RU2710090C1 - Способ лазерно-дуговой сварки - Google Patents
Способ лазерно-дуговой сварки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2710090C1 RU2710090C1 RU2018138443A RU2018138443A RU2710090C1 RU 2710090 C1 RU2710090 C1 RU 2710090C1 RU 2018138443 A RU2018138443 A RU 2018138443A RU 2018138443 A RU2018138443 A RU 2018138443A RU 2710090 C1 RU2710090 C1 RU 2710090C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- welding
- laser
- electric arc
- arc welding
- consumable
- Prior art date
Links
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims abstract description 90
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 claims abstract description 27
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract description 8
- 230000008018 melting Effects 0.000 abstract description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 8
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 6
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/351—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for trimming or tuning of electrical components
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K31/00—Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области лазерно-дуговой сварки и может быть использовано в разных отраслях промышленности, например, при производстве труб. В предлагаемом способе лазерно-дуговой сварки осуществляют предварительный этап электродуговой сварки на пробном образце и при установившемся процессе электродуговой сварки определяют диапазон изменения и максимальное значение скорости подачи плавящегося сварочного электрода при электродуговой сварке в режиме поддержания заданных значений параметров сварки. После чего осуществляют лазерно-дуговую сварку снаружи свариваемой детали с формированием одной сварочной ванны при заданных значениях параметров сварки, при этом в реальном времени контролируют скорость подачи плавящегося сварочного электрода и поддерживают скорость подачи плавящегося сварочного электрода на предварительно зафиксированном максимальном значении путем регулирования расстояния между лазерным лучом и точкой горения электрической дуги. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение стабильности процесса лазерно-дуговой сварки и параметров сварного соединения. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области лазерно-дуговой сварки и может быть использовано в разных отраслях промышленности, например, при производстве труб.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ лазерно-дуговой сварки из патента RU 2403135, по которому проплавление выполняют снаружи с формированием одной сварочной ванны, интервал между точкой фокусировки лазерного луча и точкой горения электрической дуги регулируют в зависимости от информации, получаемой в результате выявления и анализа параметров соединения в реальном времени в ходе выполнения проплавления. В этом способе используют регулируемый в реальном времени параметр − расстояние между точками горения электрической дуги и фокусировки лазерного луча. От этого расстояния при неизменности всех остальных параметров, а именно мощности лазерного излучения, фокусировки луча, напряжения, тока, вылета сварочного электрода, зависит соотношение лазерного излучения, расходуемого на проплавление кромок детали и на расплавление присадочного плавящегося сварочного электрода. От этого соотношения также зависит форма сварочного соединения – высота и ширина шва, глубина проплавления, что является определяющим результатом сварки. Эти же самые параметры сварного соединения предложено использовать в качестве информации для регулирования расстояния между точкой горения дуги и фокуса лазерного луча.
Однако очень трудно оценить ширину и высоту шва в области факела электрической дуги и столба лазерного излучения, а глубину шва определить оперативно вообще нельзя, так что возможность предлагаемого регулирования, в том числе в реальном времени, затруднительна.
Распределение функций электрической дуги с плавящимся электродом и лазерного излучения при лазерно-дуговой сварке четко разграничено: первая служит для подачи присадочного материала и расширения верхней части ванны, второе − для глубокого проплавления свариваемых кромок, причем сварочная ванна должна быть общей для минимизации погонной энергии при заданной глубине проплавления и повышения устойчивости процесса. Объем подаваемого присадочного материала определяется скоростью расплавления и подачи плавящегося сварочного электрода, которая должна полностью определяться электрическими параметрами дуги. Чрезмерное приближение точки горения электрической дуги, совпадающей с одним концом плавящегося сварочного электрода, к столбу лазерного излучения вызовет резкое увеличение скорости плавления плавящегося сварочного электрода, колебания электрических параметров и уменьшение части энергии излучения лазера, расходуемой на проплавление свариваемых кромок, что вызовет уменьшение глубины провара. Чрезмерное удаление точки горения дуги от столба излучения лазера снизит стабильность процесса и нарушит общность сварочной ванны – разделит ее на две половины, что опять же уменьшит глубину провара.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является недостаточно стабильный процесс сварки и параметры сварного шва из-за сложности обеспечение их контроля в реальном времени.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении стабильности процесса лазерно-дуговой сварки и параметров сварного соединения.
