RU2643757C2 - Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках - Google Patents

Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках Download PDF

Info

Publication number
RU2643757C2
RU2643757C2 RU2016101452A RU2016101452A RU2643757C2 RU 2643757 C2 RU2643757 C2 RU 2643757C2 RU 2016101452 A RU2016101452 A RU 2016101452A RU 2016101452 A RU2016101452 A RU 2016101452A RU 2643757 C2 RU2643757 C2 RU 2643757C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
protective gas
output
amplifier
sensor
Prior art date
Application number
RU2016101452A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016101452A (ru
Inventor
Ирина Владимировна Иванова
Сергей Георгиевич Паршин
Николай Григорьевич Кобецкой
Original Assignee
Ирина Владимировна Иванова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ирина Владимировна Иванова filed Critical Ирина Владимировна Иванова
Priority to RU2016101452A priority Critical patent/RU2643757C2/ru
Publication of RU2016101452A publication Critical patent/RU2016101452A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643757C2 publication Critical patent/RU2643757C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/10Other electric circuits therefor; Protective circuits; Remote controls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/16Arc welding or cutting making use of shielding gas
    • B23K9/173Arc welding or cutting making use of shielding gas and of a consumable electrode

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области сварочного производства и может быть использовано при сварочных работах на открытых площадках. Устройство содержит горелку (1) с пакетом мелкоячеистых сеток и конфузорным соплом, подающий механизм (2) электродной проволоки, а также источник сварочного тока. Для автоматической регулировки скорости истечения защитного газа в зависимости от скорости набегающего ветра, температуры окружающей среды, режимов сварки, расстояния от среза сопла до изделия устройство содержит датчик (3) скорости ветра, два интегрирующих усилителя (4 и 5), запоминающее устройство (6), сумматор (13), два усилителя-корректора (9 и 10), датчик тока дуги (8), фотодатчик (11), усилитель (12) с регулируемым коэффициентом усиления, датчик (7) температуры окружающей среды, регулятор (14) скорости истечения защитного газа, задатчик (18) максимальной величины скорости истечения защитного газа, логические элементы И (16) и НЕ (17). Использование изобретения позволяет повысить качество сварки на открытых площадках. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для механизированной и автоматической электродуговой сварки в среде защитных газов плавящимся электродом на открытых площадках при значительных скоростях ветра и может быть использовано в отраслях промышленности, где имеется производственная необходимость выполнять сварку конструкций из различных материалов на открытых площадках.
Трудности выполнения сварки на открытых площадках связаны с постоянным удалением от жидкой сварочной ванны газовой защиты при сносящих потоках ветра и сквозняков. Удаление газовой защиты сопровождается насыщением сварного шва газами атмосферного воздуха (кислорода, азота, водорода), которые снижают пластичность, делают металл хрупким и непригодным для эксплуатации.
Способность противостоять ветровой нагрузке, т.е. жесткость защитной струи определяется скоростью ее движения. Существуют две разновидности защитных струй. Это струи, истекающие из цилиндрических сопел (в дальнейшем ЦС) и струи, истекающие из конфузорных сопел (в дальнейшем КС). У струй с ЦС повышение скорости истечения сопровождается уменьшением размеров ядра струи до 0. У струй с КС повышение скорости истечения сопровождается сменой режима движения газа в пограничном слое из ламинарного в турбулентный, но размеры ядра при этом остаются неизменными [1-3].
Так как газовая защита сварочной ванны обеспечивается ядром струи, содержащим исходную концентрацию защитного газа, то разработка технологии сварки на ветру на горелках с ЦС не привела к положительному решению и закончилась безрезультатно [4]. На основе теории газовых струй и расчетно-экспериментальных данных разработали конструкцию сварочной горелки, которая состоит из конфузорного сопла, образующая которого выполнена по двухасимптотной параболической кривой с устанавливаемыми перед входным отверстием сопла пакетом сеток. Указанная конструкция горелки позволила увеличить размеры ядра защитной газовой струи, уменьшить неоднородность поля скоростей, вращение и турбулентность защитного газового потока. Это повысило эффективность газовой защиты при высоких скоростях истечения защитного газа в условиях сварки на открытых площадках при ветровых нагрузках с резкими усилениями [5].
