that uses ESW as an example.

図2にX軸、Y軸、Z軸の3軸からなる座標系を示す。なお、以降の説明において、各図に示す軸方向は対応しているものとして説明する。矢印Zは、母材3の溶接線に沿った方向、即ち、上下方向とし、矢印Xは、母材3の板厚方向とし、矢印Yは、一対の母材が並ぶ方向、即ち、母材3の表面に沿った水平方向とする。したがって、上方とは、図2の紙面に対して上側とし、下方とは、図2の紙面に対して下側とする。また、前方とは、図2の紙面に対して左側とし、後方とは、図2の紙面に対して右側とする。また、溶接用摺動銅当て金30(以下、銅当て金30とも称する)が母材3の表面に配置された状態を仮定して、矢印Zは、溶接用摺動銅当て金30の長手方向、即ち、当て金本体部の長手方向とする。矢印Xは、溶接用摺動銅当て金30の厚さ方向、即ち、当て金本体部の厚さ方向とする。矢印Yは、溶接用摺動銅当て金30の幅方向、即ち、当て金本体部の幅方向とする。 2 shows a coordinate system consisting of three axes, the X-axis, the Y-axis, and the Z-axis. In the following description, the axial directions shown in each figure are assumed to correspond to each other. The arrow Z is the direction along the weld line of the base material 3, i.e., the up-down direction, the arrow X is the plate thickness direction of the base material 3, and the arrow Y is the direction in which the pair of base materials are lined up, i.e., the horizontal direction along the surface of the base material 3. Therefore, the upper side is the upper side relative to the paper surface of FIG. 2, and the lower side is the lower side relative to the paper surface of FIG. 2. In addition, the front side is the left side relative to the paper surface of FIG. 2, and the rear side is the right side relative to the paper surface of FIG. 2. In addition, assuming that the welding sliding copper backing 30 (hereinafter also referred to as the copper backing 30) is arranged on the surface of the base material 3, the arrow Z is the longitudinal direction of the welding sliding copper backing 30, i.e., the longitudinal direction of the backing body. The arrow X is the thickness direction of the welding sliding copper backing 30, i.e., the thickness direction of the backing body. Arrow Y indicates the width direction of the sliding copper welding pad 30, i.e., the width direction of the pad body.

図2に示すように、本実施形態に係る溶接装置100は、固定の銅当て金1、溶接用摺動銅当て金30、溶接トーチ4、溶融スラグ浴検出器13、フラックス供給装置14、フラックス供給制御装置15、走行台車16、および走行台車制御装置17を備える。更に、図2では不図示であるが、溶接装置100は、走行台車16に搭載されている前後、左右のスライダ、溶接用摺動銅当て金30用のスライダ、および走行レールを備える。なお、ここで言う前後とはX軸方向、左右とはY軸方向を指す。これらのスライダは、不図示のモータ等を用いて、電気的に可動させることが好ましいが、特に電気的な可動に限るものではなく、手動で動作をさせるような構成であってもよい。 As shown in FIG. 2, the welding device 100 according to this embodiment includes a fixed copper strip 1, a sliding copper strip for welding 30, a welding torch 4, a molten slag bath detector 13, a flux supply device 14, a flux supply control device 15, a traveling carriage 16, and a traveling carriage control device 17. Although not shown in FIG. 2, the welding device 100 also includes front/rear and left/right sliders mounted on the traveling carriage 16, a slider for the sliding copper strip for welding 30, and a traveling rail. Note that front/rear here refers to the X-axis direction, and left/right here refers to the Y-axis direction. These sliders are preferably electrically movable using a motor (not shown) or the like, but are not limited to being electrically movable, and may be configured to be operated manually.

溶接装置100において、鋼板である一対の母材3の開先の裏側には固定の銅当て金1が配置されており、開先の表側には銅当て金30が配置される。ここで、裏側の銅当て金1の代わりに、耐熱性のセラミックから構成される裏当て材を用いてもよい。また、表側の銅当て金30は、上下方向に摺動する銅当て金であり、例えば、水冷により冷却されている。なお、本実施形態では、溶接用摺動銅当て金30の材質として銅を挙げているが、銅に限定されるものではなく、一般的に熱伝導性能が良い材質であれば、当て金に用いられる材質は特に問わない。本実施形態では、便宜上、固定の銅当て金1が配置されている方を「開先の裏側」、溶接用摺動銅当て金30が配置されている側を「開先の表側」とするが、開先の両側に摺動銅当て金30を配置しても構わない。 In the welding device 100, a fixed copper backing 1 is placed on the back side of the groove of a pair of base materials 3, which are steel plates, and a copper backing 30 is placed on the front side of the groove. Here, a backing material made of heat-resistant ceramic may be used instead of the copper backing 1 on the back side. The copper backing 30 on the front side is a copper backing that slides in the vertical direction and is cooled, for example, by water cooling. In this embodiment, copper is given as the material of the sliding copper backing 30 for welding, but it is not limited to copper, and any material may be used as the backing as long as it has good thermal conductivity. In this embodiment, for convenience, the side on which the fixed copper backing 1 is placed is referred to as the "back side of the groove" and the side on which the sliding copper backing 30 for welding is placed is referred to as the "front side of the groove", but the sliding copper backing 30 may be placed on both sides of the groove.

溶接トーチ4は、溶接電源200から供給される溶接電流8により溶接ワイヤ6に給電して母材3を溶接する。また、溶接トーチ4は、コンタクトチップ5を有しており、コンタクトチップ5は、溶接ワイヤ6を案内するとともに溶接ワイヤ6に溶接電流8を供給する。 The welding torch 4 supplies the welding wire 6 with the welding current 8 supplied from the welding power source 200 to weld the base material 3. The welding torch 4 also has a contact tip 5, which guides the welding wire 6 and supplies the welding current 8 to the welding wire 6.

母材3、銅当て金1、および銅当て金30に囲まれた開先内に、溶接トーチ4のコンタクトチップ5の先端から溶接ワイヤ6が送給され、開先内に形成された溶融スラグ浴7内に送り込まれる。溶接電流8は、溶接ワイヤ6から溶融スラグ浴7を通して溶融金属9に流れる。このとき、溶融スラグ浴7を流れる溶接電流8及び溶融スラグ浴7の抵抗により、ジュール熱が発生し、溶接ワイヤ6及び母材3を溶融しながら溶接が進行する。 A welding wire 6 is fed from the tip of the contact tip 5 of the welding torch 4 into the groove surrounded by the base material 3, copper strip 1, and copper strip 30, and is fed into the molten slag bath 7 formed in the groove. A welding current 8 flows from the welding wire 6 through the molten slag bath 7 to the molten metal 9. At this time, Joule heat is generated by the welding current 8 flowing through the molten slag bath 7 and the resistance of the molten slag bath 7, and welding proceeds while melting the welding wire 6 and base material 3.

溶融スラグ浴検出器13は、溶融スラグ浴7の位置を検出する。溶融スラグ浴検出器13の動作例については、図3などを用いて後述する。フラックス供給装置14は、溶融スラグ浴7にフラックス12を供給する。フラックス12は溶融して溶融スラグになるため、フラックス12を供給することにより、溶融スラグ浴7の量が増えることとなる。 The molten slag bath detector 13 detects the position of the molten slag bath 7. An example of the operation of the molten slag bath detector 13 will be described later with reference to FIG. 3 etc. The flux supply device 14 supplies flux 12 to the molten slag bath 7. Since the flux 12 melts to become molten slag, the amount of the molten slag bath 7 increases by supplying the flux 12.

フラックス供給制御装置15は、フラックス供給装置14の動作を制御し、溶融スラグ浴7に供給されるフラックス12の量を調整する。フラックス供給制御装置15は、溶融スラグ浴検出器13が溶融スラグ浴7を検出していない場合、すなわち、本実施形態において銅当て金30の上部に設置された溶融スラグ浴検出器13の検出端子18が溶融スラグ浴7の上面に接触していない場合には、フラックス12を供給するようにフラックス供給装置14を制御する。一方、フラックス供給制御装置15は、検出端子18が溶融スラグ浴7を検出している場合、すなわち、検出端子18が溶融スラグ浴7の上面に接触している場合には、フラックス12の供給を停止するようにフラックス供給装置14を制御する。このように、フラックス供給装置14は、溶融スラグ浴検出器13の検出結果に応じてフラックス12を供給し、溶融スラグ浴7の深さを調整する。 The flux supply control device 15 controls the operation of the flux supply device 14 and adjusts the amount of flux 12 supplied to the molten slag bath 7. When the molten slag bath detector 13 does not detect the molten slag bath 7, that is, when the detection terminal 18 of the molten slag bath detector 13 installed on the upper part of the copper strip 30 in this embodiment does not contact the upper surface of the molten slag bath 7, the flux supply control device 15 controls the flux supply device 14 to supply flux 12. On the other hand, when the detection terminal 18 detects the molten slag bath 7, that is, when the detection terminal 18 contacts the upper surface of the molten slag bath 7, the flux supply control device 15 controls the flux supply device 14 to stop supplying flux 12. In this way, the flux supply device 14 supplies flux 12 according to the detection result of the molten slag bath detector 13 and adjusts the depth of the molten slag bath 7.

溶接が進行するにつれて、溶融金属9は冷却されて溶接金属10となり、溶融スラグ浴7の一部は、銅当て金1と溶接金属10との間、及び銅当て金30と溶接金属10との間に形成された溶融スラグ層となり、この溶融スラグ層が冷却されて固化スラグ11となる。このようにして、溶融スラグ浴7は、その一部がビード表面を覆う固化スラグ11となるので、溶接の進行につれて消費され、溶融スラグ浴7の深さLsが減少していくことになる。この溶融スラグ浴7の減少を補うためには、溶融して溶融スラグ浴7となるフラックス12を追加供給する必要がある。 As welding progresses, the molten metal 9 cools to become the weld metal 10, and part of the molten slag bath 7 becomes a molten slag layer formed between the copper backing 1 and the weld metal 10, and between the copper backing 30 and the weld metal 10, and this molten slag layer cools to become solidified slag 11. In this way, part of the molten slag bath 7 becomes solidified slag 11 that covers the bead surface, so it is consumed as welding progresses, and the depth Ls of the molten slag bath 7 decreases. To compensate for this decrease in the molten slag bath 7, it is necessary to supply additional flux 12 that melts to become the molten slag bath 7.

ビード表面を覆う固化スラグ11の量は、ビード幅や溶接開先の幅によって変動する。また、固化スラグ11の量は、銅当て金1や銅当て金30と、ワーク(以下、被溶接材、母材とも称する)との密着度合や、銅当て金1や銅当て金30の冷却状態によっても変動する。そのため、固化スラグ11の量は一定ではなく、溶融スラグ浴7の深さLsを一定に保つためには供給するフラックス12の量も変化させる必要がある。しかしながら、溶融スラグ浴7の深さLsがわからないために、フラックス12の供給量が適切でない場合には、溶融スラグ浴7の深さLsが変動することになる。 The amount of solidified slag 11 covering the bead surface varies depending on the bead width and the width of the welding groove. The amount of solidified slag 11 also varies depending on the degree of adhesion between the copper backing 1 or copper backing 30 and the workpiece (hereinafter also referred to as the material to be welded or the base material) and the cooling state of the copper backing 1 or copper backing 30. Therefore, the amount of solidified slag 11 is not constant, and in order to keep the depth Ls of the molten slag bath 7 constant, the amount of flux 12 supplied must also be changed. However, if the depth Ls of the molten slag bath 7 is unknown and the amount of flux 12 supplied is not appropriate, the depth Ls of the molten slag bath 7 will vary.

本実施形態では、溶融スラグ浴7の深さLsを一定にするための制御を行う。ここで、一定とは、溶融スラグ浴7の深さLsが常に1つの値になる場合に限られず、誤差を考慮して溶融スラグ浴7の深さLsが一定の範囲内の値を示す場合も含まれる。すなわち、溶融スラグ浴7の深さLsは、予め定めた深さの範囲内にて維持されるように制御される。 In this embodiment, control is performed to keep the depth Ls of the molten slag bath 7 constant. Here, "constant" does not necessarily mean that the depth Ls of the molten slag bath 7 always has one value, but also means that the depth Ls of the molten slag bath 7 has a value within a certain range, taking into account errors. In other words, the depth Ls of the molten slag bath 7 is controlled to be maintained within a predetermined depth range.

