RU2162396C2 - Способ электроконтактной сварки листового материала и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ электроконтактной сварки листового материала и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2162396C2
RU2162396C2 RU96116143/02A RU96116143A RU2162396C2 RU 2162396 C2 RU2162396 C2 RU 2162396C2 RU 96116143/02 A RU96116143/02 A RU 96116143/02A RU 96116143 A RU96116143 A RU 96116143A RU 2162396 C2 RU2162396 C2 RU 2162396C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
thickness
coating
sheet material
sheet
Prior art date
Application number
RU96116143/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116143A (ru
Inventor
БАУМГАРТНЕР Михель (CH)
Баумгартнер Михель
Original Assignee
Эльпатроник АГ
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 Эльпатроник АГ filed Critical Эльпатроник АГ
Publication of RU96116143A publication Critical patent/RU96116143A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162396C2 publication Critical patent/RU2162396C2/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
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • 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
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • B23K11/06Resistance welding; Severing by resistance heating using roller electrodes
    • B23K11/061Resistance welding; Severing by resistance heating using roller electrodes for welding rectilinear seams
    • B23K11/062Resistance welding; Severing by resistance heating using roller electrodes for welding rectilinear seams for welding longitudinal seams of tubes
    • B23K11/063Lap welding
    • 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
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • B23K11/24Electric supply or control circuits therefor
    • B23K11/25Monitoring devices
    • B23K11/252Monitoring devices using digital means
    • B23K11/257Monitoring devices using digital means the measured parameter being an electrical current

