RU2086371C1 - Способ двухдуговой сварки - Google Patents

Способ двухдуговой сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2086371C1
RU2086371C1 RU95121960A RU95121960A RU2086371C1 RU 2086371 C1 RU2086371 C1 RU 2086371C1 RU 95121960 A RU95121960 A RU 95121960A RU 95121960 A RU95121960 A RU 95121960A RU 2086371 C1 RU2086371 C1 RU 2086371C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arc
welding
current
weld
magnetic field
Prior art date
Application number
RU95121960A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95121960A (ru
Inventor
О.Н. Киселев
В.В. Григоренко
Г.Г. Чернышов
Э.А. Гладков
А.М. Рыбачук
Ю.Н. Бобылев
Н.В. Жулидов
Г.Г. Поклонов
Original Assignee
Акционерное общество Московский трубный завод "Филит"
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 Акционерное общество Московский трубный завод "Филит" filed Critical Акционерное общество Московский трубный завод "Филит"
Priority to RU95121960A priority Critical patent/RU2086371C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086371C1 publication Critical patent/RU2086371C1/ru
Publication of RU95121960A publication Critical patent/RU95121960A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при двухдуговой сварке на повышенных скоростях длиномерных тонкостенных стыков, в частности труб. Сущность изобретения: при размещении обеих горелок в квадратном поле первой дугой проплавляют свариваемые кромки на требуемую глубину, автоматически регулируя проплавляющую способность дуги, исходя из допустимого значения величины внутреннего грата, представленную в формуле изобретения математическими зависимостями, а второй дугой переплавляют наружный слой сварного шва. Способ позволяет повысить производительность и качество сварки путем повышения стабильности проплавляющей способности дуги и предотвращения образования внутреннего грата. 2 ил.

Description

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при двухдуговой сварке на повышенных скоростях длинномерных стыков, в частности труб.
Известен способ сварки длинномерных стыков с автоматическим регулированием глубины проплавления [1] В этом способе используют одну сварочную горелку, позади которой на определенном расстоянии от нее выбирают на сварном шве контролируемое сечение, замеряют его ширину и в этом же сечении измеряют температуру в центре поверхности шва. Поддержание постоянной глубины проплавления осуществляют воздействием на ток с учетом разницы измеренной и расчетной величин ширины шва.
Этот способ обеспечивает стабильную глубину проплавления кромок, но не позволяет получить качественный сварной шов, особенно при повышенных скоростях сварки, из-за действия технологических возмущений, которые приводят к возникновению дефектов формы в виде подрезов и грата.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ двухдуговой сварки [2] при котором первой дугой проплавляют на требуемую глубину кромки заготовки, а второй дугой, помещенной в квадрупольное магнитное поле, создаваемое магнитной системой, переплавляют наружный слой сварного шва. При этом силовые линии квадрупольного магнитного поля, перпендикулярные оси шва, направлены против часовой стрелки при горении дуги на прямой полярности.
Недостаток прототипа заключается в том, что при повышенной скорости сварки не исключаются также дефекты формы шва, как недопустимые величины грата и нестабильность глубины проплавления, так как вторая горелка имеет величину сварочного тока, значительно меньшую, чем первая горелка и обладает проплавляющей способностью, достаточной только для переплава тонкого поверхностного слоя шва. С помощью внешнего квадрупольного магнитного поля, создаваемого магнитной системой на второй горелке, происходит лишь заглаживание подрезов, образовавшихся после первой горелки, но влияния второй горелки на снижение грата и на величину глубины проплавления не происходит.
Изобретение позволяет повысить производительность сварочного процесса и качество сварного шва путем повышения стабильности проплавляющей способности дуги и предотвращения образования внутреннего грата при повышенной скорости сварки.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе двухдуговой сварки, при котором первой дугой проплавляют на требуемую глубину кромки заготовки, второй дугой, помещенной в квадрупольное магнитное поле, составляющие силовых линий которого, перпендикулярные оси шва, направлены против часовой стрелки при горении дуги на прямой полярности, переплавляют наружный слой, первую дугу также помещают в квадрупольное магнитное поле и автоматически корректируют величину тока в обмотках магнитной системы в зависимости от разности измеренного и расчетного значений коэффициента сосредоточенности теплового потока дуги в направлении оси OY. Коэффициент сосредоточенности и силу тока в обмотках магнитной системы определяют по нижеприведенным формулам
Figure 00000001