溶融スラグ浴7の深さLsを一定にするための第1の要件は、コンタクトチップ5の先端から溶融スラグ浴7の上面までの溶接ワイヤ長Ld(以下、ドライエクステンションLdと称する)が予め定めた長さになるように制御することである。また、溶融スラグ浴7の深さLsを一定にするための第2の要件は、ワイヤ送給速度に応じて定められた基準電流値に対して溶接電流8が予め定めた関係、すなわち、基準電流値と溶接電流8とが等しくなるように、走行台車制御装置17が走行台車16の走行速度を制御することである。同一ワイヤ送給速度において、(Ld+Ls)と溶接電流8には相関がある。基準電流値と溶接電流8とが等しくなるように、走行台車制御装置17が走行台車16の走行速度を制御することで、(Ld+Ls)は一定に保たれる。 The first requirement for keeping the depth Ls of the molten slag bath 7 constant is to control the welding wire length Ld (hereinafter referred to as the dry extension Ld) from the tip of the contact tip 5 to the top surface of the molten slag bath 7 to a predetermined length. The second requirement for keeping the depth Ls of the molten slag bath 7 constant is for the traveling carriage control device 17 to control the traveling speed of the traveling carriage 16 so that the welding current 8 has a predetermined relationship with the reference current value determined according to the wire feed speed, that is, so that the reference current value and the welding current 8 are equal. At the same wire feed speed, there is a correlation between (Ld + Ls) and the welding current 8. The traveling carriage control device 17 controls the traveling speed of the traveling carriage 16 so that the reference current value and the welding current 8 are equal, thereby keeping (Ld + Ls) constant.

なお、ドライエクステンションLdの制御は、溶融スラグ浴検出器13により溶融スラグ浴7を検出することで可能である。また、上記では、ドライエクステンションLdを、溶融スラグ浴7の上面からコンタクトチップ5の先端としたが、これはコンタクトチップ5の先端が一般的に溶接ワイヤ6とコンタクトチップ5間の通電位置になっていることを前提としている。例えば、コンタクトチップ5の先端が、セラミック等で保護され、コンタクトチップ5の先端より上方で溶接ワイヤ6とコンタクトチップ5の通電部分を設けている場合は、この通電部分の位置がドライエクステンションLdを決める基準となる。 The dry extension Ld can be controlled by detecting the molten slag bath 7 with the molten slag bath detector 13. In the above, the dry extension Ld is defined as the distance from the top surface of the molten slag bath 7 to the tip of the contact tip 5, but this is based on the assumption that the tip of the contact tip 5 is generally the current-carrying position between the welding wire 6 and the contact tip 5. For example, if the tip of the contact tip 5 is protected by ceramic or the like and the current-carrying part between the welding wire 6 and the contact tip 5 is provided above the tip of the contact tip 5, the position of this current-carrying part becomes the basis for determining the dry extension Ld.

なお、EGWの場合は、溶融スラグ浴7が無いため、突出し長さ(エクステンション)は、溶接ワイヤとコンタクトチップの通電位置と、溶融金属表面間の距離となる。 In the case of EGW, since there is no molten slag bath 7, the extension length is the distance between the welding wire and the contact tip where current is applied, and the molten metal surface.

また、溶接トーチ4を揺動(以下、オシレートとも称する)させる場合、オシレート中の溶接トーチ4の位置によって、溶融スラグ浴7表面の溶接電圧の分布が異なる。例えば、溶接トーチ4をX軸方向に沿ってオシレートさせることが想定される。このような構成において、より検出精度を高めるためには、溶接トーチ4が溶融スラグ浴検出器13近傍にある場合のみ、溶接電圧を検出することが好ましい。ここでの近傍とは、例えば、溶接ワイヤ6と溶融スラグ浴7の接触位置と、溶融スラグ浴検出器13の検出端子18との距離が、x軸方向のオシレート長全体の1/4の長さよりも近い範囲内とするなど、予め規定しておく。より好ましくは、溶接ワイヤ6と溶融スラグ浴7の接触位置と溶融スラグ浴検出器13とが最も近い位置の電圧のみ検出する。また、溶接電圧に対する閾値を予め定めた値に設定する。また、フラックス12の供給量は、オシレート長ごとに設定することが好ましく、オシレート長が大きくなるほど、フラックス12の供給量を多くすることがより好ましい。このようにフラックス12の供給量を制御することにより、溶融スラグ浴7の深さLsをより精度よく制御することができる。 In addition, when the welding torch 4 is oscillated (hereinafter also referred to as oscillating), the distribution of the welding voltage on the surface of the molten slag bath 7 differs depending on the position of the welding torch 4 during oscillation. For example, it is assumed that the welding torch 4 is oscillated along the X-axis direction. In such a configuration, in order to further improve the detection accuracy, it is preferable to detect the welding voltage only when the welding torch 4 is in the vicinity of the molten slag bath detector 13. Here, the vicinity is specified in advance, for example, within a range where the distance between the contact position of the welding wire 6 and the molten slag bath 7 and the detection terminal 18 of the molten slag bath detector 13 is closer than 1/4 of the entire oscillation length in the x-axis direction. More preferably, only the voltage at the position where the contact position of the welding wire 6 and the molten slag bath 7 and the molten slag bath detector 13 are closest to each other is detected. In addition, the threshold value for the welding voltage is set to a predetermined value. In addition, it is preferable to set the supply amount of the flux 12 for each oscillation length, and it is more preferable to increase the supply amount of the flux 12 as the oscillation length increases. By controlling the amount of flux 12 supplied in this way, the depth Ls of the molten slag bath 7 can be controlled more accurately.

(走行台車)
走行台車16は、溶接用摺動銅当て金30、溶接トーチ4、溶融スラグ浴検出器13、フラックス供給装置14、フラックス供給制御装置15、走行台車制御装置17、および昇降駆動部19を搭載して構成される。走行台車16は、溶接しながら、不図示のレール上を上方向、即ち、矢印Z方向に移動することで、溶接装置100を昇降させる。すなわち、走行台車16は、溶接用摺動銅当て金30、溶接トーチ4、溶融スラグ浴検出器13、フラックス供給装置14、フラックス供給制御装置15、走行台車制御装置17、および昇降駆動部19と一体となって移動するため、それぞれの相対的な位置関係は変わらない。走行台車16が上昇することにより、上方向に沿って立向溶接が行われる。
(Traveling cart)
The traveling carriage 16 is configured to mount the welding sliding copper backing 30, the welding torch 4, the molten slag bath detector 13, the flux supply device 14, the flux supply control device 15, the traveling carriage control device 17, and the lifting drive unit 19. The traveling carriage 16 moves upward on a rail (not shown), i.e., in the direction of the arrow Z, while welding, thereby raising and lowering the welding device 100. That is, the traveling carriage 16 moves integrally with the welding sliding copper backing 30, the welding torch 4, the molten slag bath detector 13, the flux supply device 14, the flux supply control device 15, the traveling carriage control device 17, and the lifting drive unit 19, so that the relative positional relationship between them does not change. As the traveling carriage 16 rises, vertical welding is performed in the upward direction.

走行台車制御装置17は、走行台車16に備えられる昇降駆動部19を制御して、走行台車16の走行速度(以下、昇降速度または上昇速度とも称する)を増減させて、走行台車16の動作を制御する。フラックス供給制御装置15は、溶融スラグ浴検出器13から検出される検出値に従って、制御量を導出してフラックス供給装置14に出力することで、フラックス供給量を制御する。昇降駆動部19は、走行台車制御装置17の制御信号に基づいて、走行台車16を駆動させる。 The traveling carriage control device 17 controls the lifting drive unit 19 provided on the traveling carriage 16 to increase or decrease the traveling speed (hereinafter also referred to as the lifting speed or the rising speed) of the traveling carriage 16, thereby controlling the operation of the traveling carriage 16. The flux supply control device 15 controls the flux supply amount by deriving a control amount according to the detection value detected by the molten slag bath detector 13 and outputting it to the flux supply device 14. The lifting drive unit 19 drives the traveling carriage 16 based on the control signal from the traveling carriage control device 17.

(溶接用摺動銅当て金)
溶接用摺動銅当て金30は、ワークの溶接個所、すなわち開先表面の一方に設置され、溶接装置100の昇降動作に合わせて、開先表面上を摺動する。また、本実施形態に係る溶接用摺動銅当て金30は、水冷を行うための冷却機構を有する。
(Welding sliding copper pad)
The sliding copper welding pad 30 is installed at the welding point of the workpiece, i.e., on one side of the groove surface, and slides on the groove surface in accordance with the lifting and lowering operation of the welding device 100. In addition, the sliding copper welding pad 30 according to this embodiment has a cooling mechanism for water cooling.

図3は、本実施形態に係る溶接用摺動銅当て金30の外観斜視図である。銅当て金30は、当て金本体部40に加えて、図3に示すような一対のスラグ漏れ防止部60を備えても良い。また、当て金本体部40は、図3に示すような基部41、及び基部41に回転自在に保持された一対の回転部材31を有してもよい。一対のスラグ漏れ防止部60は、当て金本体部40の両側方に設けられ、溶接線方向で板厚の違いのある継手部分において、溶融スラグまたは溶融金属の漏れを防止する。 Figure 3 is an external perspective view of the sliding copper welding pad 30 according to this embodiment. The copper pad 30 may include a pair of slag leakage prevention parts 60 as shown in Figure 3 in addition to the pad main body 40. The pad main body 40 may also include a base 41 as shown in Figure 3, and a pair of rotating members 31 rotatably held on the base 41. The pair of slag leakage prevention parts 60 are provided on both sides of the pad main body 40, and prevent leakage of molten slag or molten metal at joints where the plate thickness differs in the weld line direction.

凹部43の上部には、絶縁部材48、および溶融スラグ浴検出器13の検出端子18が配置されている。当て金本体部40の基部41の内部には、冷却用水を流すための不図示の水冷経路の一部が形成される。水冷経路により回転部材31、当て金本体部40、及びスラグ漏れ防止部60を冷却することで、溶融スラグまたは溶融金属を固めて、溶融スラグまたは溶融金属が、母材3と溶接用摺動銅当て金30の間から漏れ出すことを抑制する。 An insulating member 48 and a detection terminal 18 of the molten slag bath detector 13 are arranged on the top of the recess 43. A part of a water cooling path (not shown) for flowing cooling water is formed inside the base 41 of the backing body 40. The water cooling path cools the rotating member 31, the backing body 40, and the slag leakage prevention part 60, solidifying the molten slag or molten metal and preventing the molten slag or molten metal from leaking out from between the base material 3 and the sliding copper backing 30 for welding.

スラグ漏れ防止部60は、開先に沿った上下方向に互いに摺接可能に並べて配置される略直方体状の複数のブロック64を備える。なお、図3に示す構成例では、ブロック64を6個備える。複数のブロック64それぞれは、不図示の付勢部材の弾性力により母材3と当接又は近接する方向に押圧される。溶接用摺動銅当て金30が溶接線方向に沿って摺動することで、各ブロック64は、母材3の表面形状に追従して、それぞれ当て金本体部40の長手方向に垂直な厚さ方向、即ち、X方向に移動する。 The slag leakage prevention unit 60 includes a number of blocks 64, each of which is substantially rectangular and arranged in a line so that they can slide against each other in the vertical direction along the groove. In the example configuration shown in FIG. 3, six blocks 64 are included. Each of the blocks 64 is pressed in a direction in which it abuts or approaches the base material 3 by the elastic force of a biasing member (not shown). As the sliding copper welding pad 30 slides along the welding line direction, each block 64 moves in the thickness direction perpendicular to the longitudinal direction of the pad main body 40, i.e., in the X direction, following the surface shape of the base material 3.

本実施形態のように、スラグ漏れ防止部60に、ブロック64を複数に分割して設けることで、上下方向の板厚の違いのある継手部分を通過する時に、母材3と可動部材61の隙間をより小さくでき、溶融スラグの漏れをより確実に防止することができる。また、スラグ漏れ防止部60を構成する部位は、伝熱性の良い金属材料で構成されてよい。なお、伝熱性の良い金属材料として、例えば、銅やステンレスが挙げられる。また、より冷却効果を高めるために、当て金本体部40の内部においては、スラグ漏れ防止部60に近い箇所に水冷経路が設置されるのが好ましい。 As in this embodiment, by dividing the block 64 into multiple parts in the slag leakage prevention part 60, the gap between the base material 3 and the movable member 61 can be made smaller when passing through a joint part where the plate thickness differs in the vertical direction, and leakage of the molten slag can be more reliably prevented. In addition, the parts that make up the slag leakage prevention part 60 may be made of a metal material with good thermal conductivity. Examples of metal materials with good thermal conductivity include copper and stainless steel. In order to further enhance the cooling effect, it is preferable to install a water cooling path inside the backing body part 40 at a location close to the slag leakage prevention part 60.