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при соединении роликовой сваркой листового материала с электропроводным покрытием. В процессе сварки определяют толщину покрытия перед зоной сварки. Оказывают воздействие на источник сварочного тока в зависимости от толщины покрытия для поддержания постоянного ввода мощности в зону сварки. Устройство для сварки снабжено средством для определения толщины покрытия. Управляющий или регулирующий элемент служит для получения выходного сигнала и выработки управляющего сигнала для регулирования сварочного тока. Изобретение позволяет повысить качество сварного соединения при сварке луженой жести. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается способа электроконтактной сварки листового материала с электропроводящим покрытием с помощью роликовой контактной сварочной машины, в частности, сварки обечаек жестяных банок. Кроме того, изобретение касается устройства для осуществления способа.
При сварке листовых материалов с нанесенным покрытием толщина электропроводящего покрытия может оказывать значительное влияние на качество сварки. В частности, при сварке жестяных банок из луженой жести оказалось, что толщина слоя олова у используемых для таких изделий листовых материалов с незначительным лужением может относительно сильно колебаться. Так, измерения этого материала в рулоне показали, что толщина олова по ширине рулона около 900 мм при заданной полуде в 1 г/м2 может колебаться примерно до 3,0 г/м2 олова. Большие величины имеются прежде всего снаружи рулона. Так как при образовании шва внахлестку при роликовой электросварке слой олова четырежды оказывается между сварочными электродами, может оказываться значительное влияние толщины слоя олова на результат сварки, так как, как правило, сварка осуществляется при постоянном сварочном токе, который вырабатывается регулируемыми известными источниками стабильного сварочного тока. Изменяющееся электрическое сопротивление шва внахлестку листового материала с различной толщиной полуды приводит к изменяющемуся вводу мощности в зону сварки, что нежелательно для хорошего качества сварки. Это справедливо также и при других покрытых листовых материалах, например для луженой жести.
Известен способ и устройство для электроконтактной сварки листового материала с электропроводным покрытием с помощью роликовой контактной сварочной машины, в частности, роликовой шовной сварки обечаек банок из жести (WO 84.01914 A1, B 23 K 11/06, 24.05.1984).
Задачей изобретения является создание способа сварки, в котором исключены отмеченные выше недостатки и обеспечивается высокое качество сварки.
Это достигается за счет того, что в процессе сварки определяют толщину покрытия перед зоной сварки по меньшей мере с одной стороны заготовки и что оказывается воздействие на источник сварочного тока сварочной машины во время процесса сварки в зависимости от замеренной толщины покрытия, чтобы поддерживать в основном постоянным ввод мощности в зону сварки.
Благодаря тому, что определяется толщина покрытия или имеющееся количество материала покрытия листового материала, можно воздействовать на источник сварочного тока при сваривании листового материала таким образом, что ток при сваривании листового материала изменяется в соответствии с толщиной покрытия таким образом, чтобы поддерживать постоянной введенную мощность, сварочный ток, таким образом, непрерывно приводится в соответствие с ожидаемым контактным сопротивлением, зависящим от толщины покрытия. При этом большая толщина покрытия, как правило, равна меньшему контактному сопротивлению (однако в зависимости от материала покрытия могли бы преобладать также обратные соотношения) и требует более высокого тока, так как в противном случае следует ожидать непроваров. Современные источники сварочного тока (например, типа "UNISOUD" фирмы Соудроник, Швейцария) работают в настоящее время с постоянным током, однако допускают быстро изменяющийся сварочный ток, так что при сварке можно достаточно быстро реагировать на изменение толщины покрытия.
Ниже с помощью чертежей более подробно поясняются примеры выполнения.
На фиг. 1 схематично показан принцип работы согласно изобретению при сварке жестяных банок;
на фиг. 2 схематично изображен способ измерения для определения толщины покрытия;
на фиг. 3 показана характеристика интенсивности при радиометрическом способе
На фиг. 1 представлен схематично способ согласно изобретению при сварке обечаек жестяных банок. При сварке обечаек жестяных банок плоскую заготовку из листового материала 1 деформируют в валковом гибочном аппарате в обечайку 2. Сформованная обечайка, которая, как правило, имеет перехлест для сварки в роликовой контактной сварочной машине внахлестку, на фиг.1 обозначена позицией 3. Между верхним электродом 4 и нижним электродом 5 роликовой контактной сварочной машины образуется сварной шов. При этом, как правило, применяются проволочные электроды, подаваемые по роликам 4 и 5, которые однако на фиг.1 не показаны. Сварочный ток для образования сварного шва вырабатывается источником сварочного тока 6. Этот источник содержит сварочный трансформатор и задающее устройство 8 для сварочного трансформатора, которое из питающего напряжения U вырабатывает первичное напряжение с частотой, например, 500 Гц для сварочного трансформатора, при этом обычно с помощью обратной подачи тока от вторичной обмотки трансформатора 7 к задающему устройству 8, которое содержит соответствующий регулятор, достигается постоянный сварочный ток I. Однако постоянный сварочный ток I при покрытии листового материала 1 с колеблющейся от листа к листу или в пределах листа толщиной дает колеблющийся ввод мощности в зону сварки и тем самым приводит к неравномерному качеству сварки. Теперь в соответствии с изобретением предусматривается то, что толщина покрытия листа 1 измеряется в процессе работы и что сварочный ток изменяется в соответствии с толщиной покрытия. С этой целью схематично представлено измерительное устройство 11, которое измеряет толщину слоя покрытия листа 1. Соответствующий результат подается на источник сварочного тока 6, который устанавливает сварочный ток в соответствии с измеренной толщиной слоя, когда соответствующий лист 1 поступает в зону сварочных роликов 4 и 5. При этом толщина слоя может определяться с помощью измерительного устройства только на одной стороне листа. Может быть также предусмотрено другое измерительное устройство 12 на другой стороне листа, чтобы и там измерять толщину покрытия. В случае с листами речь может идти о самых различных типах листов с нанесенным покрытием. В показанном случае применения сварки обечаек жестяных банок речь, как правило, идет о луженой жести, т.е. о стальном листе, который, как правило, покрыт слоем олова. При этом измерение толщины слоя осуществляется, предпочтительно, в той зоне листа, которая после придания округлой формы обечайке жестяной банки образует зону сварного шва. Разумеется, вместо измерения плоского листа определение толщины слоя можно осуществлять также на уже скругленном листе.
Источник сварочного тока 6 для осуществления способа имеет по меньшей мере один вход, на который может подаваться результат измерения на толщиномере 11. Затем этот результат используется для того, чтобы изменять сварочный ток в соответствии с измеренной толщиной, или соответственно приводить в соответствие с измеренной толщиной величину сварочного тока I, которая затем поддерживается источником сварочного тока. Если предусмотрен второй толщиномер 12, его сигнал также используется для управления или этот сигнал сопрягается с сигналом первого толщиномера 11. Предпочтительно измерение толщины осуществляется непрерывно или в большом количестве точек измерения для каждого листа и приведение в соответствие сварочного тока I осуществляется настолько быстро, что колебания толщины покрытия в пределах той же обечайки жестяной банки или того же листа могут компенсироваться путем изменения сварочного тока. Однако ток может устанавливаться также только для каждого листа на основании одного или нескольких измерений толщины слоя на этом листе на действительную для всего процесса сварки на этом листе, так что величина тока в пределах сварного шва не изменяется. Таким образом с помощью листов, которые в пределах каждого листа имеют в основном равномерное, но изменяющееся от листа к листу покрытие, можно добиться равномерной сварки. Часто листы из наружной части рулона имеют большую толщину олова, чем листы из середины рулона. Смешивание таких листов 1 с листами из середины рулона дает при традиционной сварке в зоне более толстого слоя олова непровары, так как контактное сопротивление меньше. С помощью способа сварки в соответствии с обоими вариантами каждый лист или каждая обечайка сваривается надлежащим током, или этот ток в пределах обечайки изменяется, чтобы обеспечить оптимальную сварку, На фиг. 2 показан схематично пример измерения толщины слоя у луженой жести 1. Представлен только частично вертикальный разрез этой луженой жести и эта жесть состоит из стального листа 18, который по меньшей мере с одной стороны, а как правило, с обеих сторон покрыт слоем олова 15. Между стальным листом и слоем олова образован железно-оловянный промежуточный слой 14. При облучении поверхности листа 1 богатыми энергией электромагнитными волнами (рентгеновскими или гамма-лучами) возбуждается собственное излучение стали и слоя олова. На фиг.2 в качестве излучения показано гамма-излучение 16. Собственное излучение стали и олова представляется как излучение 17, которое улавливается приемником излучения 18 и обрабатывается. Результат обработки, как показано на фиг.1, подается на источник сварочного тока. Такие измерительные устройства сами по себе известны и используются изготовителями покрытых листов также для управления и контроля покрытия из олова. Для измерения слоя олова на стали в качестве собственного излучения используется в большинстве случаев богатое энергией железо-K-альфа-излучение, которое в результате колебаний толщины слоя олова различным, но определенным образом ослабляется, так что ослабление железо-K-альфа-излучения слоем олова представляет собой меру толщины его слоя.
На фиг. 3 схематично на диаграмме показана интенсивность собственного излучения как для железо-K-альфа-излучения 20, так и для олово-K-альфа-излучения в зависимости от толщины покрытия из олова на листе. Отсюда видно, что путем измерения интенсивности собственного излучения 20 можно точно определять покрытие из олова.
Вместо измерения толщины покрытия с помощью радиометрической системы, разумеется, могут использоваться также другие способы измерения. Так, например, толщину покрытия можно определять с помощью магнитных и электрических параметров покрытого листа. Соответственно надлежащий способ можно выбирать из известных способов для соответствующего покрытия.