Заявляемый технический результат достигается за счёт того, что в способе лазерно-дуговой сварки осуществляют предварительный этап электродуговой сварки на пробном образце и при установившемся процессе электродуговой сварки определяют область изменения и максимальное значение скорости подачи плавящегося сварочного электрода при электродуговой сварке в режиме поддержания заданных значений тока электрической дуги, напряжения электрической дуги и вылета плавящегося сварочного электрода, после чего осуществляют лазерно-дуговую сварку снаружи свариваемой детали с формированием одной сварочной ванны при заданных значениях тока электрической дуги, напряжения электрической дуги и вылета плавящегося сварочного электрода, при этом в реальном времени контролируют скорость подачи плавящегося сварочного электрода и поддерживают скорость подачи плавящегося сварочного электрода на предварительно зафиксированном максимальном значении путем регулирования расстояния по горизонтали между лазерным лучом и точкой горения электрической дуги.
Благодаря предварительному определению диапазона изменения скорости подачи плавящегося сварочного электрода, включая её максимальное значение, на этапе электродуговой сварки и поддержанию максимального значения скорости подачи плавящегося сварочного электрода при лазерно-дуговой сварке обеспечивается повышение стабильности режима сварки, что обеспечивает стабильность параметров сварного шва и качества сварки в целом.
Заявляемое изобретение поясняется с помощью фиг. и фото, на которых изображено:
на фиг. – электромеханическая часть устройства для осуществления заявляемого способа;
на фото – снимок экрана монитора ПК, где показано одно из окон визуализации системы управления сваркой.
На фото и фиг. позициями 1-14 показаны:
1 – свариваемая деталь;
2 – сварочная ванна;
3 – лазерный луч;
4 – плавящийся сварочный электрод;
5 – охлаждаемое водой сопло для подачи защитного газа;
6 – кронштейн;
7 – шланг для подачи плавящегося сварочного электрода, охлаждающей воды, защитного газа, тока дуги;
8 – червячный механизм для регулирования расстояния между лучом лазера и плавящимся сварочным электродом;
9 – привод червячного механизма;
10 – сварочный наконечник;
11 – столб электрической дуги;
12 – график тока;
13 – график напряжения;
14 – график скорости подачи плавящегося сварочного электрода.
Способ осуществляют следующим образом.
Предварительную электродуговую сварку без лазера производят на любой подходящей для этого пластине – пробном образце, задав перед этим в систему управления сваркой значения тока и напряжения электрической дуги, скорости сварки и выставив необходимое значение вылета электрода, определяемое как расстояние от конца сварочного наконечника 10 – медного цилиндра с осевым отверстием, через которое проходит плавящийся сварочный электрод 4 и который предназначен для подвода к ней сварочного тока, – до поверхности свариваемой детали 1.
В современных сварочных агрегатах для управления параметрами сварки используют программные регуляторы, построенные на контроллерах – электронных вычислительных устройствах с разветвленной периферией, связанной с ПК – для визуализации процесса и задания его параметров; датчиками тока, напряжения и скорости сварки; сварочным источником питания, приводом подачи плавящегося сварочного электрода, приводом телеги, на которой лежит свариваемая деталь, чтобы управлять соответственно напряжением и током дуги, скоростью сварки; другими датчиками и исполнительными механизмами.
Начало сварки всегда сопряжено с переходным режимом, поскольку оно сопровождается коротким замыканием при касании плавящегося сварочного электрода свариваемого металла и, естественно, повышенным значением тока. Время переходного процесса до перехода в установившийся режим зависит от многих факторов – от заданных режимов сварки и, конечно, от качества системы автоматического регулирования (САР). На фото графики изменения параметров показывают, что качество работы САР близко к идеальному – переходный процесс почти отсутствует. Установившийся режим можно считать наступившим, когда колебания тока не будут превышать ± 5% от среднего значения.
При установившемся процессе дуговой сварки определяют область изменения и максимальную Vm скорость подачи плавящегося сварочного электрода при электродуговой сварке в отсутствие лазерного излучения при тех же заданных значениях тока, напряжения дуги и вылета плавящегося сварочного электрода.