(溶融スラグ浴検出器)
本実施形態において、溶接用摺動銅当て金30は、溶融スラグ浴検出器13の構成の一つである検出端子18と一体化されている。溶融スラグ浴検出器13は、溶融スラグ浴7の位置を検出するために用いられる。
(Molten slag bath detector)
In this embodiment, the sliding copper welding strip 30 is integrated with a detection terminal 18, which is one of the components of the molten slag bath detector 13. The molten slag bath detector 13 is used to detect the position of the molten slag bath 7.

本実施形態に係る溶融スラグ浴検出器13は、検出端子18および不図示の検出回路を有する。検出端子18は、電気伝導性の高い金属である銅または銅合金から構成され、ブロック形状を有する。検出端子18は、溶接用摺動銅当て金30の基部41とは絶縁されている。ここでの絶縁方法は、単に検出端子18と溶接用摺動銅当て金30の基部41との間に空間を設けてもよいし、電気抵抗の高い素材、例えばセラミック等で検出端子18と溶接用摺動銅当て金30の基部41との間を隔ててもよい。図3に示す構成例では、絶縁部材48を用いて、検出端子18と溶接用摺動銅当て金30との間の絶縁を行っている。 The molten slag bath detector 13 according to this embodiment has a detection terminal 18 and a detection circuit (not shown). The detection terminal 18 is made of copper or a copper alloy, which is a metal with high electrical conductivity, and has a block shape. The detection terminal 18 is insulated from the base 41 of the sliding copper pad 30 for welding. The insulation method here may simply provide a space between the detection terminal 18 and the base 41 of the sliding copper pad 30 for welding, or may separate the detection terminal 18 and the base 41 of the sliding copper pad 30 with a material with high electrical resistance, such as ceramic. In the configuration example shown in FIG. 3, the detection terminal 18 and the sliding copper pad 30 are insulated using an insulating member 48.

また、検出端子18は、水冷等の冷却機構が含まれているとより好ましい。セラミック等の絶縁部材48によって、検出端子18と溶接用摺動銅当て金30の基部41との間を隔てる機構とした場合には、溶接用摺動銅当て金30の冷却機能が、絶縁部材48を介して検出端子18にも及ぶ。そのため、このような機構の場合は、検出端子18自身に水冷機構を付ける必要はない。このような構成の場合、冷却機構を省くことができるため、装置の軽量化、装置コストの低下を図ることができ、より好ましい。 Moreover, it is more preferable that the detection terminal 18 includes a cooling mechanism such as water cooling. When an insulating member 48 such as ceramic is used to separate the detection terminal 18 from the base 41 of the welding sliding copper backing 30, the cooling function of the welding sliding copper backing 30 also extends to the detection terminal 18 via the insulating member 48. Therefore, in the case of such a mechanism, it is not necessary to attach a water cooling mechanism to the detection terminal 18 itself. In such a configuration, the cooling mechanism can be omitted, which is more preferable as it allows the device to be made lighter and the device costs to be reduced.

また、単に検出端子18と溶接用摺動銅当て金30の基部41との間に空間を設けた場合は、その空間にスラグ浴が入り込み、検出の誤認やスラグが固まったあとの清掃作業が発生する。そのため、絶縁方法としては、絶縁部材48により検出端子18と溶接用摺動銅当て金30の基部41との間を隔てることが好ましい。なお、検出端子18は、溶接用摺動銅当て金30と一体化していなくてもよい。また、検出端子18として、例えば、視覚センサやレーザセンサを用いて、溶融スラグ浴の位置を検出してもよい。 If a space is simply provided between the detection terminal 18 and the base 41 of the welding sliding copper pad 30, the slag bath will enter the space, resulting in misdetection and cleaning work after the slag has solidified. Therefore, as an insulation method, it is preferable to separate the detection terminal 18 from the base 41 of the welding sliding copper pad 30 with an insulating member 48. The detection terminal 18 does not have to be integrated with the welding sliding copper pad 30. Also, the position of the molten slag bath may be detected using, for example, a visual sensor or a laser sensor as the detection terminal 18.

溶融スラグ浴検出器13に含まれる不図示の検出回路は、例えば、差動増幅器、基準信号設定器、および比較器等を含んで構成される。検出端子18は、溶融スラグ浴7に接触すると、溶接電流8の一部により印加される電圧が変化する。差動増幅器は、検出端子18に印加されている電圧と、溶接装置100のフレームGNDとを入力として、その電位差の増幅を行う。なお、電位差を求める際の入力は、検出端子18と溶接用摺動銅当て金30との間でもよく、検出端子18とワーク間としてもよい。溶接用摺動銅当て金30は、溶融スラグ浴7に接触しており、対地電位を持つ場合があるため、電位差の検出信号の精度の観点から、検出端子18と装置のフレームGNDとの電位差を入力することがより好ましい。 The detection circuit (not shown) included in the molten slag bath detector 13 is composed of, for example, a differential amplifier, a reference signal setting device, and a comparator. When the detection terminal 18 comes into contact with the molten slag bath 7, the voltage applied to it changes due to a portion of the welding current 8. The differential amplifier receives the voltage applied to the detection terminal 18 and the frame GND of the welding device 100 as inputs and amplifies the potential difference. The input when determining the potential difference may be between the detection terminal 18 and the welding sliding copper backing 30, or between the detection terminal 18 and the work. Since the welding sliding copper backing 30 is in contact with the molten slag bath 7 and may have a ground potential, it is more preferable to input the potential difference between the detection terminal 18 and the frame GND of the device from the viewpoint of the accuracy of the potential difference detection signal.

基準信号設定器は、検出端子18と装置のフレームGNDとの電位差に対する予め定めた割合の電圧を、基準信号として出力する。ここでの基準信号は、ノイズによって誤検出しない程度の電圧、例えば、検出端子18が溶融スラグ浴7に接触したときに検出する電圧の半分程度、すなわち、40~60%の範囲内で設定することが好ましい。例えば、検出端子18が溶融スラグ浴7に接触した際に印加される電圧が6Vである場合に、予め定めた割合を50%と設定した場合は、基準信号として3Vの電位差が設定される。なお、検出端子18が溶融スラグ浴7に接触していない場合は、当然のごとく、検出端子18と装置のフレームGNDとの電位差は0Vとなる。 The reference signal setter outputs a voltage that is a predetermined ratio of the potential difference between the detection terminal 18 and the frame GND of the device as a reference signal. The reference signal here is preferably set to a voltage that does not cause erroneous detection due to noise, for example, about half the voltage detected when the detection terminal 18 contacts the molten slag bath 7, that is, within the range of 40 to 60%. For example, if the voltage applied when the detection terminal 18 contacts the molten slag bath 7 is 6V and the predetermined ratio is set to 50%, a potential difference of 3V is set as the reference signal. Note that when the detection terminal 18 is not in contact with the molten slag bath 7, the potential difference between the detection terminal 18 and the frame GND of the device will naturally be 0V.

なお、上述したように、溶接トーチ4がオシレートする場合、溶接トーチ4の位置、すなわち、溶接ワイヤ6と溶融スラグ浴7の接触位置と、溶融スラグ浴検出器13の検出端子18との距離によって検出する電位差が異なる。そのため、基準信号設定器を適用しての基準信号の出力は、溶接トーチ4の位置に応じて変化させてよい。一方、溶接トーチ4がオシレートをしない場合、予め定めた固定の電位差の値を基準信号とすればよく、基準信号設定器は省略されてもよい。 As described above, when the welding torch 4 oscillates, the potential difference detected varies depending on the position of the welding torch 4, i.e., the distance between the contact position of the welding wire 6 and the molten slag bath 7 and the detection terminal 18 of the molten slag bath detector 13. Therefore, the output of the reference signal using the reference signal setter may be changed depending on the position of the welding torch 4. On the other hand, when the welding torch 4 does not oscillate, a predetermined fixed potential difference value may be used as the reference signal, and the reference signal setter may be omitted.

比較器は、差動増幅器の出力信号と基準信号設定器の基準信号とを入力として、差動増幅器の出力信号が基準信号設定器の基準信号より大きくなった場合に、検出端子18と溶融スラグ浴7とが接触したことを示す検知信号を生成する。生成された検知信号は、フラックス供給制御装置15に入力される。フラックス供給制御装置15は、入力された検知信号に基づいてフラックス供給装置14に対して制御信号を出力する。フラックス供給装置14は、フラックス供給制御装置15から入力された制御信号に基づいて、フラックスの供給及び停止を行う。これにより、溶融スラグ浴7の上面がコンタクトチップ5の先端から予め定めた長さに位置するように制御され、ドライエクステンションLdが予め定めた長さに制御される。 The comparator receives the output signal of the differential amplifier and the reference signal of the reference signal setter as inputs, and generates a detection signal indicating that the detection terminal 18 and the molten slag bath 7 have come into contact when the output signal of the differential amplifier becomes greater than the reference signal of the reference signal setter. The generated detection signal is input to the flux supply control device 15. The flux supply control device 15 outputs a control signal to the flux supply device 14 based on the input detection signal. The flux supply device 14 starts and stops supplying flux based on the control signal input from the flux supply control device 15. As a result, the upper surface of the molten slag bath 7 is controlled to be located at a predetermined length from the tip of the contact tip 5, and the dry extension Ld is controlled to a predetermined length.

また、比較器により生成された検知信号は、走行台車制御装置17にも入力される。走行台車制御装置17は、検知信号に応じて、走行台車16の走行制御を行うための制御信号を出力する。なお、走行台車制御装置17は、比較器により生成された検知信号に代えて、フラックス供給制御装置15による制御信号を受け付けてもよい。すなわち、走行台車制御装置17は、フラックス供給制御装置15が比較器により生成された検知信号に応じて導出した制御信号に基づいて、走行台車16を制御するための制御信号を導出してもよい。 The detection signal generated by the comparator is also input to the traveling cart control device 17. The traveling cart control device 17 outputs a control signal for controlling the traveling of the traveling cart 16 in response to the detection signal. Note that the traveling cart control device 17 may receive a control signal from the flux supply control device 15 instead of the detection signal generated by the comparator. In other words, the traveling cart control device 17 may derive a control signal for controlling the traveling cart 16 based on the control signal derived by the flux supply control device 15 in response to the detection signal generated by the comparator.

また、検出回路において、誤検知を防止し、検知信号の精度を高めるために、差動増幅器の後にフィルタ回路を設けてもよい。この場合、フィルタ回路により処理をした信号に基づいて溶融スラグ浴7を検出したか否かの判定を行う。フィルタ回路は、溶接トーチ4の揺動周期程度、すなわち周期の1/2から2倍程度の範囲から選択される値を時定数としたローパスフィルタ回路とすることが好ましい。 In addition, in the detection circuit, a filter circuit may be provided after the differential amplifier to prevent false detection and increase the accuracy of the detection signal. In this case, whether or not the molten slag bath 7 has been detected is determined based on the signal processed by the filter circuit. It is preferable that the filter circuit be a low-pass filter circuit with a time constant selected from a range of about the oscillation period of the welding torch 4, i.e., about 1/2 to 2 times the period.

(溶接電源、およびワイヤ送給装置)
溶接電源200は、不図示のパワーケーブルを介して、消耗式電極である溶接ワイヤ6に通電できるように溶接装置100に接続される。更に、溶接電源200は、不図示のパワーケーブルを介してワークと接続される。なお、溶接電源200と溶接装置100間にインターフェースとして、不図示の中継箱を設けてもよい。中継箱は、走行台車16への電源供給等の各種制御ケーブルや非常停止スイッチ等を設置してもよい。中継箱を設けることで、例えば、ケーブルの取り外しが容易になり、溶接作業の効率化に寄与することができる。また、中継箱には、SDカード等の取り外し可能なメモリを設置できる機構を設けてもよく、溶接電流やアーク電圧といったような溶接中の記録をメモリに書き込んでもよい。また、溶接電源200と溶接ワイヤ6を送給するためのワイヤ送給装置300は、直接または中継箱を介して信号線で接続され、溶接ワイヤ6の送給速度を制御することができる。
(Welding power source and wire feeder)
The welding power source 200 is connected to the welding device 100 via a power cable (not shown) so that electricity can be applied to the welding wire 6, which is a consumable electrode. Furthermore, the welding power source 200 is connected to the workpiece via a power cable (not shown). Note that a relay box (not shown) may be provided between the welding power source 200 and the welding device 100 as an interface. The relay box may be provided with various control cables such as a power supply cable to the traveling carriage 16 and an emergency stop switch. By providing the relay box, for example, it becomes easy to remove the cable, which can contribute to the efficiency of the welding work. In addition, the relay box may be provided with a mechanism for installing a removable memory such as an SD card, and records during welding such as the welding current and the arc voltage may be written in the memory. In addition, the welding power source 200 and the wire feeder 300 for feeding the welding wire 6 are connected by a signal line directly or via the relay box, and the feed speed of the welding wire 6 can be controlled.

