RU2063316C1 - Способ оценки стабильности горения сварочной дуги - Google Patents

Способ оценки стабильности горения сварочной дуги Download PDF

Info

Publication number
RU2063316C1
RU2063316C1 RU94037567A RU94037567A RU2063316C1 RU 2063316 C1 RU2063316 C1 RU 2063316C1 RU 94037567 A RU94037567 A RU 94037567A RU 94037567 A RU94037567 A RU 94037567A RU 2063316 C1 RU2063316 C1 RU 2063316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
amplitude
arc
stability
welding current
Prior art date
Application number
RU94037567A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037567A (ru
Inventor
В.М. Язовских
В.Я. Беленький
Е.А. Кривоносова
Н.Н. Ашихмин
В.И. Шумяков
А.С. Табатчиков
Original Assignee
Пермский государственный технический университет
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 Пермский государственный технический университет filed Critical Пермский государственный технический университет
Priority to RU94037567A priority Critical patent/RU2063316C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063316C1 publication Critical patent/RU2063316C1/ru
Publication of RU94037567A publication Critical patent/RU94037567A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: для оценки стабильности горения дуги электродов любой марки. Сущность способа: оценка стабильности горения дуги заключается в том, что в сварочном токе выделяют переменную составляющую, которую затем амплитудно детектируют. После этого измеряют амплитуду полученного детектированного сигнала. Стабильность горения сварочной дуги оценивают по измеренному значению амплитуды детектированного сигнала. Способ измерения амплитудных параметров переменной составляющей сварочного тока позволяет с высокой точностью, без нарушения нормального переноса металла, а также с минимальными затратами времени оценить стабильность горения сварочной дуги. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ручной дуговой сварки покрытыми электродами и может быть использовано для оценки стабильности горения сварочной дуги для электродов любой марки.
Известен способ оценки стабильности горения сварочной дуги, основанный на определении среднего значения длины дуги в момент ее разрыва [1] Причиной недостижения технического результата в данном аналоге является существенное искажение значений разрывной длины дуги при вертикальном положении электрода, когда некоторые капли расплава не успевают оторваться от торца электрода.
Наиболее близким к предлагаемому является способ оценки стабильности горения сварочной дуги, который принимается за прототип [2]
По способу Мазеля А. Г. колебания сварочного тока оценивают по количеству коротких замыканий в единицу времени. Характер переноса металла и изменение сварочного тока изучают при помощи скоростной киносъемки теневым методом, совмещенной с осциллографированием. Причиной недостижения технического результата в способе Мазеля А. Г. является сложность обработки осциллограмм и большая неточность результатов в связи с этим. Кроме того, киносъемке переноса металла мешает втулка из покрытия, образующаяся на торце электрода. Вследствие этого в известном способе приходилось искусственно удлинять дугу, что нарушает нормальный перенос металла и, следовательно, искажает данные о стабильности горения дуги.
Задача изобретения создание методики точной экспресс-оценки стабильности горения дуги при сварке покрытыми электродами на постоянном токе и количественного критерия оценки свойств электродов, основанного на характеристиках горения дуги.
Технический результат повышение точности и уменьшение времени оценки стабильности горения дуги при сварке покрытыми электродами.
Технический результат достигается тем, что процесс горения электрода и перенос металла контролируется системой измерения амплитудно-временных параметров переменной составляющей сварочного тока
Отличительными признаками предлагаемого способа, по сравнению с прототипом, является то, что переменная составляющая сварочного тока усиливается, выделяется огибающая импульсов этой переменной составляющей, после чего определяется амплитуда огибающей. По измеренным значениям амплитуды огибающей колебаний сварочного тока оценивают проводимость межэлектродного промежутка и, следовательно, горения сварочной дуги.
На фиг.1 представлена блок-схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг.2 и 3 приведены результаты измерения амплитуды колебаний переменной составляющей сварочного тока для электродов на базе марки МР-З, различающихся составoм (соответственно варианты А и В ).
Способ реализуется следующим образом: источник питания 1. включенный на жесткую характеристику, вырабатывает ток, который обеспечивает горение дуги 2 при сварке плавящимся электродом 3 по изделию 4. Ток дуги, проходя через шунт 5, формирует на нем падение напряжения, пропорциональное сварочному току. Напряжение со сварочного шунта 5 подается на вход усилителя 6 сварочного тока, который выделяет переменную составляющую. Сигнал с выхода усилителя 6 подается на вход амплитудного детектора 7, на выходе которого образуется огибающая сигнала, и после амплитудного детектирования фиксируется цифровым вольтметром 8.
Переменная составляющая сварочного тока представляет собой последовательность импульсов длительностью 20-50 мс и частотой следования порядка 10 Гц. Эти импульсы являются следствием изменения сопротивления межэлектродного промежутка в результате динамических процессов, связанных с переносом металла с плавящегося электрода в сварочную ванну. Детектирование переменной составляющей сварочного тока осуществляется с целью выделения огибающей импульсов. Амплитуда огибающей импульсов позволяет с высокой точностью оценить стабильность процесса горения сварочной дуги. Минимальная амплитуда и минимальная частота огибающей импульсов переменной составляющей сварочного тока соответствуют наиболее стабильному процессу горения дуги.
Опробование способа осуществляли при сварке плавящимися электродами марок МР-3, О3С-4 диаметром 4 мм пластин из стали Ст.3 толщиной 5 мм с использованием следующего оборудования: сварочный автомат типа АДС-1000-2 системы АРНД, источник питания ВДУ-506-УЗ с жесткой характеристикой, балластный реостат РБ-300-1, цифровой вольтметр В7-16. Кроме того, использовали усилитель постоянного тока с полосой пропускания 0,5.50000 Гц и коэффициентом усиления Ку 60, а также амплитудный детектор с постоянной времени детектирования порядка 10-1c.
Параметры режима сварки были следующими: сварочный ток 135 А, напряжение дуги 22 В, скорость сварки 19 мм/сек.
Результаты измерения амплитудно-временных характеристик горения дуги для двух электродов на базе состава МР-3 представлены на фиг.2 и 3 в виде гистограмм амплитуды колебаний переменной доставляющей сварочного тока.
Статистическая обработка результатов измерения амплитуды огибающей импульсов переменной составляющей сварочного тока заключалась в определении математического ожидания и дисперсии плотности вероятности огибающей колебаний Р(х). Кроме того, вычисляли коэффициенты асимметрии и эксцесса этой функции для оценки близости экспериментального распределения к нормальному.
Для вычисления математического ожидания М и дисперсии Д использовали следующие статистические формулы:
Figure 00000002

