RU2248868C1 - Неплавящийся электрод для дуговых процессов - Google Patents

Неплавящийся электрод для дуговых процессов Download PDF

Info

Publication number
RU2248868C1
RU2248868C1 RU2003120016/02A RU2003120016A RU2248868C1 RU 2248868 C1 RU2248868 C1 RU 2248868C1 RU 2003120016/02 A RU2003120016/02 A RU 2003120016/02A RU 2003120016 A RU2003120016 A RU 2003120016A RU 2248868 C1 RU2248868 C1 RU 2248868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
sleeve
cup
water
cooled tube
Prior art date
Application number
RU2003120016/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003120016A (ru
Inventor
В.П. Бочкарев (RU)
В.П. Бочкарев
В.Д. Горбач (RU)
В.Д. Горбач
В.К. Назарук (RU)
В.К. Назарук
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения (ФГУП ЦНИИТС)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения (ФГУП ЦНИИТС) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения (ФГУП ЦНИИТС)
Priority to RU2003120016/02A priority Critical patent/RU2248868C1/ru
Publication of RU2003120016A publication Critical patent/RU2003120016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2248868C1 publication Critical patent/RU2248868C1/ru

Links

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при механизированной и ручной плазменной сварке постоянным током обратной полярности алюминия и его сплавов в среде защитного газа. Электрод содержит электропроводный корпус, на котором закреплен медный стакан. Дно стакана предварительно обработано ударным методом или давлением с усилием в 50-60 кгс/см2 с получением внутренней пуклевки с целью смятия и уплотнения волокон заготовки. За счет такой механической обработки предотвращается возможность течи, образующейся в результате "термической раскачки" дна стакана электрода. В полости стакана размещена водоохлаждаемая трубка. Между водоохлаждаемой трубкой и дном стакана имеется зазор для прохода охлаждающей жидкости. Геометрические размеры стакана выбраны с учетом тока сварки из заданных соотношений. Изобретение позволяет повысить качество сварного шва за счет устойчивого горения дуги, особенно на малых токах, и увеличить ресурс электрода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электродуговым процессам, к механизированной и ручной плазменной сварке постоянным током обратной полярности алюминия и его сплавов в среде защитного газа, и может быть использовано в различных областях промышленности.
Известно большое количество различных конструкций электродов, применяемых при плазменной сварке и конструктивно входящих в состав плазмотронов. Например, в широко выпускаемой заводом "Электрик" установке плазменной наплавки и сварки УПНС-304 УХЛ4 применяется плазмотрон 6ДЭ.394.485 ТО, в состав которого входит электрод с припаянным медным наконечником. Внутри электрода расположена трубка для подвода к его наконечнику охлаждающей воды.
Известен также малогабаритный сварочный плазмотрон ПС-3, в котором также используется электрод с медным наконечником и подводом к нему охлаждающей воды. Расчет этого электрода приведен в статье "Оптимизация конструкции охлаждающих элементов плазмотронов" (журнал "Сварочное производство", № 6, 1982 г.).
Однако указанные аналоги имеют такой недостаток как недостаточный ресурс и неустойчивость дуги, особенно при малых токах, при незначительном смещении электрода относительно плазмообразующего сопла.
Известен неплавящийся электрод для дуговых процессов (авт. свидетельство № 1496969), принятый за прототип настоящего изобретения. Электрод содержит электропроводный корпус, в котором закреплен высокотемпературный стакан с запрессованной в нем вольфрамовой вставкой, а также водоохлаждаемую трубку. Однако прототип имеет слишком большие габаритные размеры для использования такого электрода в плазмотронах, особенно для ручной сварки.
Задачей настоящего изобретения является создание малогабаритного плазмотрона для ручной сварки постоянным током на обратной полярности, предназначенного для создания и стабилизации электрической дуги, горящей между электродом и изделием. Другими задачами этого изобретения является повышение качества сварного шва за счет устойчивого горения дуги особенно на малых токах, т.к. колебание дуги снижает качество сварки, а также увеличение ресурса электрода.