(操作箱)
操作箱400は、溶接装置100に対し、作業者による操作に基づいて各種の指令を出力する。操作箱400にて操作可能な項目としては、例えば、溶接方法や溶接材料などの施工情報や、溶接電流、アーク電圧、ワイヤ送給速度や突出し長さ等の溶接条件などが挙げられる。操作箱400は、操作可能な項目を入力するためのUI(User Interface)を備える。そのほか、操作箱400を用いて、溶接電流、アーク電圧等のモニタリングが可能な構成であってもよい。
(Operation box)
The operation box 400 outputs various commands to the welding device 100 based on the operation by the operator. Examples of items that can be operated by the operation box 400 include construction information such as welding method and welding materials, and welding conditions such as welding current, arc voltage, wire feed speed, and extension length. The operation box 400 includes a UI (User Interface) for inputting the operable items. In addition, the operation box 400 may be configured to be capable of monitoring the welding current, arc voltage, and the like.

本実施形態では、溶接装置100内に、本実施形態に係る各種処理を行う制御装置を含める構成を示した。しかしながら、上述した溶接装置100の一部または全部の処理を行うような構成の制御装置を、溶接装置100とは別個に設ける構成であってもよい。この場合、制御装置は、溶接システム500または溶接装置100とは、有線/無線のネットワーク(不図示)を介して接続される構成であってよい。 In this embodiment, the welding device 100 is configured to include a control device that performs various processes according to this embodiment. However, a control device configured to perform some or all of the processes of the welding device 100 described above may be provided separately from the welding device 100. In this case, the control device may be configured to be connected to the welding system 500 or the welding device 100 via a wired/wireless network (not shown).

溶接装置100とは別個に設けられる制御装置は、例えば、不図示の制御部、記憶部、および入出力部を含んで構成される情報処理装置にて実現されてよい。制御部は、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、DSP(Digital Single Processor)、または専用回路などから構成されてよい。記憶部は、HDD(Hard Disk Drive)、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)等の揮発性および不揮発性の記憶媒体により構成され、制御部からの指示により各種情報の入出力が可能である。入出力部は、外部からの各種情報の入力や、外部への各種情報の出力が可能である。入出力部は、例えば、液晶ディスプレイ等の表示デバイス等から構成され、制御部からの指示により、作業者へ各種情報を出力する。入出力部による出力方法は特に限定するものではないが、例えば、音声による聴覚的な出力であってもよいし、画面出力による視覚的な報知であってもよい。また、入出力部は、通信機能を備えたネットワークインターフェースであってもよく、ネットワーク(不図示)を介した外部装置(不図示)へのデータ送信により出力動作を行ってもよい。 The control device provided separately from the welding device 100 may be realized, for example, by an information processing device including a control unit, a memory unit, and an input/output unit (not shown). The control unit may be composed of a CPU (Central Processing Unit), an MPU (Micro Processing Unit), a DSP (Digital Single Processor), or a dedicated circuit. The memory unit is composed of volatile and non-volatile storage media such as a HDD (Hard Disk Drive), a ROM (Read Only Memory), or a RAM (Random Access Memory), and can input and output various information according to instructions from the control unit. The input/output unit can input various information from the outside and output various information to the outside. The input/output unit is composed of a display device such as a liquid crystal display, and outputs various information to the worker according to instructions from the control unit. The output method by the input/output unit is not particularly limited, but may be, for example, an auditory output by voice or a visual notification by screen output. The input/output unit may also be a network interface equipped with a communication function, and may perform an output operation by transmitting data to an external device (not shown) via a network (not shown).

[従来技術の課題]
ここで、従来技術に係る課題について説明する。従来、ESWまたはEGWは、突出し長さの設定値、または送給速度の設定値を一定とし、検出した溶接電流と予め設定した溶接電流の目標値の差異に基づいて、上昇速度を制御することで溶接動作を安定化させる。しかしながら、例えば、ESWまたはEGWといった溶接方法の違い、または溶接ワイヤの組成、線径や板厚、開先形状等の溶接条件の違いによって、溶接電流や突出し長さ、送給速度等の適正な溶接条件が異なる。そのため、上記のような従来の制御方法では、条件に応じて種々溶融速度式を構築しなければならない。
[Problems with the Prior Art]
Here, the problems associated with the conventional technology will be described. Conventionally, ESW or EGW stabilizes the welding operation by controlling the rising speed based on the difference between the detected welding current and the preset target value of the welding current, while keeping the set value of the extension length or the set value of the feed speed constant. However, for example, the appropriate welding conditions such as the welding current, extension length, and feed speed differ depending on the difference in the welding method such as ESW or EGW, or the difference in the welding conditions such as the composition of the welding wire, the wire diameter, the plate thickness, and the groove shape. Therefore, in the conventional control method as described above, various melting rate equations must be constructed according to the conditions.

また、従来、溶接電流と予め設定した溶接電流の基準値の差異を取ることを必須とし、突出し長さまたは送給速度の値は固定としている。溶接電流は変動しているため、溶接位置によっては、熱エネルギーが変化し、位置によって溶け込みが変わる。そのため、突出し長さまたは送給速度の値を固定とした場合には、状況によっては、融合不良といった溶接欠陥が生じる可能性もある。すなわち、従来の手法では、溶接条件に合わせて、溶接電流を一定にして熱エネルギーを安定させる、または送給速度を一定にして溶着量を安定させるといったように、状況に応じて汎用的に制御することはできない。本実施形態では、上記のような課題を解決することを目的とする。 Conventionally, it is essential to take the difference between the welding current and a preset reference value of the welding current, and the extension length or feed speed value is fixed. Since the welding current fluctuates, the thermal energy changes depending on the welding position, and the penetration varies depending on the position. Therefore, if the extension length or feed speed value is fixed, depending on the situation, welding defects such as insufficient fusion may occur. In other words, conventional methods cannot generally control according to the situation, such as by keeping the welding current constant to stabilize the thermal energy or by keeping the feed speed constant to stabilize the deposition amount according to the welding conditions. The purpose of this embodiment is to solve the above problems.

[機能構成]
図4は、本実施形態に係る走行台車制御装置17における機能構成の例を説明するための図である。なお、図4では、本実施形態に係る機能に対応する部分のみを示しており、説明を簡略化するために他の制御に関する部位については省略する。
[Functional configuration]
Fig. 4 is a diagram for explaining an example of a functional configuration of the traveling bogie control device 17 according to this embodiment. Note that Fig. 4 shows only parts corresponding to the functions according to this embodiment, and parts related to other controls are omitted in order to simplify the explanation.

走行台車制御装置17は、パラメータ管理部441、基準値算出部442、および制御量算出部443を含んで構成される。なお、パラメータ管理部441、基準値算出部442、および制御量算出部443は必ずしも走行台車制御装置17に備えられる構成に限定するものではなく、例えば、操作箱400や不図示の外部の情報処理装置にてその一部または全部の機能が実現されてもよい。 The traveling carriage control device 17 includes a parameter management unit 441, a reference value calculation unit 442, and a control amount calculation unit 443. Note that the parameter management unit 441, the reference value calculation unit 442, and the control amount calculation unit 443 are not necessarily limited to the configuration provided in the traveling carriage control device 17, and some or all of the functions may be realized by, for example, the operation box 400 or an external information processing device (not shown).

本実施形態において、パラメータ管理部441は少なくとも一つのデータベース(以下、DBとも称する)を有し、このDBは少なくとも施工情報と係数情報とを関連付けたデータを含んで構成される。施工情報は、例えば、溶接方法、溶接材料、摺動銅当て金の配置、裏当て材の材質、シールドガスの種類、ワーク材質、ワーク板厚、開先形状等の情報が挙げられる。本実施形態では、少なくとも溶接方法、および溶接材料の項目が含まれる。なお、溶接材料は、溶接ワイヤやフラックスの情報が挙げられ、EGWでは溶接ワイヤ、ESWでは溶接ワイヤとフラックスの組み合わせによる情報とする。EGWの場合における溶接ワイヤの情報としては、ワイヤの種類(FCW(Flux Cored Wire)やソリッドワイヤ)、組成、線径などが挙げられる。このように、複数の溶接方式を考慮した情報を含むDBを構成することが、汎用性を高める観点から好ましい。また、係数情報は、後述する関数に係る係数を示し、本実施形態では、少なくとも2以上の係数が含まれる。 In this embodiment, the parameter management unit 441 has at least one database (hereinafter also referred to as DB), and this DB is configured to include data that associates at least construction information and coefficient information. The construction information includes, for example, information on the welding method, welding material, arrangement of sliding copper backing, material of the backing material, type of shielding gas, material of the workpiece, thickness of the workpiece, groove shape, etc. In this embodiment, at least the items of the welding method and the welding material are included. Note that the welding material includes information on the welding wire and flux, and in the case of EGW, the welding wire, and in the case of ESW, the combination of the welding wire and flux is used. In the case of EGW, the welding wire information includes the type of wire (FCW (Flux Core Wire) or solid wire), composition, wire diameter, etc. In this way, it is preferable to configure a DB that includes information that takes into account multiple welding methods in order to increase versatility. In addition, the coefficient information indicates a coefficient related to a function described later, and in this embodiment, at least two or more coefficients are included.

また、パラメータ管理部441は、入力された施工情報に基づいて、制御量算出部443にて用いられるパラメータを特定し、制御量算出部443に出力してもよい。ここでのパラメータは、例えば、ゲイン等の定数であってよい。この場合、パラメータ管理部441は、制御量算出部443にて用いるパラメータと、施工情報410とを対応付けたDBを備え、施工情報の設定値に応じて、制御量算出部443にて用いるパラメータを出力するか否かを決定してよい。ゲインを用いる場合の例については、式(2)を用いて後述する。 The parameter management unit 441 may also identify parameters to be used in the control amount calculation unit 443 based on the input construction information, and output the parameters to the control amount calculation unit 443. The parameters here may be constants such as gains. In this case, the parameter management unit 441 may include a DB that associates the parameters to be used in the control amount calculation unit 443 with the construction information 410, and may determine whether or not to output the parameters to be used in the control amount calculation unit 443 according to the setting values of the construction information. An example of using gains will be described later using equation (2).

本実施形態では、少なくとも、溶接方法および溶接材料の項目を含む施工情報と、少なくとも2以上の係数が含まれる係数情報とが関連付けられている。溶接方法と溶接材料の組み合わせごとに関連付けられた少なくとも2以上の係数は、少なくとも送給速度、溶接電流、突出し長さの値が変化した場合であっても一定の関係となるように設定する。これにより、溶接方法や溶接条件が異なった場合であっても、送給速度、溶接電流、突出し長さ等の溶接条件に対し、適切な値が導出される。そのため、従来のように、溶接方法や溶接条件に応じて関数を個別に手作業で調整したり、別個の関数を都度定義したりする必要がない。また、予め定義された関数のみを用いて、種々の溶接方法、溶接条件に活用でき、かつ、安定した溶接品質が維持できる。 In this embodiment, construction information including at least the items of the welding method and welding material is associated with coefficient information including at least two or more coefficients. At least two or more coefficients associated with each combination of welding method and welding material are set so that a constant relationship is maintained even if the values of at least the feed speed, welding current, and extension length change. As a result, appropriate values are derived for welding conditions such as the feed speed, welding current, and extension length even when the welding method and welding conditions are different. Therefore, it is not necessary to manually adjust functions individually according to the welding method and welding conditions or to define separate functions each time, as in the past. In addition, it is possible to utilize various welding methods and welding conditions by using only predefined functions, and stable welding quality can be maintained.

基準値算出部442は、予め規定された関数を用いて、少なくとも指定された溶接条件設定情報420、およびパラメータ管理部441からの情報を入力として、制御量算出部443で用いる基準値を算出する。なお、本実施形態に係る関数は、基準値算出部442にて予め規定されていてもよいし、施工情報410として指定された溶接方法に応じて対応する関数を記憶部から呼び出すような構成であってもよい。基準値算出部442にて用いる関数の具体例については、式(1)として後述する。 The reference value calculation unit 442 uses a predefined function to calculate a reference value to be used by the control amount calculation unit 443, using at least the specified welding condition setting information 420 and information from the parameter management unit 441 as input. Note that the function according to this embodiment may be predefined by the reference value calculation unit 442, or may be configured to call up a corresponding function from a storage unit according to the welding method specified as the construction information 410. A specific example of the function used by the reference value calculation unit 442 will be described later as formula (1).