Жесткость защитной струи в основном зависит от соотношения скоростей ветра Vв и защитной струи Vc, безразмерного вылета электрода H/D (где Н - расстояние между срезом отверстия сопла и защищаемой поверхностью, D - внутренний диаметр среза сопла) и силы тока дуги Iд. Имеющиеся экспериментальные данные [1-4] показывают, что эффективность газовой защиты на ветру достигается при соотношении Vc/Vb=1,8 при H/D=0,5 и Vc/Vв=3,2 при H/D=1. Изменение тока дуги влияет менее существенно. Кроме этого необходимо учитывать реальные условия рельефа места сварки, из-за которых скорость ветра может падать или возрастать.
Таким образом, быстротечность и непредсказуемость изменения скорости ветра во время сварки, а также многофакторная зависимость скорости истечения защитной струи от скорости ветра, расстояния от среза сопла до изделия, величины тока дуги делают невозможным производить сварку на ветру на существующем сварочном оборудовании.
Известно устройство [6, 7], содержащее горелку с пакетом мелкоячеистых сеток и конфузорным соплом, образующая которого выполнена по параболической двухасимптотной кривой, источник сварочного тока и автоматическим регулятором скорости истечения защитного газа, в состав которого входят датчик скорости ветра, два интегрирующих усилителя, запоминающее устройство, сумматор, два усилителя-корректора, датчик тока дуги, задатчик величины вылета электрода, датчик температуры окружающей среды, регулятор скорости истечения защитного газа, задатчик максимальной ее величины, логическое отрицание НЕ и логический элемент И, причем выход датчика скорости ветра соединен с входом первого интегрирующего усилителя, выход которого подключен к входу второго интегрирующего усилителя, выход последнего соединен с входом запоминающего устройства, выход которого подключен к одному из входов суммирующего устройства, к другим входам сумматора подключены выходы двух усилителей-корректоров, а их входы соединены с выходами датчика температуры окружающей атмосферы и датчика тока дуги, выход задатчика величины вылета электрода подключен к одному из входов сумматора, а выход сумматора соединен с входом автоматического регулятора расхода защитного газа, включенного в цепь подачи защитного газа; выход задатчика максимальной величины расхода защитного газа соединен со входом логического отрицания НЕ, выход которого подключен к одному из входов элемента И, а ко второму входу этого элемента подается сигнал от кнопки запуска устройства на сварку, выход элемента И соединен со схемой запуска сварочного цикла.
Описанное устройство обеспечивает защиту сварочной ванны и позволяет проводить сварку на открытых площадках в условиях сносящих потоков ветра.
Недостатком этого устройства является необходимость заранее перед началом сварки устанавливать необходимый вылет электрода с помощью задатчика величины вылета электрода. Однако заданный вылет и расстояние от среза сопла весьма сложно выдерживать во время механизированной сварки. Вместе с тем, как уже указывалось, это расстояние весьма сильно влияет на требуемую скорость истечения защитного газа.
Целью настоящего изобретения является усовершенствование оборудования и его полная автоматизация для выполнения сварных соединений при сварке на ветру, качество которых аналогично качеству соединений, выполненных в цеховых условиях.
Указанная цель достигается тем, что в известное устройство по патенту РФ №246997 от 24 сентября 2010 г. дополнительно введен фотоэлектрический датчик, связанный со сварочной горелкой, усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, причем выход фотодатчика связан с входом усилителя, а выход последнего подключен к входу сумматора. Фотоэлектрический датчик устанавливается на горелке с возможностью перемещения по оси горелки.
Введение указанных дополнительных элементов в известное устройство позволяет автоматически регулировать скорость истечения защитного газа в зависимости не только от скорости сносящего потока воздуха, но и от величины расстояния от среза сопла до изделия, а также исключает необходимость применения задатчика величины вылета электрода.
В качестве датчика скорости ветра могут использоваться как анемометры с крыльчаткой, так и с металлической нитью накаливания. В последнем случае показания анемометра сильно зависят от температуры окружающей среды. Для корректирования выходного сигнала такого анемометра служит датчик температуры окружающей среды.
На фиг. 1 показана схема предлагаемого устройства. Устройство работает следующим образом.