Figure 00000003

где N число измерений параметра Xi.
Для вычисления коэффициента асимметрии А, который характеризует скошенность графической функции распределения плотности вероятности, использовали формулу:
Figure 00000004

Коэффициент эксцесса, вычисленный по формуле:
Figure 00000005

характеризует степень остроты пика кривой Р(Х) в сравнении с функцией нормального распределения.
Статистические характеристики M, D, A и Е распределения амплитуды для указанных электродов А и В приведены на фиг.2 и 3 соответственно.
Для электрода А зафиксировано низкое значение математического ожидания и дисперсии, а также незначительное отклонение функции распределения от нормальной по параметрам А и Е. Процесс горения дуги этого электрода характеризуется устойчивоcтью, малым разбрызгиванием, дуга не плавает.
Для электрода В получены высокие значения математического ожидания и дисперсии, а также отрицательное значение эксцесса. Горение дуги этого электрода нестабильно, образуется втулка из покрытия на торце электрода, повышено разбрызгивание.
Таким образом, анализ результатов измерения амплитудно-временных характеристик горения сварочной дуги, зафиксированных с помощью предлагаемой методики, позволил установить количественные критерии оценки стабильности горения дуги и ионизирующей способности электродов на базе марки МР-3.
При среднестатистическом значении амплитуды переменной составляющей сварочного тока в интервале до 7А процесс горения устойчивый, без разбрызгивания; от 7 до 10А процесс горения дуги малоустойчивый, дуга плавает, повышается разбрызгивание, образуются козырьки из покрытия: свыше 10 А процесс нестабильный, дуга горит жестко, образуются втулки из покрытия, высокое разбрызгивание.
Таким образом, предлагаемый способ измерения амплитудно-временных параметров переменной составляющей сварочного тока позволяет с высокой точностью, без нарушения нормального переноса металла оценить стабильность горения сварочной дуги. ЫЫЫ2