溶接条件設定情報420は、例えば、溶接電流、送給速度、突出し長さ、アーク電圧、オシレートに係る条件等が挙げられる。なお、溶接電流を指定する際には、単にアンペア(A)として入力してもよいし、単位面積あたりの溶接電流値とした電流密度としてもよい。オシレートに係る条件は、例えば、オシレート長やオシレート周期などが挙げられる。本実施形態では、溶接条件として、少なくとも溶接電流、送給速度、突出し長さのうち少なくとも2つを設定項目とする。基準値算出部442により算出される基準値の項目は、予め規定される関数に基づいて、溶接条件のうちのいずれかが導出される。そのため、本実施形態では、従来のように、基準値が溶接電流に限られることがなく、例えば、送給速度や突出し長さなど他の項目の基準値を算出させることができ、自由度の高い制御が可能となる。 The welding condition setting information 420 includes, for example, welding current, feed speed, extension length, arc voltage, and oscillation-related conditions. When specifying the welding current, it may simply be input as amperes (A), or it may be input as the current density, which is the welding current value per unit area. Examples of oscillation-related conditions include oscillation length and oscillation period. In this embodiment, at least two of the welding current, feed speed, and extension length are set as the welding conditions. The item of the reference value calculated by the reference value calculation unit 442 is derived from one of the welding conditions based on a function that is specified in advance. Therefore, in this embodiment, the reference value is not limited to the welding current as in the conventional case, and reference values of other items such as the feed speed and extension length can be calculated, allowing for highly flexible control.

制御量算出部443は、基準値算出部442から出力された基準値に対し、予め設定された制御式やテーブルに基づいて、制御量を出力する。制御式やテーブルは、制御量算出部443にて予め保持されていてもよいし、指定された条件に応じて対応する制御式やテーブルを記憶部から呼び出すような構成であってもよい。また、制御量算出部443は、測定部430から、昇降駆動部19などの実際の動作の実測値を取得し、この情報も制御量の算出に用いる。例えば、測定部430による実測値をフィードバックとして用いたPI制御(比例-積分制御)などが行われてよい。ここで算出する制御量により制御される対象は特に問わず、例えば、上昇速度を補正したい場合には、昇降駆動部19へ制御量を入力してよい。溶接電流やアーク電圧(ESWの場合は溶接電圧)等の溶接条件を制御したい場合には、溶接電源200へ制御量を入力してもよい。また、制御対象は一つに限る必要なく、例えば、制御量算出部443は、制御式を用いて、上昇速度と溶接電流等の複数の要素に対して制御量を出力してもよい。 The control amount calculation unit 443 outputs a control amount based on a preset control formula or table for the reference value output from the reference value calculation unit 442. The control formula or table may be stored in advance in the control amount calculation unit 443, or the corresponding control formula or table may be called from a storage unit according to a specified condition. The control amount calculation unit 443 also obtains actual measured values of the actual operation of the lifting drive unit 19 and the like from the measurement unit 430, and uses this information to calculate the control amount. For example, PI control (proportional-integral control) using the actual measured values by the measurement unit 430 as feedback may be performed. There is no particular restriction on the object to be controlled by the control amount calculated here. For example, if it is desired to correct the rising speed, the control amount may be input to the lifting drive unit 19. If it is desired to control welding conditions such as the welding current and arc voltage (welding voltage in the case of ESW), the control amount may be input to the welding power source 200. Furthermore, the number of controlled objects does not need to be limited to one; for example, the control amount calculation unit 443 may use a control formula to output control amounts for multiple elements, such as the rising speed and welding current.

[制御方法]
本実施形態の制御方法について、ESWを例に挙げ、図2に示す構成に基づいて説明する。図2を用いて説明したように、溶接装置100において、母材3により構成される開先の一方には固定の銅当て金1が配置されており、開先のもう一方には溶接用摺動銅当て金30が配置される。
[Control method]
The control method of this embodiment will be described with reference to the configuration shown in Fig. 2, taking ESW as an example. As described with reference to Fig. 2, in a welding device 100, a fixed copper backing 1 is disposed on one side of a groove formed by a base material 3, and a sliding copper backing 30 for welding is disposed on the other side of the groove.

本実施形態では、施工情報として、溶接方法、および溶接材料を用いる。また、溶接条件として、溶接電流、送給速度、および突出し長さを用いる。また、本実施形態では、走行台車16の上昇制御に着目して説明するが、溶接電源200やワイヤ送給装置300も同様に制御可能である。また、図4では、走行台車制御装置17から制御量が出力される先として、昇降駆動部19、溶接電源200、およびワイヤ送給装置300が示されているがこれに限定するものではない。例えば、制御量算出部443は、制御量に関する情報をフラックス供給制御装置15に出力するような構成であってもよい。この場合、フラックス供給制御装置15は、制御量算出部443にて受け付けた制御量と、溶融スラグ浴検出器13の検出結果に基づいて、フラックス供給装置14によるフラックス12の供給量を導出してよい。より具体的には、突出し長さが溶接条件にて設定された値、もしくは、基準値算出部442にて算出した基準値となるように、フラックス12の供給量を導出してよい。更に、開先断面積に応じて基準となるフラックス供給量に対して演算部で算出された制御量を増減させる方法も可能としてもよい。 In this embodiment, the welding method and the welding material are used as the construction information. In addition, the welding current, the feed rate, and the extension length are used as the welding conditions. In addition, in this embodiment, the description focuses on the lift control of the traveling carriage 16, but the welding power source 200 and the wire feeder 300 can be controlled in the same manner. In addition, in FIG. 4, the lift drive unit 19, the welding power source 200, and the wire feeder 300 are shown as destinations to which the control amount is output from the traveling carriage control device 17, but this is not limited to this. For example, the control amount calculation unit 443 may be configured to output information regarding the control amount to the flux supply control device 15. In this case, the flux supply control device 15 may derive the supply amount of the flux 12 by the flux supply device 14 based on the control amount received by the control amount calculation unit 443 and the detection result of the molten slag bath detector 13. More specifically, the supply amount of the flux 12 may be derived so that the extension length becomes a value set in the welding conditions or a reference value calculated by the reference value calculation unit 442. Furthermore, it may be possible to increase or decrease the control amount calculated by the calculation unit relative to the reference flux supply amount depending on the groove cross-sectional area.

図6は、本実施形態に係る情報の流れを示す図である。各処理部の概略構成は図4に示した構成と同様である。 Figure 6 is a diagram showing the flow of information according to this embodiment. The schematic configuration of each processing unit is similar to the configuration shown in Figure 4.

パラメータ管理部441は、操作箱400を介して施工情報410における各入力項目の設定値を受け付ける。ここでは、溶接方法411と溶接材料412の値をそれぞれ受け付ける。パラメータ管理部441は、保持するDBを参照して、入力された設定値に対応する係数情報を特定する。図6の例の場合、施工情報410として、溶接方法「ESW」、および溶接材料「ワイヤ+フラックス」が設定された例を示している。 The parameter management unit 441 receives the setting values of each input item in the construction information 410 via the operation box 400. Here, the values of the welding method 411 and the welding material 412 are received. The parameter management unit 441 refers to the DB it holds and identifies the coefficient information corresponding to the input setting value. In the example of Figure 6, the welding method "ESW" and the welding material "wire + flux" are set as the construction information 410.

図5は、本実施形態に係るパラメータ管理部441にて管理されているDBの構成例を示す図である。DBにおいて、施工情報の各値と、基準値算出部442にて用いられる関数に含まれる係数の値とが対応付けて保持される。ここでは、基準値算出部442にて用いられる関数に3つの係数a,b,cが含まれるものとする。この場合において、各係数に対応する値が係数情報として施工情報に対応付けられている。例えば、操作箱400を介して施工情報が溶接方法「EGW」と溶接材料「ワイヤA」が指定されたとする。この場合、係数情報の各値は、a=a1,b=b1,c=c1が設定される。設定された各値は、基準値算出部442に出力される。なお、係数の数は3つに限定するものではなく、例えば、施工情報に応じて特定される関数に応じてその数は変動してよい。 Figure 5 is a diagram showing an example of the configuration of a DB managed by the parameter management unit 441 according to this embodiment. In the DB, each value of the construction information and the value of the coefficient included in the function used by the reference value calculation unit 442 are stored in association with each other. Here, it is assumed that the function used by the reference value calculation unit 442 includes three coefficients a, b, and c. In this case, the values corresponding to each coefficient are associated with the construction information as coefficient information. For example, it is assumed that the construction information is specified as the welding method "EGW" and the welding material "Wire A" via the operation box 400. In this case, the values of the coefficient information are set as a = a1, b = b1, and c = c1. Each set value is output to the reference value calculation unit 442. Note that the number of coefficients is not limited to three, and may vary depending on the function specified according to the construction information, for example.

更にパラメータ管理部441は、制御量算出部443にて用いられる定数を施工情報に基づいて決定し、制御量算出部443に出力する。ここでの定数についても、制御量算出部443にて用いられる定数と施工情報とが対応付けられ、パラメータ管理部441にて保持、管理される。なお、図4や図6では示していないが、制御量算出部443にて用いられる定数は、溶接条件設定情報420にて設定される値を更に考慮して特定されるような構成であってもよい。この場合、溶接条件設定情報420の設定値が更に制御量算出部443にて用いられる定数に対応付けられ、パラメータ管理部441にて保持、管理される。 Furthermore, the parameter management unit 441 determines the constants used in the control amount calculation unit 443 based on the construction information and outputs them to the control amount calculation unit 443. The constants used in the control amount calculation unit 443 are also associated with the construction information and are stored and managed by the parameter management unit 441. Although not shown in Figures 4 and 6, the constants used in the control amount calculation unit 443 may be specified by further taking into account the values set in the welding condition setting information 420. In this case, the setting values of the welding condition setting information 420 are further associated with the constants used in the control amount calculation unit 443 and are stored and managed by the parameter management unit 441.

基準値算出部442は、溶接条件の基準値を算出するための関数を保持、管理する。ここでの関数は、複数の溶接条件のパラメータのうち、指定されていない項目の基準値を決定するための関数である。例えば、溶接条件として、溶接電流、送給速度、および突出し長さを用いる場合において、送給速度と突出し長さが作業者により指定されている場合、これらに基づいて、溶接電流の基準値を算出する。つまり、溶接条件の各項目は相関関係があり、各項目の値に応じて調整される。なお、本実施形態では、3つの溶接条件の項目のうち、2つの項目を指定し、残りの指定されていない項目の基準値を算出する例を用いて説明するが、これに限定するものではない。例えば、N個の溶接条件の項目のうち、(N-2)個の項目の指定を受け付け、2個の指定されていない項目の基準値を算出するような構成であってもよい(N≧4)。これは、基準値算出部442にて用いられる関数の定義によって異なる。また、複数の指定されていない項目の基準値を算出する際には、複数の関数を連立方程式として用いてもよい。 The reference value calculation unit 442 holds and manages a function for calculating the reference value of the welding condition. The function here is a function for determining the reference value of an item that is not specified among the parameters of multiple welding conditions. For example, when welding current, feed speed, and extension length are used as welding conditions, and the feed speed and extension length are specified by the operator, the reference value of the welding current is calculated based on these. In other words, each item of the welding condition is correlated and adjusted according to the value of each item. Note that in this embodiment, an example is described in which two items out of three welding condition items are specified and the reference values of the remaining unspecified items are calculated, but this is not limited to this. For example, a configuration may be used in which, out of N welding condition items, the specification of (N-2) items is accepted and the reference values of the two unspecified items are calculated (N≧4). This differs depending on the definition of the function used in the reference value calculation unit 442. In addition, when calculating the reference values of multiple unspecified items, multiple functions may be used as simultaneous equations.

基準値算出部442は、操作箱400を介して溶接条件設定情報420における各入力項目の値を受け付ける。ここでは、溶接電流、送給速度、および突出し長さの3つの項目を対象とし、そのうちの2つの入力項目の入力を受け付ける。本実施形態では、3つの溶接条件のうち、送給速度と突出し長さの指定を受け付けるものとして説明する。基準値算出部442は、パラメータ管理部441から受け付けた係数情報を、基準値を算出するための関数に設定する。そして、基準値算出部442は、係数情報が設定された関数に対して、指定された送給速度および突出し長さの値を入力することで、溶接電流の基準値を算出する。算出された基準値は、制御量算出部443に出力される。 The reference value calculation unit 442 accepts values of each input item in the welding condition setting information 420 via the operation box 400. Here, the three items of welding current, feed speed, and extension length are targeted, and input of two of these input items is accepted. In this embodiment, it will be described that, of the three welding conditions, the feed speed and extension length are accepted. The reference value calculation unit 442 sets the coefficient information accepted from the parameter management unit 441 to a function for calculating a reference value. The reference value calculation unit 442 then calculates the reference value of the welding current by inputting the specified feed speed and extension length values to the function in which the coefficient information is set. The calculated reference value is output to the control amount calculation unit 443.