Сварочная дуга горит между электродом 18 и свариваемым изделием 20. Сварочная горелка 1 содержит пакет мелкоячеистых сеток и снабжена конфузорным соплом. Защитный газ проходит через пакет мелкоячеистых сеток и формируется в защитную струю с помощью конфузорного сопла, выполненного по параболической двухасимптотной образующей. Электродная проволока подается в зону сварки с помощью подающего механизма 2. Датчик 3 скорости ветра измеряет скорость сносящих воздушных потоков. Сигнал с датчика поступает на вход первого интегрирующего усилителя 4, с выхода которого сигнал, пропорциональный мгновенной скорости ветра, подается на вход второго интегрирующего усилителя 5. На выходе этого усилителя формируется сигнал, пропорциональный амплитудному значению скорости ветра. Амплитудное значение скорости ветра запоминается в запоминающем устройстве 6 и подается на вход сумматора 13, где суммируется алгебраически с другими сигналами. Для коррекции сигнала с датчика 3 скорости с температурой окружающей атмосферы служит датчик 7 температуры среды, сигнал которого через усилитель-корректор 9 с настраиваемым коэффициентом усиления, поступает на вход сумматора. Датчик тока 8 со своим усилителем-корректором 10, сигнал с которого также поступает на другой вход сумматора, служит для коррекции управления скоростью потока защитного газа в зависимости от режимов сварки. Фотодатчик 11, закрепленный на горелке 1 с помощью штанги 19, располагается в переходной области между концом плавящегося электрода 18 и столбом дуги. Световой поток от этой области с помощью фотодатчика преобразуется в электрический сигнал, который усиливается усилителем 12 с регулируемым коэффициентом усиления и подается на сумматор 13. При изменении расстояния между соплом горелки 1 и изделием 20 будет изменяться (вследствие саморегулирования длины дуги) световой поток, попадающий на фотодатчик, а следовательно, и его выходной сигнал. Так, при увеличении расстояния между соплом и изделием выходной сигнал фотодатчика уменьшится, а при уменьшении этого расстояния - увеличится. В сумматоре 13 все вышеприведенные сигналы суммируются, и на выходе формируется сигнал для управления автоматическим регулятором 14 скорости истечения защитного газа, включенного в цепь подачи защитного газа. В зависимости от величины этого сигнала регулятор 14 изменяет величину расхода защитного газа, обеспечивая требуемую скорость его истечения из сопла. Таким образом, предлагаемое устройство автоматически отрегулирует скорость истечения защитного газа в зависимости от скорости сносящего потока ветра, температуры окружающей среды, режимов сварки, а также от величины расстояния от среза сопла до изделия и тем самым обеспечит надежную защиту сварочной ванны при резких усилениях ветра, изменении температуры окружающей среды, режимов сварки и расстоянии от среза сопла до изделия.
При сильных порывах ветра возможен случай, когда Vс/Vв будет меньше чем необходимо для надежной защиты сварочной ванны. Для этого случая в схему введены задатчик 17 максимальной величины Vc, логическое отрицание 16 «НЕ» и логический элемент 15 «И».
Если требуемая величина скорости истечения защитного газа в соответствии с текущими порывами ветра не превышает заданного значения, установленного в задатчике 17, то выходной сигнал с задатчика отсутствует. На выходе элемента 16 сигнал будет равен 1 и при нажатии кнопки включения сварки на выходе элемента 15 «И» появится выходной сигнал, который запустит устройство на сварку.
Если требуемая скорость истечения защитного газа превысит установленное значение, то на выходе задатчика 17 уровень сигнала станет равным 1. Выходной сигнал с элемента 16 исчезнет. На выходе элемента «И» 15 сигнал также исчезнет, и устройство остановит процесс сварки.
Таким образом, предлагаемое устройство в любых ситуациях обеспечит качественную защиту сварочной ванны и позволит проводить сварку на открытых площадках в условиях сносящих потоков ветра.
Литература
1. Федоренко Г.А., Иванова И.В., Синяков К.А. Совершенствование технологического процесса сварки в защитных газах на ветру / Г.А.Федоренко, И.В. Иванова, К.А. Синяков // Сварочное производство. - 2010. - №1. - С. 6-13.
2. Паршин С.Г., Кобецкой Н.Г., Иванова И.В. Исследование эффективности газовой защиты при дуговой сварке в условиях воздействия воздушных потоков / С.Г. Паршин, Н.Г. Кобецкой, И.В. Иванова // Сварка и диагностика. - 2015. - №3. - С. 31-34.
3. Иванова И.В., Кобецкой Н.Г., Калинина В.И., Паршин С.Г. Исследование сварочной дуги в защитных газах в условиях сносящих воздушных потоков / И.В. Иванова, Н.Г. Кобецкой, В.И. Калинина, С.Г. Паршин // Современные материалы, техника и технологии: науч. - пр. журнал. - Курск, ЮЗГУ, ЗАО Университ. книга, - 2015. - №1. - С. 101-103.
4. Федоренко Г.А., Яшин И.М. Протяженность защитных струй при дуговой сварке / Г.А. Федоренко, И.М. Яшин // Сварочное производство. - 2005. - №5. - С. 3-7.
5. Иванова И.В. Горелка для сварки в защитных газах - инструмент эффективности газовой защиты / И.В. Иванова // Инструмент и технологии. Изд. ПИМаш. - 2010. - №32-33. - С. 32-38.
6. Иванова И.В., Паршин С.Г., Калинина В.И., Кобецкой Н.Г. Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру / И.В. Иванова, С.Г. Паршин, В.И. Калинина, Н.Г. Кобецкой // Сб. науч. статей 12-й междунар. науч. - пр. конф.: Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. - Курск: ЮЗГУ, ЗАО Университетская книга. - 2015. - С. 184-186.
7. Кобецкой Н.Г., Иванова И.В., Федоренко Г.А. Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру. Патент РФ №2465997 от 24.09.10 г. Опубл. 10.11.2012. Бюл. №31.