Figure 00000002

Figure 00000003
измеренный коэффициент сосредоточенности теплового потока дуги по оси OY (фиг.1);
Figure 00000004
расчетный коэффициент сосредоточенности теплового потока дуги по оси OY;
ln измеренная величина ширины шва, мм;
I сварочный ток, (А);
Figure 00000005
расчетная величина тока в обмотках магнитной системы,(А), определяемая из выражения
Figure 00000006

lg длина дуги, (мм) lm расстояние от полюсов магнитной системы до изделия, мм;
V скорость сварки, мм/с;
S толщина сварочного стыка, (мм).
Заявленная совокупность существенных признаков в известных технических решениях не обнаружена, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию "новизна".
В источниках научно-технической и патентной информации не обнаружено технических решений, содержащих признаки, аналогичные отличительным признакам заявленного технического решения. Следовательно, оно имеет изобретательский уровень.
На фиг. 1 представлена схема влияния магнитного поля на расплав сварочной ванны; на фиг.2 -схема осуществления способа.
При размещении первой горелки в квадрупольном магнитном поле, создаваемом магнитной системой, в процессе сварки скрещенные электрическое и внешнее магнитное поля создают в расплаве сварочной ванны вертикальные объемные электродинамические силы, направленные противоположно гравитационным силам, т. е. создают условия пониженной гравитации (фиг.1). Объемная плотность электродинамических сил или сила Лоренца Fz равна электронному произведению плотности тока Ix в сварочной ванне и магнитной индукции внешнего квадрупольного магнитного поля By, т. е. Fz Jx(195)By. Причем все три величины взаимно перпендикулярны, что позволяет предотвратить образование внутреннего грата на повышенных скоростях сварки.
Одновременно с ростом тока в обмотках магнитной системы в процессе сварки возрастают плотности тока и мощности. При этом имеет место уменьшение площади анодного пятна при сварке, что ведет к увеличению проплавляющей способности дуги, регулирование которой осуществляется исходя из допустимого значения величины внутреннего грата. В конечном счете это приходит к повышению стабильности проплавляющей способности дуги.
Влияние магнитного поля на распределение тепловой энергии дуги в зоне сварки в направлении оси OY выражено через коэффициент сосредоточенности теплового потока дуги КТУ.В зависимости от разности
Figure 00000007
осуществляется управление величиной грата путем автоматического регулирования тока в обмотках магнитной системы, причем система автоматического регулирования позволяет достигать величены грата, равного нулю, при ΔKТУ, равном нулю.
Регулированием величины тока в обмотках магнитной системы от отдельного источника обеспечивается изменение индукции внешнего квадрупольного магнитного поля и соответственно изменение величены грата на повышенных скоростях сварки.
В соответствии со схемой осуществления способа (фиг. 2), при котором перед сваркой осуществляют контроль толщины ленты толщиномером 1, сформированную трубную заготовку 2 перемещают со скоростью V через последовательно расположенные горелки 3 и 4.
В горелке 3, питаемой от управляемого сварочного выпрямителя 5 и размещенной в квадрупольном магнитном поле, создаваемом магнитной системой 6, питаемой в свою очередь постоянным током от регулируемого источника 7, возбуждается дуга 8, которая расплавляет кромки трубной заготовки, образуя сварной шов 9.
Во второй горелке 4, питаемой от сварочного выпрямителя 10 и размещенной также в квадрупольном магнитном поле, создаваемом магнитной системой 11, питаемой от источника постоянного тока 12, возбуждается вторая сварочная дуга 13, которая переплавляет наружный слой сварного шва и устраняет подрезы и другие дефекты внешней стороны шва.
Процесс сварки контролируется датчиками скорости 14, напряжения дуги 15, тока сварки 16, телевизионным датчиком 17, изменяющим ширину шва, и пирометром 18, измеряющим температуру металла сварного шва. Сигналами с датчиков 1, 14-18, поступающими в вычислительное устройство 19 с учетом констант, хранящихся в блоке памяти 20, определяются величины управляющих воздействий по току сварки и току в обмотках магнитной системы.
Пример. Сформированные заготовки прямошовных труб ⌀ 38 толщиной 2 мм из стали 08Х18H10Т сваривали на стане 10-60 АДС. В качестве источников питания использовали управляемые сварочные выпрямители. Для первой дуги применяли горелку 1ГHА-630-11, рассчитанную на номинальный сварочный ток 630 А, в сочетании с четырехполюсной магнитной системой. Расстояние между дугами 300 мм. При этом диаметр вольфрамового электрода ВЛ 5 мм, угол заточки 60o и диаметр притупления 0,5 мм. Двухдуговую сварку (см. фиг.1) проводили на номинальной скорости сварки V= 3,2 м/мин (при штатной скорости V 2 м/мин), сварочном токе на первой горелке I 510 А, напряжении на первой дуге Uд116,5 В, токе в катушках магнитной системы на первой горелке iмс1 2,1 А, длине дуги 3 мм. На второй горелке постоянные значения сварочного тока I2 320 А, напряжение Uд2 20 В, длина второй дуги 4 мм, вылет электрода из сопла до 1 мм; в обмотках магнитной системы постоянное значение тока iмс2= 0,8 А. Устройство обеспечивало бесперебойную работу сварочного оборудования в течении 4 ч с последующей заменой электродов. За это время ток iмс1 изменялся на 0,4 А.
В результате удалось получить ровную поверхность сварного шва, плавное сопряжение его с основным металлом и полностью исключить грат. Полученная форма шва соответствует требованиям ГОСТ 11068-81, а показатели механических свойств сварных швов не уступает аналогичным показателям сварных швов, полученных по штатной технологии.