制御量算出部443は、現在制御している溶接条件の実測値を取得する。ここでは、基準値算出部442にて算出した溶接条件の項目のほか、作業者により指定された溶接条件の項目の実測値を併せて取得してもよい。本実施形態では、少なくとも溶接電流の実測値が取得される。制御量算出部443は、基準値算出部442から受け付けた溶接電流の基準値、パラメータ管理部441にて指定された定数、および溶接電流の実測値に基づいて、昇降駆動部19に対する制御量を算出する。制御量は、予め規定された制御式やテーブルを用いて算出されてよい。昇降駆動部19の制御量としては、上昇速度の目標値が挙げられるが、他の制御値であってもよい。 The control amount calculation unit 443 acquires the actual measured values of the welding conditions currently being controlled. Here, in addition to the items of the welding conditions calculated by the reference value calculation unit 442, the actual measured values of the items of the welding conditions specified by the operator may also be acquired. In this embodiment, at least the actual measured value of the welding current is acquired. The control amount calculation unit 443 calculates the control amount for the lift drive unit 19 based on the reference value of the welding current received from the reference value calculation unit 442, the constants specified by the parameter management unit 441, and the actual measured value of the welding current. The control amount may be calculated using a predetermined control formula or table. The control amount of the lift drive unit 19 may be a target value of the rising speed, but may also be other control values.

図7を用いて、本実施形態に係る処理フローを説明する。本処理フローは、本実施形態に走行台車制御装置17に備えられた不図示の制御部が、不図示の記憶部に保持されたプログラムを読み出して実行することで実現されてよい。ここでは説明を簡略化するために、処理の主体を走行台車制御装置17としてまとめて記載する。 The processing flow according to this embodiment will be described with reference to FIG. 7. This processing flow may be realized by a control unit (not shown) provided in the traveling bogie control device 17 in this embodiment reading and executing a program stored in a storage unit (not shown). To simplify the description, the processing will be collectively described as being performed by the traveling bogie control device 17.

S701にて、走行台車制御装置17は、操作箱400を介して作業者から施工情報を取得する。ここでは施工情報として、溶接方法と溶接材料の指定を受け付ける。施工情報の指定は、例えば、複数の選択肢の中から任意の選択肢を選択することで行われてもよい。また、施工情報の各項目の設定値に対応したモードを予め複数定義しておき、この中から作業者が選択できるような構成であってもよい。 In S701, the traveling carriage control device 17 acquires construction information from the worker via the operation box 400. Here, the construction information includes the specification of the welding method and welding materials. The construction information may be specified, for example, by selecting an arbitrary option from a plurality of options. Alternatively, a configuration may be adopted in which multiple modes corresponding to the setting values of each item of the construction information are defined in advance, and the worker can select from among these.

S702にて、走行台車制御装置17は、操作箱400を介して作業者から溶接条件の各項目の設定値を受け付ける。ここでは溶接条件として、溶接電流、送給速度、および、突出し長さの項目を用いるものとし、そのうちの2つの項目の値に対する指定を受け付ける。ここでの突出し長さとしては、ESWの場合、ドライエクステンションの値が用いられることが望ましい。なお、溶接条件として用いる全体の項目数に応じて、入力が必須となる項目数が規定される。そのため、必須となる項目数の設定値が入力されていない場合には、作業者に対して入力を促すような通知を行うような構成であってもよい。 At S702, the traveling carriage control device 17 receives the setting values of each item of the welding conditions from the operator via the operation box 400. Here, the items of welding current, feed speed, and extension length are used as the welding conditions, and the specification of the values of two of these items is received. In the case of ESW, it is desirable to use the dry extension value as the extension length here. Note that the number of items that must be input is determined according to the total number of items used as the welding conditions. Therefore, if the setting values of the number of required items have not been input, a notification may be given to the operator to prompt input.

S703にて、走行台車制御装置17は、S701にて取得した施工情報の値と、予め規定されたDBを用いて、基準値算出のためのパラメータである係数情報を決定する。DBは、図5にて示したような構成にて定義される。 In S703, the traveling carriage control device 17 uses the values of the construction information acquired in S701 and a predefined DB to determine coefficient information, which is a parameter for calculating the reference value. The DB is defined in the configuration shown in FIG. 5.

S704にて、走行台車制御装置17は、S701にて取得した施工情報の値と、予め規定されたDBを用いて、制御量を算出するためのパラメータである定数を決定する。ここでの定数は、例えば、ゲイン数などが挙げられる。ゲイン数を決定する際には、予め規定された固定の値を用いてもよいし、DBにてある条件とゲイン数との関係式を設け、条件ごとにゲイン数を読み込んでもよい。例えば、送給速度とゲイン数との関係式を設けた場合は、設定した送給速度に応じて適切なゲイン数が決定される。なお、本工程は、S701にて設定された施工情報の内容によっては、省略されてもよい。その場合には、図6に示すパラメータ管理部441から制御量算出部443へのパラメータの通知は省略される。また、ここでの定数の決定は、S702にて取得した溶接条件を更に考慮して行われてもよい。 In S704, the traveling carriage control device 17 uses the value of the construction information acquired in S701 and a predefined DB to determine a constant, which is a parameter for calculating the control amount. The constant here can be, for example, a gain number. When determining the gain number, a predefined fixed value may be used, or a relational expression between a condition and the gain number may be set in the DB, and the gain number may be read for each condition. For example, when a relational expression between the feed speed and the gain number is set, an appropriate gain number is determined according to the set feed speed. Note that this step may be omitted depending on the contents of the construction information set in S701. In that case, the notification of the parameter from the parameter management unit 441 shown in FIG. 6 to the control amount calculation unit 443 is omitted. In addition, the constant here may be determined by further considering the welding conditions acquired in S702.

S705にて、走行台車制御装置17は、S703にて決定した係数情報を、予め規定された関数の各係数に設定する。このとき、走行台車制御装置17は、S701にて取得した施工情報に基づいて、予め規定された複数の関数の中から用いる関数を決定するような構成であってもよい。例えば、本実施形態においては、以下の式(1)を、基準値を算出するための関数として用いることができる。 In S705, the traveling carriage control device 17 sets the coefficient information determined in S703 to each coefficient of a predefined function. At this time, the traveling carriage control device 17 may be configured to determine the function to be used from a plurality of predefined functions based on the construction information acquired in S701. For example, in this embodiment, the following formula (1) can be used as a function for calculating the reference value.

Figure 0007491860000001
Figure 0007491860000001

:送給速度
I:溶接電流
Ext:突出し長さ(エクステンション)
a,b,c,d:DBを用いて特定される係数
Wf : Feed speed I: Welding current Ext: Extension length
a, b, c, d: coefficients specified using DB

式(1)に示すように、溶接条件の各項目は相関関係があり、例えば、溶接条件として送給速度と突出し長さが指定された場合、溶接条件の基準値を算出することができる。つまり、S702にて入力される項目に対応して式が規定されており、未入力の項目に対する基準値を算出することができる。また、式(1)の場合、定数a、b、c、dがS703にて決定される係数情報の項目に対応する。 As shown in formula (1), there is a correlation between the items of the welding conditions. For example, when the feed speed and the extension length are specified as the welding conditions, the reference value of the welding condition can be calculated. In other words, a formula is specified corresponding to the items input in S702, and the reference value for the items that have not been input can be calculated. In addition, in the case of formula (1), the constants a, b, c, and d correspond to the items of the coefficient information determined in S703.

なお、式(1)は、溶接方式がESWとEGWのいずれの場合でも適用可能である。ESWの場合には、式(1)において突出し長さの値を示すExtをドライエクステンションの値に読み替えることで適用できる。 Note that formula (1) is applicable whether the welding method is ESW or EGW. In the case of ESW, formula (1) can be applied by replacing Ext, which indicates the extension length, with the dry extension value.

S706にて、走行台車制御装置17は、S705にて係数情報を設定した関数にS702にて取得した溶接条件を入力することで、未確定の溶接条件の基準値を算出する。 In S706, the traveling carriage control device 17 calculates the reference value of the undetermined welding conditions by inputting the welding conditions acquired in S702 into the function for which the coefficient information was set in S705.

S707にて、走行台車制御装置17は、現在の動作状況における実測値を取得する。例えば、S702にて取得した溶接条件下で動作させた場合の実測値をフィードバック値として取得する。 In S707, the traveling carriage control device 17 acquires the actual measurement value in the current operating condition. For example, the actual measurement value when operating under the welding conditions acquired in S702 is acquired as the feedback value.

S708にて、走行台車制御装置17は、S706にて算出した基準値、S707にて取得した実測値、S704にて決定した定数を用いて、昇降駆動部19の制御量を算出する。ここでの制御量は、走行台車16の上昇速度の目標値であってよい。例えば、S704にて決定する定数をゲイン数とし、制御量をPI制御により制御量を求めてもよい。例えば、制御量は以下の式(2)を用いて算出してよい。式(2)を用いる場合、定数であるKおよびKがパラメータ管理部441により設定されてよい。なお、PI制御については、公知の手法を適用できるため、ここでの詳細な説明は省略する。 In S708, the traveling cart control device 17 calculates the control amount of the lifting drive unit 19 using the reference value calculated in S706, the actual measurement value acquired in S707, and the constant determined in S704. The control amount here may be a target value of the lifting speed of the traveling cart 16. For example, the constant determined in S704 may be a gain number, and the control amount may be obtained by PI control. For example, the control amount may be calculated using the following formula (2). When formula (2) is used, the constants Kp and KI may be set by the parameter management unit 441. Note that a known method can be applied to the PI control, so a detailed description thereof will be omitted here.

Figure 0007491860000002
Figure 0007491860000002

:電流の実測値(フィードバック値)
:電流の基準値(目標値)
:比例ゲイン(定数)
:積分ゲイン(定数)
If : Actual measured current value (feedback value)
I c : Reference value (target value) of current
Kp : Proportional gain (constant)
K I : Integral gain (constant)

S709にて、走行台車制御装置17は、S708にて算出した制御量に基づいて昇降駆動部19を制御する。そして、本処理フローを終了する。なお。本処理フローは、溶接装置100による溶接動作が行われている間、繰り返し実行される。 In S709, the traveling carriage control device 17 controls the lifting drive unit 19 based on the control amount calculated in S708. Then, this process flow ends. Note that this process flow is repeatedly executed while the welding operation is being performed by the welding device 100.

(変形例)
上記の図5、図7では、溶接条件として、送給速度と突出し長さが設定される例については説明した。変形例として、溶接条件のうち、溶接電流と突出し長さが設定される例を、図8に示す。この場合、基準値算出部442は、パラメータ管理部441から設定される係数情報に基づいて関数を設定し、この関数に溶接条件の設定値のうちの溶接電流と突出し長さの設定値を入力することで、送給速度の基準値を算出する。
(Modification)
5 and 7 above, examples in which the feed speed and extension length are set as welding conditions have been described. As a modified example, an example in which the welding current and extension length are set among the welding conditions is shown in Fig. 8. In this case, reference value calculation unit 442 sets a function based on coefficient information set by parameter management unit 441, and inputs the setting values of the welding current and extension length, which are among the setting values of the welding conditions, to this function to calculate the reference value of the feed speed.

そして、制御量算出部443は、送給速度の実測値と、基準値算出部442にて算出した送給速度の基準値とに基づいて上昇速度の目標値を算出する。その後、昇降駆動部19は、算出した制御量に基づいて上昇動作が制御されることとなる。この場合でも、処理フローは、図7にて示した流れと同様となる。なお、変形例の一つとして、溶接条件として、送給速度と突出し長さを設定し、上昇動作、即ち、溶接速度が制御される例を示した。同様に、溶接条件として、溶接速度と突出し長さを設定し、送給速度を制御するような場合でも、図7にて示した流れにて実現できる。 Then, the control amount calculation unit 443 calculates a target value for the ascending speed based on the actual measured value of the feed speed and the reference value of the feed speed calculated by the reference value calculation unit 442. The elevation drive unit 19 then controls the ascending operation based on the calculated control amount. Even in this case, the process flow is similar to the flow shown in FIG. 7. As one modified example, an example has been shown in which the feed speed and extension length are set as welding conditions, and the ascending operation, i.e., the welding speed, is controlled. Similarly, even when the welding speed and extension length are set as welding conditions and the feed speed is controlled, the flow shown in FIG. 7 can be used.