Claims (8)

1. Способ электроконтактной сварки листового материала с электропроводным покрытием с помощью роликовой контактной сварочной машины, в частности, роликовой шовной сварки обечаек банок из жести, отличающийся тем, что в процессе сварки определяют толщину покрытия перед зоной сварки, по меньшей мере, с одной стороны заготовки и оказывают воздействие на источник сварочного тока в зависимости от толщины покрытия для поддержания преимущественно постоянного ввода мощности в зону сварки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют толщину покрытия, предпочтительно, с обеих сторон листового материала.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при сварке банок из луженой жести определяют толщину слоя олова.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что толщину покрытия определяют с помощью радиометрического метода.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что при использовании радиометрического метода измеряют собственное излучение листового материала при его облучении гамма-лучами.
6. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что толщину покрытия определяют с помощью электрических и/или магнитных параметров.
7. Устройство для электроконтактной сварки листового материала с электропроводным покрытием, содержащее роликовую сварочную машину и источник сварочного тока, отличающееся тем, что оно снабжено средством для определения толщины покрытия и управляющим или регулирующим элементом для получения выходного сигнала и выработки управляющего сигнала для регулирования сварочного тока.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что средство для определения толщины покрытия имеет источник гамма-излучения и детектор альфа-излучения.
RU96116143/02A 1995-08-09 1996-08-09 Способ электроконтактной сварки листового материала и устройство для его осуществления RU2162396C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH229195 1995-08-09
CH2291/95 1995-08-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96116143A RU96116143A (ru) 1998-11-27
RU2162396C2 true RU2162396C2 (ru) 2001-01-27

