[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2710090C1 - Способ лазерно-дуговой сварки - Google Patents

Способ лазерно-дуговой сварки Download PDF

Info

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
Application number
RU2018138443A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Романцов
Александр Игоревич Романцов
Михаил Александрович Федоров
Антон Александрович Черняев
Александр Олегович Котлов
Борис Михайлович Самохвалов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ")
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 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ")
Priority to RU2018138443A priority Critical patent/RU2710090C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710090C1 publication Critical patent/RU2710090C1/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
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/351Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for trimming or tuning of electrical components
    • 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
    • B23K31/00Processes 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)

  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.
RU2018138443A 2018-10-31 2018-10-31 Способ лазерно-дуговой сварки RU2710090C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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