Затем при лазерно-дуговой сварке на свариваемой детали 1 на тех же режимах электродуговой сварки контролируют скорость подачи плавящегося сварочного электрода 4. Сварку осуществляют снаружи свариваемой детали 1 с образованием одной сварочной ванны 2 в области лазерного луча 3 и столба 11 электрической дуги.
Скорость подачи плавящегося сварочного электрода 4 поддерживают на предварительно зафиксированном максимальном значении Vm путем регулирования расстояния по горизонтали между лазерным лучом 3 и точкой горения электрической дуги, совпадающей с одним концом плавящегося сварочного электрода 4, который подают через сварочный наконечник 10, соединённый с охлаждаемым водой соплом 5 для подачи защитного газа через шланг 7 и удерживаемый кронштейном 6.
В зависимости от знака отклонения скорости подачи плавящегося сварочного электрода 4 от определенного максимального значения скорости Vm, регулятор расстояния, выполненный на том же контроллере, что и основные регуляторы, будет вращать привод 9 червячного механизма 8 в ту или другую сторону, с той или иной интенсивностью в зависимости от величины рассогласования, поддерживая скорость подачи плавящегося сварочного электрода 4 равной Vm.
На фото снимка экрана монитора ПК показано одно из окон визуализации системы управления сваркой, в котором отображаются параметры электрической дуги, в т.ч. графики тока 12, напряжения 13 на верхней половине окна и скорости 14 подачи плавящегося сварочного электрода – на нижней половине.
На фото максимальное значение скорости подачи плавящегося сварочного электрода составляет 50% от максимально возможной, равной 14 м/мин, которая при отсутствии лазерного излучения в основном определяется фактическими значениями тока и напряжения, диаметром и вылетом плавящегося сварочного электрода. Считая последние два параметра неизменными, а первые два – достаточно точно поддерживаемыми системой регулирования, можно принять в этом случае максимальную скорость подачи плавящегося сварочного электрода Vm, равной 7 м/мин.
Использование предлагаемого способа позволит оперативно исключить ответвление энергии лазера на лишнюю подачу присадочного материала в зону сварки, тем самым стабилизировать параметры сварного соединения и сам процесс сварки.
Claims (1)
- Способ лазерно-дуговой сварки деталей, включающий подачу плавящегося электрода снаружи свариваемой детали и формирование одной сварочной ванны от лазерного луча и электрической дуги при заданных значениях тока электрической дуги, напряжения электрической дуги и вылета плавящегося сварочного электрода, отличающийся тем, что предварительно на пробном образце в режиме поддержания заданных значений тока электрической дуги, напряжения электрической дуги и вылета плавящегося сварочного электрода осуществляют электродуговую сварку и при установившемся ее процессе определяют диапазон изменения и максимальное значение скорости подачи плавящегося сварочного электрода, при этом в процессе лазерно-дуговой сварки в реальном времени контролируют скорость подачи плавящегося сварочного электрода и поддерживают ее на предварительно определенном максимальном значении путем регулирования расстояния по горизонтали между лазерным лучом и точкой горения электрической дуги.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138443A RU2710090C1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Способ лазерно-дуговой сварки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138443A RU2710090C1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Способ лазерно-дуговой сварки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2710090C1 true RU2710090C1 (ru) | 2019-12-24 |
Family
ID=69023011
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018138443A RU2710090C1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Способ лазерно-дуговой сварки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2710090C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4119828A (en) * | 1977-02-08 | 1978-10-10 | Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Proektno-Konstruktorsky I Tekhnologichesky Institut Elektrosvarochnogo Oborudovania | Method of plasma multiarc welding by permanently burning direct-current arcs |