Family

ID=4230347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116143/02A RU2162396C2 (ru) 1995-08-09 1996-08-09 Способ электроконтактной сварки листового материала и устройство для его осуществления

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5841094A (ru)
EP (1) EP0761368B1 (ru)
JP (1) JP2755938B2 (ru)
KR (1) KR970009965A (ru)
CN (1) CN1082862C (ru)
BR (1) BR9603348A (ru)
DE (1) DE59604358D1 (ru)
RU (1) RU2162396C2 (ru)
TW (1) TW310289B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553314C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ электроконтактной сварки металлических листов с покрытием
RU2615739C1 (ru) * 2014-12-04 2017-04-10 Лейстер Технолоджис АГ Сварочная машина для соединения перехлестывающихся рулонов материала

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1175951B1 (de) * 2000-07-27 2006-12-20 Elpatronic Ag Verfahren und Schweissvorrichtung zum Schweissen von Blechüberlappungen
EP1663562B1 (de) * 2003-09-16 2011-06-15 Soudronic AG Dosenschweissmaschine mit pulvermonitor
DE102005058588B4 (de) * 2004-12-27 2009-02-26 Joachim Zens Vorrichtung zum Nahtschweißen eines Werkstücks
JP4505491B2 (ja) * 2007-11-05 2010-07-21 新日本製鐵株式会社 鋼管材の溶接部加熱装置及び方法
JP4600873B2 (ja) * 2008-02-20 2010-12-22 株式会社ホンダアクセス 溶接を用いた塗装金属部品の製造方法
US9085044B2 (en) * 2008-04-17 2015-07-21 Soudronic Ag Method and welding apparatus for the determination of the strength of the welding current to be used in the welding of container bodies
EP2119516B1 (de) * 2008-05-14 2013-07-17 Soudronic AG Verfahren zur Markierung von Blechen und markierungsabhängiger Schweissung von Behälterzargen aus solchen Blechen
CN102089111B (zh) * 2008-07-11 2014-02-12 三菱日立制铁机械株式会社 压薄滚焊方法及装置
CH700870A2 (de) 2009-04-22 2010-10-29 Soudronic Ag Verfahren zur Herstellung von Behälterzargen aus Metallblech sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
CH701448B1 (de) * 2009-07-02 2022-07-29 Soudronic Ag Verfahren und Schweissvorrichtung zur Beurteilung der angewandten Schweissstromstärke beim Widerstandsnahtschweissen von Behälterzargen.
CH707161A1 (de) * 2012-11-06 2014-05-15 Soudronic Ag Verfahren und Vorrichtung zum Rollnahtschweissen von Behälterzargen.
CH707362B1 (de) * 2012-12-17 2019-05-15 Soudronic Ag Verfahren zum Abstapeln von Metallblechen und Abstapelvorrichtung.
CN103630094A (zh) * 2013-01-21 2014-03-12 中电投工程研究检测评定中心 带钢表面无铬涂膜厚度的在线检测方法
CN103252556A (zh) * 2013-04-25 2013-08-21 吴江市云通钢桶机械厂 一种用热镀锌钢板直接焊接不损坏热镀锌层的缝焊方法
CN104677852A (zh) * 2013-11-27 2015-06-03 上海宝钢工业技术服务有限公司 带钢氧化镁涂层质量在线检测系统
US20150343507A1 (en) * 2014-05-28 2015-12-03 Taylor-Winfield Technologies, Inc. Barrel tank seam welder system
US20180001370A1 (en) 2014-05-28 2018-01-04 Taylor-Winfield Technologies, Inc. Barrel tank seam welder system
CH713739A2 (de) * 2017-04-28 2018-10-31 Soudronic Ag Verfahren und Vorrichtung zur Rollnahtschweissung von Behälterzargen.
CN107457475A (zh) * 2017-07-24 2017-12-12 南昌大学 金属表面耐磨涂层的涂覆装置及方法
JP7027122B2 (ja) * 2017-10-27 2022-03-01 シロキ工業株式会社 車両用ドアサッシュのシーム溶接方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3610862A (en) * 1969-01-31 1971-10-05 Continental Can Co Method and apparatus for resistance welding utilizing application of high pressure
DE2559671C2 (de) * 1975-03-19 1982-08-12 Opprecht, Paul, 8962 Bergdietikon, Aargau Vorrichtung zum halb- oder vollautomatischen elektrischen Widerstands- Längsnaht-Quetschnahtschweißen von Dosenkörpern
JPS5665995A (en) * 1979-10-31 1981-06-04 Kawasaki Steel Corp Production of tin-plated steel plate of high work efficiency
DE3161098D1 (en) * 1980-04-22 1983-11-10 Toyo Seikan Kaisha Ltd Method of manufacturing a welded can body
JPS59229290A (ja) * 1983-06-10 1984-12-22 Nippon Kokan Kk <Nkk> 電気抵抗シ−ム溶接法
FR2553320B1 (fr) * 1983-10-14 1986-02-21 Carnaud Sa Procede de soudage a la molette de corps d'emballages cylindriques, du type boites a conserves en un materiau comportant sur au moins une des faces d'une tole un revetement conducteur de resistance de contact specifique superieure a 1 x 10-5 ohm/cm2
JPS61206576A (ja) * 1985-03-11 1986-09-12 Nepiyuu Giken:Kk 金属板等から成る缶胴のラツプ継手の溶接方法
CH684467A5 (de) * 1991-12-16 1994-09-30 Elpatronic Ag Verfahren zur Ueberwachung der Schweissqualität beim Quetschnahtschweissen.
FR2711567B3 (fr) * 1993-04-27 1995-10-20 Lorraine Laminage Procédé de régulation du courant de soudage par résistance électrique et soudeuse pour sa mise en Óoeuvre.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553314C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ электроконтактной сварки металлических листов с покрытием
RU2615739C1 (ru) * 2014-12-04 2017-04-10 Лейстер Технолоджис АГ Сварочная машина для соединения перехлестывающихся рулонов материала

