SU979050A1 - Method of determining penetration time constant - Google Patents
Method of determining penetration time constant Download PDFInfo
- Publication number
- SU979050A1 SU979050A1 SU803226435A SU3226435A SU979050A1 SU 979050 A1 SU979050 A1 SU 979050A1 SU 803226435 A SU803226435 A SU 803226435A SU 3226435 A SU3226435 A SU 3226435A SU 979050 A1 SU979050 A1 SU 979050A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- time
- arc
- welding
- penetration
- constant
- Prior art date
Links
Landscapes
- Arc Welding Control (AREA)
Description
Изобретение относится к области автоматизации сварочных процессов и может быть использовано при расчетах и проекти ровании систем автоматического регулирования величины проплавления.The invention relates to the field of automation of welding processes and can be used in the calculations and design of automatic penetration control systems.
Известен.способ определения постоянной времени проплавления, при котором предварительно формируют шов заданных геометрических параметров дугой установленной мощности,после чего в процессе сварки скачком изменяют мощность дуги и формируют шов с другими параметрами, а постоянную времени проплавления определяют по изменению соответствующего размера шва (ширины шва, ширины проплавления) при ступенчатом изменении одного из параметров сварки - тока дуги Зд, напряжения дуги UA или их соотношения. При этом значения постоянной 20 времени определяют по времени, соответствующему изменению величины проплавления до значения, равного 0,63 значе— . ния установившейся величины £1].A known method for determining the penetration time constant, in which the seam of predetermined geometric parameters is preliminarily formed by an arc of installed power, after which during the welding process the arc power is abruptly changed and a seam with other parameters are formed, and the penetration time constant is determined by changing the corresponding weld size (seam width, penetration width) during a stepwise change of one of the welding parameters - arc current Zd, arc voltage U A or their ratio. Moreover, the values of the time constant 20 are determined by the time corresponding to the change in the penetration to a value equal to 0.63; the established value of £ 1].
Недостатком известного способа является то, что требуется тщательная подготовка образцов для увеличения размеров границы переходного процесса эпидиаскопом, кроме того, при изменении скачком напряжения на дуге пятно дуги искажает границы переходного процесса. Отсюда низкая точность определения постоянной проплавления, неудовлетворительная повторяемость эксперимента.The disadvantage of this method is that careful preparation of the samples is required to increase the size of the transient boundary by an epidemioscope, in addition, when the jump voltage changes on the arc, the arc spot distorts the boundaries of the transient process. Hence the low accuracy of determining the constant penetration, unsatisfactory repeatability of the experiment.
Целью изобретения является повышение точности определения постоянной времени проплавления.The aim of the invention is to improve the accuracy of determining the constant penetration time.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения постоянной времени проплавления, при котором предварительно формируют шов заданных геометрических параметров дугой установленной мощности, после чего в процессе сварки изменяют скачком мощность дуги и формируют шов с другими параметрами, а постоянную времени проплавления определяют по изменению гео3 979050 метрических параметров на интервале времени перехода от одного режима сварки до установления другого, в качестве па·* раметра изменения геометрических раз*, меров шва используют температуру, измеряемую непрерывно на расстоянии от оси электрода, равном половине ширины шва.This goal is achieved by the fact that in the known method for determining the penetration time constant, in which the seam of predetermined geometric parameters is preliminarily formed by an arc of installed power, after which during the welding process the arc power is abruptly changed and a seam with other parameters is formed, and the penetration time constant is determined by the change in geo3 979050 metric parameters on the time interval from the transition from one welding mode to the establishment of another, as a parameter * * change geometric dimensions *, measures the seam use a temperature measured continuously at a distance from the axis of the electrode equal to half the width of the seam.
На фиг. 1 показана схема расположения датчика температуры; на фиг. 2 распределение температуры в пластине по оси ОУ; на фиг. 3 - определение постоянной времени проплавления по осциллограмме изменения температуры.In FIG. 1 shows a location diagram of a temperature sensor; in FIG. 2 distribution of temperature in the plate along the axis of the OS; in FIG. 3 - determination of the penetration time constant from the oscillogram of the temperature change.
Температурное поле в пластине со— схеме линейного теплоисточника быть представлейо выражением Ух 2d гласно может Т ~4 АсА •еThe temperature field in the plate according to the diagram of a linear heat source can be represented by the expression Vx 2d by the following principle: T ~ 4 AcA • e
J 4α la t о оJ 4α la t o o
Г - X гдеG - X where
V сЛ i ДляV SL i For
- мощность теплоисточника, Вт;- heat source power, W;
- скорость движения теплоисточника, м/с;- the velocity of the heat source, m / s;
- коэффициент температуропровод· ности, м^/с;- coefficient of thermal diffusivity · m ^ / s;
- коэффициент теплопроводности, Вт-м -град;- coefficient of thermal conductivity, W-m-grad;
- толщина пластины, м;- plate thickness, m;
- время, с. квазистадионаоного состояния- time, s. quasistadione state
Ух . . 1 Ίΐίλό1 е *0 где Ко - функция Бесселя.Wow . 1 Ίΐίλό 1 е * 0 where К о is the Bessel function.
При изменении скачком мощности дуги' на (путем изменения напряжения дуги сварочного тока) температурное поле изменяется до нового квазистанионарного состояния, соответственно Изменяется ширина проплавдения с В до В1 (см. фиг. 1 и 2).When the sudden arc power на changes (by changing the arc voltage of the welding current), the temperature field changes to a new quasistanionary state, respectively. The penetration width changes from B to B 1 (see Figs. 1 and 2).