SU1299730A2 (ru) * | 1985-07-23 | 1987-03-30 | Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола | Способ электродуговой сварки плав щимс электродом с короткими замыкани ми дугового промежутка |
US5066846A (en) * | 1990-06-26 | 1991-11-19 | Westinghouse Electric Corp. | System and method for laser welding the inner surface of heat exchanger tubes |
RU2053075C1 (ru) * | 1993-04-26 | 1996-01-27 | Владимир Владимирович Ветер | Способ электродуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений стальных изделий |
RU2212322C1 (ru) * | 2002-11-12 | 2003-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ПВВ-99" | Способ дуговой сварки |
RU2403135C2 (ru) * | 2005-06-02 | 2010-11-10 | Серимакс | Способ сварки, совмещающий в себе использование лазерного пучка и электрической дуги с плавящимся электродом, для сборки укладываемых встык металлических труб с целью формирования металлических трубопроводов |
RU2668625C1 (ru) * | 2017-08-16 | 2018-10-02 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") | Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа стыкового соединения сформованной трубной заготовки |
-
2018
- 2018-10-31 RU RU2018138443A patent/RU2710090C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4119828A (en) * | 1977-02-08 | 1978-10-10 | Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Proektno-Konstruktorsky I Tekhnologichesky Institut Elektrosvarochnogo Oborudovania | Method of plasma multiarc welding by permanently burning direct-current arcs |
SU1299730A2 (ru) * | 1985-07-23 | 1987-03-30 | Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола | Способ электродуговой сварки плав щимс электродом с короткими замыкани ми дугового промежутка |
US5066846A (en) * | 1990-06-26 | 1991-11-19 | Westinghouse Electric Corp. | System and method for laser welding the inner surface of heat exchanger tubes |
RU2053075C1 (ru) * | 1993-04-26 | 1996-01-27 | Владимир Владимирович Ветер | Способ электродуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений стальных изделий |
RU2212322C1 (ru) * | 2002-11-12 | 2003-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ПВВ-99" | Способ дуговой сварки |
RU2403135C2 (ru) * | 2005-06-02 | 2010-11-10 | Серимакс | Способ сварки, совмещающий в себе использование лазерного пучка и электрической дуги с плавящимся электродом, для сборки укладываемых встык металлических труб с целью формирования металлических трубопроводов |
RU2668625C1 (ru) * | 2017-08-16 | 2018-10-02 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") | Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа стыкового соединения сформованной трубной заготовки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA3066650C (en) | Coaxial laser hotwire head | |
JP7073067B2 (ja) | パラメータ設定のリアルタイム絵文字表現を備えたユーザインターフェース | |
US9012808B2 (en) | Method for controlling and/or regulating a welding apparatus, and welding apparatus | |
JP5460863B2 (ja) | 溶接操作中に溶接プロセスを変更する方法 | |
JP6834023B2 (ja) | 溶接ワイヤ電極を用いて金属ワークのワーク表面にマーキングするための方法および装置 | |
AT501995A1 (de) | Kalt-metall-transfer-schweissverfahren sowie schweissanlage | |
e Silva et al. | Effect of dynamic wire in the GTAW process | |
JP6959941B2 (ja) | アーク溶接方法及びアーク溶接装置 | |
DE202007011584U1 (de) | Schweißgerät | |
CN115740701B (zh) | 一种激光诱导-双路mag集装箱角焊缝焊接方法和装置 | |
Dinbandhu et al. | Advances in gas metal arc welding process: modifications in short-circuiting transfer mode | |
RU2710090C1 (ru) | Способ лазерно-дуговой сварки | |
RU2579851C2 (ru) | Способ плазменно-дуговой сварки и устройство для плазменно-дуговой сварки | |
JP7303383B2 (ja) | 溶接シームを溶接するための方法および装置 | |
EP3852963B1 (de) | Schweissgerät und schweissverfahren mit selbsteinstellender schweissdrahtvorschubgeschwindigkeit | |
CA3134743A1 (en) | Systems and methods to control welding processes using weld pool attributes | |
JP6792196B2 (ja) | 溶接装置及び溶接方法 | |
CN110834135B (zh) | 埋弧焊熔池能量补偿电路 | |
KR20100032006A (ko) | 와이어의 송급속도 제어가 가능한 일렉트로 가스 아크 용접장치 및 그 송급속도 제어방법 | |
CN106181001A (zh) | 一种层流等离子体焊接方法及焊接装置 | |
JP2012240063A (ja) | レーザ溶接方法とレーザ溶接装置 | |
Wang et al. | Power-arc model based adaptive arc length control of P-GMAW for Al–Mg alloy | |
JPS59163081A (ja) | 裏波溶接の自動制御方法 | |
Burca et al. | Technological aspects regarding manual metal arc welding using pulsed current for fillet joints applications | |
EP4299227A1 (de) | Schweissverfahren und schweissvorrichtung |