Also Published As

Publication number Publication date
KR970009965A (ko) 1997-03-27
DE59604358D1 (de) 2000-03-09
EP0761368A1 (de) 1997-03-12
JP2755938B2 (ja) 1998-05-25
US5841094A (en) 1998-11-24
BR9603348A (pt) 1998-05-05
CN1082862C (zh) 2002-04-17
EP0761368B1 (de) 2000-02-02
CN1151924A (zh) 1997-06-18
JPH09103886A (ja) 1997-04-22
TW310289B (ru) 1997-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2162396C2 (ru) Способ электроконтактной сварки листового материала и устройство для его осуществления
RU96116143A (ru) Способ электроконтактной сварки листового материала и устройство для его осуществления
JPH0157994B2 (ru)
KR940018157A (ko) 소모 전극 와이어를 갖는 펄스아크 용접 장치
US10022814B2 (en) Method and welding apparatus for the determination of the strength of the welding current to be used in the welding of container bodies
EP0509462B1 (en) Welding management apparatus
US4389556A (en) Method for electric resistance seam welding of the side overlapped portion of a tubular form
US5889262A (en) System for and method of automatically controlling amount of input heat in high-frequency electric resistance welding machine
Gedeon et al. Metallurgical and process variables affecting the resistance spot weldability of galvanized sheet steels
JP3037657B2 (ja) 抵抗スポット溶接品質管理装置
US3132234A (en) Process for the continuous manufacture of sections, particularly tubes and hollow sections, and apparatus for carrying out the process
JPS6129831B2 (ru)
JP2001001142A (ja) パルスアーク溶接のアーク長制御方法
US6586701B2 (en) Resistance welding method and device
JP3226204B2 (ja) 抵抗スポット溶接用制御装置
EP4410466A1 (en) Submerged arc welding method and submerged arc welding machine
US6862425B2 (en) Microwave device and method to fuse toner onto print substrate
US6043448A (en) Method of welding cylindrical bodies
JPS5868472A (ja) 消耗電極式ア−ク溶接装置
RU2164846C1 (ru) Способ регулирования и контроля процесса контактной сварки
JPH035078A (ja) 交流ティグ溶接方法および装置
JPH02133178A (ja) 電気溶接装置の制御方法及びその装置
JPS5914312B2 (ja) 抵抗溶接部の品質保証及びチエツク方法
JPH02255283A (ja) 電縫管の溶接制御方法
JPH04238674A (ja) 抵抗溶接機の制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040810