以上、本実施形態により、溶接方法や溶接条件が変化した場合においても適用可能な汎用性を有する制御が可能となる。また、より応用範囲の広い自動制御が可能となり、作業能率および溶接品質を向上させることが可能となる。 As described above, this embodiment enables versatile control that can be applied even when the welding method or welding conditions change. It also enables automatic control with a wider range of applications, making it possible to improve work efficiency and welding quality.

<その他の実施形態>
また、本願発明において、上述した1以上の実施形態の機能を実現するためのプログラムやアプリケーションを、ネットワーク又は記憶媒体等を用いてシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。
<Other embodiments>
In addition, the present invention can also be realized by supplying a program or application for realizing the functions of one or more of the above-mentioned embodiments to a system or device via a network or a storage medium, etc., and having one or more processors in a computer of the system or device read and execute the program.

また、1以上の機能を実現する回路によって実現してもよい。なお、1以上の機能を実現する回路としては、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)が挙げられる。 It may also be realized by a circuit that realizes one or more functions. Examples of circuits that realize one or more functions include an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) and an FPGA (Field Programmable Gate Array).

以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
(1) エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御方法であって、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータとに基づいて、前記係数情報を決定する決定工程と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定工程にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出工程と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出工程と
を有することを特徴とする制御方法。
この構成によれば、一つの装置でEGW、ESW両方の溶接方法に適用できること、および様々な溶接条件においても適用できる汎用性を有する制御が可能となる。また、より応用範囲の広い自動制御が可能となり、作業能率および溶接品質を向上させることが可能となる。
As described above, the present specification discloses the following:
(1) A method for controlling electroslag welding or electrogas welding, comprising:
A determination process of determining the coefficient information based on a database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information, and a parameter specified for the item included in the construction information;
a first calculation step of calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, the reference value including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as items of the welding conditions for welding, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions and coefficient information determined in the determination step;
and a second calculation step of calculating a control amount for an item not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.
This configuration allows one device to be used for both EGW and ESW welding methods, and allows versatile control that can be used under a variety of welding conditions. In addition, automatic control with a wider range of applications is possible, making it possible to improve work efficiency and welding quality.

(2) 前記第1の算出工程にて、溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さの値を変数として有する関数を用いて前記基準値を算出し、
前記関数は、前記決定工程にて決定された係数情報にて示される係数を含む項を有することを特徴とする(1)に記載の制御方法。
この構成によれば、溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さの相関関係に基づいた関数を用いて、各項目の制御パラメータを算出することが可能となる。
(2) In the first calculation step, the reference value is calculated using a function having variables of a welding current, a wire feed speed, and an extension length of the wire;
The control method according to (1), wherein the function has a term including a coefficient indicated by the coefficient information determined in the determination step.
According to this configuration, it is possible to calculate the control parameters for each item by using a function based on the correlation between the welding current, the wire feed speed, and the extension length.

(3) 前記関数は、 (3) The function is:

Figure 0007491860000003
Figure 0007491860000003

:送給速度
I:溶接電流
Ext:突出し長さ
a,b,c,d:DBを用いて特定される係数
により定義されることを特徴とする(2)に記載の制御方法。
この構成によれば、エレクトロスラグ溶接およびエレクトロガス溶接に対し、溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さの相関関係に基づいた関数を用いて、各項目の制御パラメータを算出することが可能となる。
W f : Feed speed I: Welding current Ext: Extension length a, b, c, d: The control method according to (2), characterized in that it is defined by coefficients specified using DB.
According to this configuration, for electroslag welding and electrogas welding, it is possible to calculate the control parameters for each item using a function based on the correlation between the welding current, wire feed speed, and extension length.

(4) 前記溶接方法がエレクトロガス溶接の場合において、
前記施工情報に含まれる溶接材料の項目は少なくとも、溶接ワイヤに関する情報を含み、
前記突出し長さは、前記溶接ワイヤとコンタクトチップの通電位置と、溶融金属表面間の距離とすることを特徴とする(3)に記載の制御方法。
この構成によれば、エレクトロガス溶接に対応した突出し長さの設定に応じて、適切な制御パラメータを算出することが可能となる。
(4) In the case where the welding method is electrogas welding,
The welding material item included in the construction information includes at least information regarding a welding wire,
The control method described in (3) is characterized in that the extension length is the distance between the current-carrying position of the welding wire and contact tip and the molten metal surface.
According to this configuration, it is possible to calculate appropriate control parameters in accordance with the setting of the extension length corresponding to the electrogas welding.

(5) 前記溶接方法がエレクトロスラグ溶接の場合において、
前記施工情報に含まれる溶接材料の項目は、溶接ワイヤおよびフラックスの少なくとも一方の情報を含み、
前記突出し長さは、前記溶接ワイヤと、予め定めたコンタクトチップの通電位置と、スラグ浴の表面間の距離とすることを特徴とする(3)に記載の制御方法。
この構成によれば、エレクトロスラグ溶接に対応した突出し長さの設定に応じて、適切な制御パラメータを算出することが可能となる。
(5) In the case where the welding method is electroslag welding,
The welding material item included in the construction information includes information on at least one of a welding wire and a flux,
The control method described in (3) is characterized in that the extension length is the distance between the welding wire, a predetermined current-carrying position of a contact tip, and the surface of the slag bath.
According to this configuration, it is possible to calculate appropriate control parameters in accordance with the setting of the extension length corresponding to electroslag welding.

(6) 前記スラグ浴の表面を検出するためのセンサで検出したスラグ浴の表面位置と予め定めたコンタクトチップの通電位置に基づいて、前記突出し長さが前記指定された設定値または前記第1の算出工程にて算出された基準値となるように、前記スラグ浴の高さが制御されることを特徴とする(5)に記載の制御方法。
この構成によれば、エレクトロスラグ溶接に対応して、適切なスラグ浴の高さに制御することが可能となる。
(6) The control method described in (5), characterized in that the height of the slag bath is controlled so that the protrusion length becomes the specified set value or the reference value calculated in the first calculation process based on the surface position of the slag bath detected by a sensor for detecting the surface of the slag bath and a predetermined current-carrying position of a contact tip.
According to this configuration, it is possible to control the height of the slag bath to an appropriate level for electroslag welding.

(7) 前記センサは、銅または銅合金のブロック形状からなる検出端子を有し、
前記検出端子は、母材に沿って摺動する銅当て金の予め定めた位置に、当該銅当て金と絶縁されて設置され、
前記センサは、前記検出端子に印加されている電位と、所定の電位との電位差に基づいて前記スラグ浴の検出を示す検出信号を出力し、
前記検出信号に基づいて、前記スラグ浴の高さが制御される
ことを特徴とする(6)に記載の制御方法。
この構成によれば、エレクトロスラグ溶接に対応して、適切なスラグ浴の高さに制御することが可能となる。
(7) The sensor has a detection terminal made of a block of copper or a copper alloy,
The detection terminal is installed at a predetermined position of a copper strip that slides along a base material, and is insulated from the copper strip;
The sensor outputs a detection signal indicating the detection of the slag bath based on a potential difference between a potential applied to the detection terminal and a predetermined potential;
The control method according to (6), characterized in that the height of the slag bath is controlled based on the detection signal.
According to this configuration, it is possible to control the height of the slag bath to an appropriate level for electroslag welding.

(8) 溶接トーチをオシレートさせる場合、前記溶接トーチが前記銅当て金の近傍に位置する際の前記電位差に基づいて、前記検出信号を出力することを特徴とする(7)に記載の制御方法。
この構成によれば、オシレートが行われた場合でも、精度良くスラグ浴を検出し、適切なスラグ浴の高さに制御することが可能となる。
(8) The control method according to (7), characterized in that, when the welding torch is oscillated, the detection signal is output based on the potential difference when the welding torch is located in the vicinity of the copper backing.
According to this configuration, even when oscillation is performed, it is possible to detect the slag bath with high accuracy and control the slag bath height to an appropriate level.

(9) 前記オシレートの長さに応じて、前記スラグ浴の高さを制御するためのフラックス供給量を変更することを特徴とする(8)に記載の制御方法。
この構成によれば、オシレートが行われた場合でも、適切なスラグ浴の高さに制御することが可能となる。
(9) The control method according to (8), characterized in that the amount of flux supply for controlling the height of the slag bath is changed depending on the length of the oscillation.
According to this configuration, even when oscillation is performed, it is possible to control the slag bath height to an appropriate level.

(10) 前記第2の算出工程にて、少なくとも、前記基準値と、前記基準値に対応する実測値との偏差に基づいて、制御量を算出することを特徴とする(1)~(9)のいずれかに記載の制御方法。
この構成によれば、様々な溶接条件のうちの設定されていない項目に対して基準値を算出でき、その基準値と実測値の偏差により、自動制御が可能となる。
(10) The control method according to any one of (1) to (9), wherein in the second calculation step, a controlled variable is calculated based on at least a deviation between the reference value and an actual measurement value corresponding to the reference value.
According to this configuration, it is possible to calculate a reference value for any of the various welding conditions that are not set, and automatic control becomes possible based on the deviation between the reference value and the actual measured value.

(11) 前記第1の算出工程にて算出される基準値および当該基準値に対応する実測値の溶接条件の項目は、溶接電流とし、
前記第2の算出工程にて、前記偏差と予め定めた定数とを項として含むPI制御の制御式を用いて、溶接速度、溶接電流、アーク電圧、送給速度、突出し長さ、のうち少なくとも1つを制御するための制御量が算出されることを特徴とする(10)に記載の制御方法。
この構成によれば、様々な溶接条件のうちの設定されていない項目に対して基準値を算出でき、その基準値と実測値の偏差を変数とするPI制御の制御式を用いて、溶接速度、溶接電流、アーク電圧、送給速度、突出し長さ、のうち少なくとも1つを制御することが可能となる。
(11) The item of the welding condition of the reference value calculated in the first calculation step and the actual measurement value corresponding to the reference value is a welding current,
The control method according to (10), characterized in that in the second calculation step, a control amount for controlling at least one of a welding speed, a welding current, an arc voltage, a feed speed, and an extension length is calculated using a control equation for PI control including the deviation and a predetermined constant as terms.
With this configuration, it is possible to calculate reference values for items that are not set among various welding conditions, and to control at least one of the welding speed, welding current, arc voltage, feed speed, and extension length using a control formula for PI control in which the deviation between the reference value and the actual measured value is used as a variable.

(12) 前記第1の算出工程にて算出される基準値および当該基準値に対応する実測値の溶接条件の項目は、送給速度とし、
前記第2の算出工程にて、前記偏差と予め定めた定数とを項として含むPI制御の制御式を用いて、溶接速度、溶接電流、アーク電圧、送給速度、突出し長さ、のうち少なくとも1つを制御するための制御量が算出されることを特徴とする(10)に記載の制御方法。
この構成によれば、様々な溶接条件のうちの設定されていない項目に対して基準値を算出でき、その基準値と実測値の偏差を変数とするPI制御の制御式を用いて、溶接速度、溶接電流、アーク電圧、送給速度、突出し長さ、のうち少なくとも1つを制御することが可能となる。
(12) The item of the welding condition of the reference value calculated in the first calculation step and the actual measurement value corresponding to the reference value is a feed speed,
The control method according to (10), characterized in that in the second calculation step, a control amount for controlling at least one of a welding speed, a welding current, an arc voltage, a feed speed, and an extension length is calculated using a control equation for PI control including the deviation and a predetermined constant as terms.
With this configuration, it is possible to calculate reference values for items that are not set among various welding conditions, and to control at least one of the welding speed, welding current, arc voltage, feed speed, and extension length using a control formula for PI control in which the deviation between the reference value and the actual measured value is used as a variable.

(13) エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御装置であって、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、
前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータと、前記データベースとに基づいて、前記係数情報を決定する決定手段と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定手段にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出手段と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出手段と
を有することを特徴とする制御装置。
この構成によれば、一つの装置でEGW、ESW両方の溶接方法に適用できること、および様々な溶接条件においても適用できる汎用性を有する制御が可能となる。また、より応用範囲の広い自動制御が可能となり、作業能率および溶接品質を向上させることが可能となる。
(13) A control device for electroslag welding or electrogas welding, comprising:
A database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information;
A determination means for determining the coefficient information based on parameters designated for the items included in the construction information and the database;
a first calculation means for calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length, and on coefficient information determined by the determination means;
and second calculation means for calculating a control amount for an item not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.
This configuration allows one device to be used for both EGW and ESW welding methods, and allows versatile control that can be used under a variety of welding conditions. In addition, automatic control with a wider range of applications is possible, making it possible to improve work efficiency and welding quality.