Claims (1)

  1. Способ оценки стабильности горения сварочной дуги, включающий измерение параметров сварочного тока, отличающийся тем, что в сварочном токе выделяют переменную составляющую, которую затем амплитудно детектируют и измеряют амплитуду полученного детектированного сигнала, а стабильность горения сварочной дуги оценивают по измеренному значению указанной амплитуды, находящемуся в обратно-функциональной зависимости от оцениваемой стабильности горения сварочной дуги.
RU94037567A 1994-10-07 1994-10-07 Способ оценки стабильности горения сварочной дуги RU2063316C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037567A RU2063316C1 (ru) 1994-10-07 1994-10-07 Способ оценки стабильности горения сварочной дуги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037567A RU2063316C1 (ru) 1994-10-07 1994-10-07 Способ оценки стабильности горения сварочной дуги

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2063316C1 true RU2063316C1 (ru) 1996-07-10
RU94037567A RU94037567A (ru) 1996-09-10

Family

ID=20161380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037567A RU2063316C1 (ru) 1994-10-07 1994-10-07 Способ оценки стабильности горения сварочной дуги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063316C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.Г. Мазель, Технологические свойства электросварочной дуги, М., Машиностроение, 1969, с. 143-150. *
И.К. Походня, Металлургия дуговой сварки, Киев, Наукова думка, 1990, с.50-61. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037567A (ru) 1996-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2220030C2 (ru) Способ и устройство для формирования индикатора показателя качества обрабатываемой детали
US4521665A (en) Method and system for determining weld quality in resistance welding
JPH039828B2 (ru)
US3986391A (en) Method and apparatus for the real-time monitoring of a continuous weld using stress-wave emission techniques
ATE249906T1 (de) Qualitätsmessung der schweissung
JP2931214B2 (ja) メッキ浴中の酸濃度を監視する方法
US3965726A (en) Method and apparatus for the real-time evaluation of welds by emitted stress waves
RU2063316C1 (ru) Способ оценки стабильности горения сварочной дуги
Mazlan et al. Monitoring the quality of welding based on welding current and ste analysis
JPH0255154B2 (ru)
JPH0878185A (ja) X線管の交換時期検知方法およびこれに用いる装置
KR100428050B1 (ko) 아크용접의 품질평가 방법
JPH0324403A (ja) 亀裂深さ測定装置
KR100325354B1 (ko) 플레쉬버트 용접기의 용접품질 판정장치 및 용접품질 판정방법
JP3549059B2 (ja) 金属管の長手傷検出装置
KR970007366A (ko) 압축단자 접촉저항 측정장치 및 그 방법
JPS5961580A (ja) スポツト溶接における溶接強度の監視方法およびその装置
SU1556839A1 (ru) Способ контрол процесса дуговой сварки
SU200774A1 (ru)
Simpson Signature image stability and metal transfer in gas metal arc welding
JPS5940550B2 (ja) スポット溶接の溶接強度監視装置
SU420029A1 (ru) Способ контроля качества газоразрядных трубок окг с накаленным катодом
RU2231858C1 (ru) Способ определения прогнозируемого срока службы кольцевого гелий-неонового лазера
CN117686791A (zh) 一种电阻点焊电极本体电阻测量方法、装置及存储介质
SU441614A1 (ru) Способ измерени давлени газа или пара в газоразр дных приборах