Claims (2)

1. Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов, содержащее горелку с пакетом мелкоячеистых сеток и конфузорным соплом, образующая которого выполнена по параболической двухасимптотной кривой, источник сварочного тока, подающий механизм электродной проволоки, последовательно соединенные датчик скорости ветра, два интегрирующих усилителя и запоминающее устройство, последовательно соединенные датчик температуры окружающей среды и усилитель-корректор, последовательно соединенные датчик тока дуги и усилитель-корректор и последовательно соединенные задатчик максимальной величины скорости истечения защитного газа, логический элемент НЕ и логический элемент И, выход которого связан со схемой включения устройства, при этом выходы упомянутых запоминающего устройства и усилителей-корректоров подключены к соответствующим входам сумматора, выход которого соединен со входом автоматического регулятора скорости истечения защитного газа, а вход задатчика максимальной величины скорости истечения защитного газа связан с выходом упомянутого запоминающего устройства, отличающееся тем, что оно снабжено установленным на сварочной горелке фотоэлектрическим датчиком, выход которого через усилитель с регулируемым коэффициентом усиления подключен к соответствующему входу упомянутого сумматора.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фотодатчик расположен в переходной области между концом плавящегося электрода и столбом дуги.
RU2016101452A 2016-01-19 2016-01-19 Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках RU2643757C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101452A RU2643757C2 (ru) 2016-01-19 2016-01-19 Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101452A RU2643757C2 (ru) 2016-01-19 2016-01-19 Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016101452A RU2016101452A (ru) 2017-07-25
RU2643757C2 true RU2643757C2 (ru) 2018-02-05