Claims (1)

  1. Способ двухдуговой сварки, при котором первой дугой проплавляют на требуемую глубину свариваемые кромки заготовки, а вторую дугу, переплавляющую наружный слой сварного шва, помещают в квадрупольное магнитное поле, составляющие силовых линий которого, перпендикулярные оси шва, направлены против часовой стрелки при горении дуги на прямой полярности, отличающийся тем, что первую дугу помещают в квадрупольное магнитное поле, величину индукции которого корректируют в процессе сварки путем автоматического регулирования тока в обмотках магнитной системы посредством управления источником постоянного тока в зависимости от разности ΔK измеренного
    Figure 00000008
    и расчетного
    Figure 00000009
    значений коэффициента сосредоточенности теплового потока дуги и каждое из значений коэффициента определяют зависимостями
    Figure 00000010

    Figure 00000011

    где еи измеренная величина ширины шва, мм;
    I сварочный ток, А;
    Figure 00000012
    расчетная величина тока в обмотках магнитной системы, определяемая из выражения
    Figure 00000013

    где lд длина дуги, мм;
    V скорость сварки, мм/с;
    S толщина свариваемого стыка, мм.
RU95121960A 1995-12-27 1995-12-27 Способ двухдуговой сварки RU2086371C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121960A RU2086371C1 (ru) 1995-12-27 1995-12-27 Способ двухдуговой сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121960A RU2086371C1 (ru) 1995-12-27 1995-12-27 Способ двухдуговой сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2086371C1 true RU2086371C1 (ru) 1997-08-10
RU95121960A RU95121960A (ru) 1997-11-27

Family

ID=20175107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95121960A RU2086371C1 (ru) 1995-12-27 1995-12-27 Способ двухдуговой сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2086371C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1346369, кл. B 23 K 9/10, 1987. 2. Авторское свидетельство СССР N 1442345, кл. B 23 K 9/08, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9457420B2 (en) Gas tungsten arc welding with cross AC arcing twin wires
US9718147B2 (en) Method and system to start and use combination filler wire feed and high intensity energy source for root pass welding of the inner diameter of clad pipe
US7235758B2 (en) MIG-plasma welding
US4546230A (en) Welding process using laser beam
Pardal et al. Laser stabilization of GMAW additive manufacturing of Ti-6Al-4V components
US20140034622A1 (en) Method and system for narrow grove welding using laser and hot-wire system
US11738400B2 (en) Additive manufacturing system and additive manufacturing method
CA1303683C (en) Automatic arc-welding method
US4816641A (en) Automatic arc-welding method
US4187410A (en) Method of multi-pass narrow groove arc welding
CN104785931B (zh) 一种等离子-埋弧复合焊接系统及其焊接方法
CN114713942A (zh) 电弧负压力约束的钨极氩弧增材制造方法
RU2497644C2 (ru) Способ многодуговой сварки листовых сварных заготовок
RU2086371C1 (ru) Способ двухдуговой сварки
JPS60191677A (ja) 狭開先tig溶接ト−チ
Antonello et al. Device design for electric arc electromagnetic constriction
JP7222810B2 (ja) アーク溶接装置及びアーク溶接方法
JP3867164B2 (ja) 溶接方法
JP4948973B2 (ja) 鋳鋼片の溶融深さ測定方法および鋳鋼片の表層処理方法
SU1389962A1 (ru) Способ дуговой сварки под флюсом
JPH0829425B2 (ja) レーザ溶接方法
US3710066A (en) Method of electric-arc welding of tubular products with magnetic control of the arc
Grigorenko et al. Formation of defect-free welded joints at higher speeds in automatic argon TIG welding thin-wall pipes
RU2688033C1 (ru) Способ многослойной электронно-лучевой сварки
JP3233049B2 (ja) スパイラル鋼管の製造方法