Изменения температуры в точках А^ и А2 (ем. фиг. 1) в движущейся со скоростью системе координат происходят практически одновременно, так как точки находятся на незначительном удалении одна от другой.Temperature changes at points A ^ and A2 (em. Fig. 1) in a coordinate system moving with speed occur almost simultaneously, since the points are at a slight distance from one another.
Известно, что ширина шва пропорциональна мощности дуги, следовательно, при переходе от одного квазистанионарного состояния к другому изотермы занимают последовательно положения, показанные на фиг. 2.It is known that the width of the seam is proportional to the arc power; therefore, when passing from one quasi-stationary state to another, the isotherms occupy the positions shown in FIG. 2.
Таким образом, следует взаимнооднозначное соответствие между изменением температуры и изменением ширины проплавления.Thus, there is a one-to-one correspondence between the temperature change and the change in the penetration width.
Способ определения постоянной времени проплавления заключается в том, что записывает осциллограмму переходного процесса изменения температуры датчиком, располагаемым на расстоянии от электрода, равном полуширине шва, после чего по осциллограмме определяют постоянную времени.The method for determining the penetration time constant is that it records an oscillogram of the transient process of temperature change by a sensor located at a distance from the electrode equal to the seam half width, after which the time constant is determined from the oscillogram.
Прим ер. В качестве датчика температуры выбирают практически безинерционную термопару, которую располагают на расстоянии R = 3 мм; Вще=.6 мм; d1 - 2,5 мм; сварочный ток □ = 90 А; напряжение на дуге UA = 9,5 В; ско-) рость сварки VCB = 0,3 см/с.Note er As a temperature sensor, an almost inertialess thermocouple is chosen, which is located at a distance of R = 3 mm; In shte = .6 mm; d 1 - 2.5 mm; welding current □ = 90 A; arc voltage U A = 9.5 V; welding speed V CB = 0.3 cm / s.
Тертиопару перемешают со скоростью сварки одновременно с горелкой, что достигается креплением термопары на кронштейне, жестко связанном с горелкой. Скачок тока на +10—15% осуществляют изменением сопротивления балластного реостата, включенного в сварочную цепь.The tertiopair is mixed with the welding speed simultaneously with the torch, which is achieved by attaching the thermocouple to the bracket rigidly connected to the torch. A current jump of + 10-15% is carried out by changing the resistance of the ballast rheostat included in the welding circuit.
Получаемую осциллограмму изменения температуры по времени записывают посредством осциллографа. Далее по значению 0,63 йТ \СТ определяют значение постоянной времени проплавления (см. фиг. 3).The resulting waveform of temperature changes over time is recorded using an oscilloscope. Further, by the value of 0.63 yT \ ST , the value of the penetration time constant is determined (see Fig. 3).
Использование изобретения позволяет повысить точность определения постоянной времени, что при расчете и настройке систем автоматического регулирования проплавления позволит повысить качество продукции.The use of the invention improves the accuracy of determining the time constant, which, when calculating and setting up systems for automatic control of penetration, will improve the quality of products.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU803226435A SU979050A1 (en) | 1980-12-29 | 1980-12-29 | Method of determining penetration time constant |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU803226435A SU979050A1 (en) | 1980-12-29 | 1980-12-29 | Method of determining penetration time constant |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU979050A1 true SU979050A1 (en) | 1982-12-07 |
Family
ID=20935093
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU803226435A SU979050A1 (en) | 1980-12-29 | 1980-12-29 | Method of determining penetration time constant |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU979050A1 (en) |
-
1980
- 1980-12-29 SU SU803226435A patent/SU979050A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100493124B1 (en) | Method of controlling arc welding processes and welder using same | |
JPH051107B2 (en) | ||
US4249061A (en) | Method and apparatus for arc welding | |
US3204081A (en) | Seam follower with arc scanning | |
SU979050A1 (en) | Method of determining penetration time constant | |
Ushio et al. | Modelling of an arc sensor for DC MIG/MAG welding in open arc mode: study of improvement of sensitivity and reliability of arc sensors in GMA welding (1st Report) | |
KR910003525B1 (en) | Bevel profiling control method for arc welding | |
JPS6117590B2 (en) | ||
US4242620A (en) | Automatic welding line tracing method and apparatus | |
JPS6117591B2 (en) | ||
JPH07328769A (en) | Arc welding equipment and arc welding method | |
SU712212A1 (en) | Automatic regulator of tool to work surface spacing | |
JPH0316227B2 (en) | ||
SU1237344A1 (en) | Installation for welding articles with varying curvature radius | |
JPS6215316B2 (en) | ||
JP3663259B2 (en) | Arc length controller | |
JPH0571355B2 (en) | ||
SU835679A1 (en) | Method of automatic control of high-frequency welding process | |
JPH0420709B2 (en) | ||
Hiraoka et al. | Simulations for process development in arc welding | |
SU846170A1 (en) | Method of controlling thermic cycle | |
SU1260130A1 (en) | Apparatus for automatic control of welding | |
SU471174A1 (en) | Device for automatic depth control | |
JPH0116596B2 (en) | ||
SU1131617A1 (en) | Method of arc welding with powder wire |