Family

ID=59498505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101452A RU2643757C2 (ru) 2016-01-19 2016-01-19 Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643757C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1146158A1 (ru) * 1984-01-13 1985-03-23 Предприятие П/Я А-3700 Ветрозащитное сопло к горелкам дл дуговой сварки в защитных газах
SU1386402A1 (ru) * 1986-10-03 1988-04-07 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Горелка дл дуговой сварки в защитных газах
SU1683926A1 (ru) * 1988-05-30 1991-10-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт "Промстальконструкция" Способ дуговой сварки в углекислом газе на открытых площадках
JPH05261547A (ja) * 1992-03-17 1993-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 消耗電極式アーク溶接機
JPH1029065A (ja) * 1996-07-18 1998-02-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 補修溶接用シールドボックス
RU2465997C2 (ru) * 2010-09-24 2012-11-10 Николай Григорьевич Кобецкой Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1146158A1 (ru) * 1984-01-13 1985-03-23 Предприятие П/Я А-3700 Ветрозащитное сопло к горелкам дл дуговой сварки в защитных газах
SU1386402A1 (ru) * 1986-10-03 1988-04-07 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Горелка дл дуговой сварки в защитных газах
SU1683926A1 (ru) * 1988-05-30 1991-10-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт "Промстальконструкция" Способ дуговой сварки в углекислом газе на открытых площадках
JPH05261547A (ja) * 1992-03-17 1993-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 消耗電極式アーク溶接機
JPH1029065A (ja) * 1996-07-18 1998-02-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 補修溶接用シールドボックス
RU2465997C2 (ru) * 2010-09-24 2012-11-10 Николай Григорьевич Кобецкой Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016101452A (ru) 2017-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101422839B (zh) 焊接稳定***和方法
SE442095B (sv) Forfarande for plasma-mig-svetsning samt svetsbrennare for utforande av nemnda forfarande
SE8300546L (sv) Svetspistol
JPWO2013168513A1 (ja) 溶接方法、溶接用ノズル及び溶接装置
GB1238239A (ru)
RU2643757C2 (ru) Устройство для механизированной электродуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов на открытых площадках
RU2465997C2 (ru) Устройство для электродуговой сварки в среде защитных газов на ветру
US3471675A (en) Arc torch
CN104551391A (zh) 一种激光增强水下gmaw熔滴过渡控制方法
US2472951A (en) Method and apparatus for controlling torch spacing
Gu et al. Effect of laser on droplet transfer and welding process stability in hybrid laser+ double arc welding
US11224929B2 (en) Arc welding method
Uddin et al. Analysis of metal transfer in gas metal arc welding
US20110011836A1 (en) Method and device for plasma keyhole welding
RU2633197C1 (ru) Горелка для дуговой сварки в среде защитных газов
CN110834135A (zh) 埋弧焊熔池能量补偿电路
DE2642649A1 (de) Plasmabrenner
JPS5750280A (en) Gas shielded arc welding method
CN206047315U (zh) 一种脉冲式气保焊电弧特性的控制电路
Adonyi Welding Plasmas—Love Them or Hate Them—Are Likely to Stay
JP2005177822A (ja) ガスシールド溶接方法及び装置
Chinakhov et al. Study of Wind Velocity Impact upon the Quality of Shielding and upon the Thermal Processes under MAG Welding
CN111989187A (zh) 用于激光焊接的方法和设备
GB1512850A (en) Method of and apparatus for monitoring an arc atmosphere
US1032072A (en) Blowpipe.

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20170727

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20171201

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180310