(14) (13)に記載の制御装置と、
溶接装置と、
溶接電源と
を含む溶接システム。
この構成によれば、一つの装置でEGW、ESW両方の溶接方法に適用できること、および様々な溶接条件においても適用できる汎用性を有する制御が可能となる。また、より応用範囲の広い自動制御が可能となり、作業能率および溶接品質を向上させることが可能となる。
(14) The control device according to (13),
A welding device;
A welding system including a welding power source.
This configuration allows one device to be used for both EGW and ESW welding methods, and allows versatile control that can be used under a variety of welding conditions. In addition, automatic control with a wider range of applications is possible, making it possible to improve work efficiency and welding quality.

(15) コンピュータに、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータとに基づいて、前記係数情報を決定する決定工程と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定工程にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出工程と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出工程と
を実行させるためのプログラム。
この構成によれば、一つの装置でEGW、ESW両方の溶接方法に適用できること、および様々な溶接条件においても適用できる汎用性を有する制御が可能となる。また、より応用範囲の広い自動制御が可能となり、作業能率および溶接品質を向上させることが可能となる。
(15) A computer is provided with:
A determination process of determining the coefficient information based on a database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information, and a parameter specified for the item included in the construction information;
a first calculation step of calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, the reference value including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as items of the welding conditions for welding, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions and coefficient information determined in the determination step;
and a second calculation step of calculating a control amount for an item that is not specified among the items of the welding conditions based on the reference value.
This configuration allows one device to be used for both EGW and ESW welding methods, and allows versatile control that can be used under a variety of welding conditions. In addition, automatic control with a wider range of applications is possible, making it possible to improve work efficiency and welding quality.

1…胴当て金
4…溶接トーチ
13…溶融スラグ浴検出器
14…フラックス供給装置
15…フラックス供給制御装置
16…走行台車
17…走行台車制御装置
19…昇降駆動部
30…溶接用摺動胴当て金
100…溶接装置
200…溶接電源
300…ワイヤ送給装置
400…操作箱
410…施工情報
411…溶接方法
412…溶接材料
420…溶接条件設定情報
421…溶接電流
422…送給速度
423…突出し長さ
430…測定部
441…パラメータ管理部
442…基準値算出部
443…制御量算出部
500…溶接システム
1...Belt 4...Welding torch 13...Molten slag bath detector 14...Flux supply device 15...Flux supply control device 16...Traveling cart 17...Traveling cart control device 19...Lifting drive unit 30...Welding sliding belt 100...Welding device 200...Welding power source 300...Wire feeder 400...Operation box 410...Construction information 411...Welding method 412...Welding material 420...Welding condition setting information 421...Welding current 422...Feeding speed 423...Extension length 430...Measurement unit 441...Parameter management unit 442...Reference value calculation unit 443...Control amount calculation unit 500...Welding system

Claims (13)

エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御方法であって、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータとに基づいて、前記係数情報を決定する決定工程と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定工程にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出工程と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出工程と
を有し、
前記第1の算出工程にて、溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さの値を変数として有する関数を用いて前記基準値を算出し、
前記関数は、前記決定工程にて決定された係数情報にて示される係数を含む項を有し、
前記関数は、
Figure 0007491860000004

:送給速度
I:溶接電流
Ext:突出し長さ
a,b,c,d:DBを用いて特定される係数
により定義される、ことを特徴とする制御方法。
1. A method for controlling electroslag or electrogas welding, comprising:
A determination process of determining the coefficient information based on a database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information, and a parameter specified for the item included in the construction information;
a first calculation step of calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, the reference value including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as items of the welding conditions for welding, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions and coefficient information determined in the determination step;
and a second calculation step of calculating a control amount for an item that is not specified among the items of the welding condition based on the reference value,
In the first calculation step, the reference value is calculated using a function having a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as variables;
the function has a term including a coefficient indicated by the coefficient information determined in the determining step,
The function is
Figure 0007491860000004

W f : Feed speed
I: Welding current
Ext: extension length
a, b, c, d: coefficients specified using DB
A control method according to claim 1, characterized in that:
前記溶接方法がエレクトロガス溶接の場合において、
前記施工情報に含まれる溶接材料の項目は少なくとも、溶接ワイヤに関する情報を含み、
前記突出し長さは、前記溶接ワイヤとコンタクトチップの通電位置と、溶融金属表面間の距離とすることを特徴とする請求項に記載の制御方法。
In the case where the welding method is electrogas welding,
The welding material item included in the construction information includes at least information regarding a welding wire,
2. The control method according to claim 1 , wherein the extension length is a distance between a current-carrying position of the welding wire and the contact tip and a surface of the molten metal.
前記溶接方法がエレクトロスラグ溶接の場合において、
前記施工情報に含まれる溶接材料の項目は、溶接ワイヤおよびフラックスの少なくとも一方の情報を含み、
前記突出し長さは、前記溶接ワイヤと、予め定めたコンタクトチップの通電位置と、スラグ浴の表面間の距離とすることを特徴とする請求項に記載の制御方法。
In the case where the welding method is electroslag welding,
The welding material item included in the construction information includes information on at least one of a welding wire and a flux,
2. The control method according to claim 1 , wherein the extension length is a distance between the welding wire, a predetermined current-carrying position of a contact tip, and a surface of the slag bath.
前記スラグ浴の表面を検出するためのセンサで検出したスラグ浴の表面位置と予め定めたコンタクトチップの通電位置に基づいて、前記突出し長さが前記指定された設定値または前記第1の算出工程にて算出された基準値となるように、前記スラグ浴の高さが制御されることを特徴とする請求項に記載の制御方法。 The control method described in claim 3, characterized in that the height of the slag bath is controlled so that the extension length becomes the specified set value or the reference value calculated in the first calculation process based on the surface position of the slag bath detected by a sensor for detecting the surface of the slag bath and a predetermined current-carrying position of a contact tip. 前記センサは、銅または銅合金のブロック形状からなる検出端子を有し、
前記検出端子は、母材に沿って摺動する銅当て金の予め定めた位置に、当該銅当て金と絶縁されて設置され、
前記センサは、前記検出端子に印加されている電位と、所定の電位との電位差に基づいて前記スラグ浴の検出を示す検出信号を出力し、
前記検出信号に基づいて、前記スラグ浴の高さが制御される
ことを特徴とする請求項に記載の制御方法。
The sensor has a detection terminal made of a copper or copper alloy block,
The detection terminal is installed at a predetermined position of a copper strip that slides along a base material, and is insulated from the copper strip;
The sensor outputs a detection signal indicating the detection of the slag bath based on a potential difference between a potential applied to the detection terminal and a predetermined potential;
5. The method according to claim 4 , further comprising controlling the height of the slag bath based on the detection signal.
溶接トーチをオシレートさせる場合、前記溶接トーチが前記銅当て金の近傍に位置する際の前記電位差に基づいて、前記検出信号を出力することを特徴とする請求項に記載の制御方法。 6. The control method according to claim 5 , wherein, when the welding torch is oscillated, the detection signal is output based on the potential difference when the welding torch is located in the vicinity of the copper strip. 前記オシレートの長さに応じて、前記スラグ浴の高さを制御するためのフラックスの供給量を変更することを特徴とする請求項に記載の制御方法。 7. The control method according to claim 6 , further comprising changing an amount of flux to be supplied for controlling the height of the slag bath in accordance with the length of the oscillation. 前記第2の算出工程にて、少なくとも、前記基準値と、前記基準値に対応する実測値との偏差に基づいて、制御量を算出することを特徴とする請求項1~のいずれか一項に記載の制御方法。 The control method according to any one of claims 1 to 7 , characterized in that, in the second calculation step, a controlled variable is calculated based on at least a deviation between the reference value and an actual measurement value corresponding to the reference value. 前記第1の算出工程にて算出される基準値および当該基準値に対応する実測値の溶接条件の項目は、溶接電流とし、
前記第2の算出工程にて、前記偏差と予め定めた定数とを項として含むPI制御の制御式を用いて、溶接速度、溶接電流、アーク電圧、送給速度、突出し長さ、のうち少なくとも1つを制御するための制御量が算出されることを特徴とする請求項に記載の制御方法。
The welding condition item of the reference value calculated in the first calculation step and the actual measurement value corresponding to the reference value is a welding current,
9. The control method according to claim 8, wherein in the second calculation step, a control amount for controlling at least one of a welding speed, a welding current, an arc voltage, a feed speed, and an extension length is calculated using a control equation for PI control including the deviation and a predetermined constant as terms .
前記第1の算出工程にて算出される基準値および当該基準値に対応する実測値の溶接条件の項目は、送給速度とし、
前記第2の算出工程にて、前記偏差と予め定めた定数とを項として含むPI制御の制御式を用いて、溶接速度、溶接電流、アーク電圧、送給速度、突出し長さ、のうち少なくとも1つを制御するための制御量が算出されることを特徴とする請求項に記載の制御方法。
The welding condition item of the reference value calculated in the first calculation step and the actual measurement value corresponding to the reference value is a feed speed,
9. The control method according to claim 8, wherein in the second calculation step, a control amount for controlling at least one of a welding speed, a welding current, an arc voltage, a feed speed, and an extension length is calculated using a control equation for PI control including the deviation and a predetermined constant as terms .
エレクトロスラグ溶接またはエレクトロガス溶接の制御装置であって、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、
前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータと、前記データベースとに基づいて、前記係数情報を決定する決定手段と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定手段にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出手段と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出手段と
を有し、
前記第1の算出手段は、溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さの値を変数として有する関数を用いて前記基準値を算出し、
前記関数は、前記決定手段にて決定された係数情報にて示される係数を含む項を有し、
前記関数は、
Figure 0007491860000005

:送給速度
I:溶接電流
Ext:突出し長さ
a,b,c,d:DBを用いて特定される係数
により定義される、ことを特徴とする制御装置。
A control device for electroslag welding or electrogas welding, comprising:
A database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information;
A determination means for determining the coefficient information based on parameters designated for the items included in the construction information and the database;
a first calculation means for calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length, and on coefficient information determined by the determination means;
and a second calculation means for calculating a control amount for an item that is not specified among the items of the welding conditions based on the reference value ,
the first calculation means calculates the reference value using a function having variables of a welding current, a wire feed speed, and an extension length;
the function has a term including a coefficient indicated by the coefficient information determined by the determining means,
The function is
Figure 0007491860000005

W f : Feed speed
I: Welding current
Ext: extension length
a, b, c, d: coefficients specified using DB
A control device characterized in that:
請求項11に記載の制御装置と、
溶接装置と、
溶接電源と
を含む溶接システム。
A control device according to claim 11 ;
A welding device;
A welding system including a welding power source.
コンピュータに、
溶接方法と溶接材料の項目を含む施工情報と、前記施工情報に関連付けられた少なくとも2つの係数を含む係数情報とが対応付けられたデータベースと、前記施工情報に含まれる項目に対して指定されたパラメータとに基づいて、前記係数情報を決定する決定工程と、
溶接における溶接条件の項目として溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さを少なくとも含み、当該溶接条件の項目の少なくとも2つに対して指定された設定値と、前記決定工程にて決定された係数情報とに基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する基準値を算出する第1の算出工程と、
前記基準値に基づいて、前記溶接条件の項目のうちの指定されていない項目に対する制御量を算出する第2の算出工程と
を実行させ
前記第1の算出工程にて、溶接電流、ワイヤの送給速度、および突出し長さの値を変数として有する関数を用いて前記基準値を算出し、
前記関数は、前記決定工程にて決定された係数情報にて示される係数を含む項を有し、
前記関数は、
Figure 0007491860000006

:送給速度
I:溶接電流
Ext:突出し長さ
a,b,c,d:DBを用いて特定される係数
により定義される、プログラム。
On the computer,
A determination process of determining the coefficient information based on a database in which construction information including items of a welding method and a welding material is associated with coefficient information including at least two coefficients associated with the construction information, and a parameter specified for the item included in the construction information;
a first calculation step of calculating a reference value for an unspecified item among the items of the welding conditions, the reference value including at least a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as items of the welding conditions for welding, based on set values specified for at least two of the items of the welding conditions and coefficient information determined in the determination step;
and a second calculation step of calculating a control amount for an item that is not specified among the items of the welding condition based on the reference value.
In the first calculation step, the reference value is calculated using a function having a welding current, a wire feed speed, and a wire extension length as variables;
the function has a term including a coefficient indicated by the coefficient information determined in the determining step,
The function is
Figure 0007491860000006

W f : Feed speed
I: Welding current
Ext: extension length
a, b, c, d: coefficients specified using DB
A program, as defined by
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