Необходимость создания малогабаритных плазмотронов требует оптимизации конструкции его наиболее теплонагруженных узлов, одним из которых является электрод. Поэтому основным техническим результатом, обеспечивающим решение указанных задач, является оптимизация размеров электрода, например уменьшение его наружного диаметра. Такое уменьшение дает возможность не только уменьшить весогабаритные характеристики всего плазмотрона, но и достигать устойчивого горения дуги за счет "привязки дуги" в центре электрода в отличие от прототипа, где дуга формируется по периферии электрода. В результате такой "привязки" возникает уменьшенное анодное пятно, способствующее увеличению плотности тока, что, в свою очередь, способствует глубине провара и уменьшению ширины шва. Повышение ресурса электрода достигается за счет того, что дно стакана электрода предварительно обрабатывают ударным методом или давлением с усилием в 50-60 кгс/см2 с целью смятия и уплотнения волокон заготовки. За счет такой механической обработки предотвращается возможность течи, образующейся в результате "термической раскачки" дна стакана электрода.
Исходя из сказанного, заявляемый неплавящийся электрод для дуговых процессов на обратной полярности содержит электропроводный корпус, на котором закреплен медный стакан, в полости которого размещена водоохлаждаемая трубка. Однако в отличие от прототипа дно стакана электрода предварительно обработано ударным методом или давлением с усилием в 50-60 кгс/см2 и в нем имеется внутренняя пуклевка, между водоохлаждаемой трубкой и дном стакана имеется зазор, обеспечивающий проход охлаждающей жидкости, а геометрические размеры стакана выбраны из следующих найденных эмпирически соотношений:
Figure 00000002
, S=0,33 D и S1=0,24 D,
где D - наружный диаметр стакана;
I - максимальный ток сварки;
m - эмпирический коэффициент = 0,38;
S - толщина дна стакана;
S1 - толщина стенки стакана.
В результате проведенных опытов по оптимизации геометрических размеров стакана электрода в зависимости от величины максимального тока сварки для предлагаемой зависимости установлен наиболее оптимальный коэффициент m, равный 0,38, т.к. с увеличением этого коэффициента до 0,4 соответственно начинают увеличиваться габаритные размеры электрода и плазмотрона, а также уменьшаться плотность тока. В то же время при уменьшении коэффициента до 0,36 на торце электрода появляется расплавленное пятно из-за увеличения термического сопротивления медного стакана, что неизбежно будет уменьшать ресурс работы электрода.
При увеличении или уменьшении параметров S и S1 происходит ухудшение условий теплопередачи, в результате чего ресурс работы электрода будет снижаться.
На чертеже представлен общий вид заявляемого электрода. Электрод состоит из электропроводного корпуса 1, к которому присоединен низкотемпературным припоем или другим способом высокотеплопроводный стакан 2, изготавливаемый, например, из чистой меди. На дне стакана выполнена пуклевка 3, служащая для создания условий для прохода охлаждающей жидкости с возможно меньшим сопротивлением, без завихрений, а также для увеличения теплоотдачи за счет увеличения площади поверхности дна стакана. Внутрь стакана вставлена водоохлаждаемая трубка 4, по которой под давлением подается охлаждающая жидкость, например вода. Наружный диаметр электрода (стакана) обозначен как D, толщина дна стакана как S, толщина стенки стакана как S1.
Рассмотрим работу электрода для дуговых процессов в составе плазмотрона при сварке на обратной полярности.
В водоохлаждаемую трубку 4 подают охлаждающую жидкость (например, воду, лучше дистиллированную) под давлением 0,3-0,4 МПа, обеспечивая скорость потока жидкости более 4 м/с. С помощью высокочастотного разряда возбуждают дежурную дугу между боковой поверхностью тора стакана 2 и конусом плазмообразующего сопла (не показан). Дежурная дуга под действием потока плазмообразующего газа перемещается к центру электрода, выдувается через канал плазмообразующего сопла и приобретает устойчивое положение в центре электрода. Это способствует интенсивной ионизации промежутка между электродом и изделием, обеспечивая тем самым стабильное возбуждение основной дуги. После возбуждения основной дуги в центре анода образуется расплавленное пятно, размер которого меньше анодного. Распределение тепловых потоков в электроде не дают смещаться анодному пятну к периферии. Тем самым обеспечивается стабильное горение дуги с плотностью тока прианодной области не менее 20-25 А/мм2.

Claims (1)

  1. Неплавящийся электрод для дуговых процессов на обратной полярности, содержащий электропроводный корпус, на котором закреплен медный стакан, в полости которого размещена водоохлаждаемая трубка, отличающийся тем, что дно стакана предварительно обработано ударным методом или давлением 50-60 кгс/см2, при этом на дне стакана выполнена внутренняя пуклевка, водоохлаждаемая трубка установлена с зазором относительно дна стакана для обеспечения прохода охлаждающей жидкости, а геометрические размеры стакана выбраны из следующих соотношений::
    Figure 00000003
    где D - наружный диаметр стакана;
    I - максимальный ток сварки;
    m - эмпирический коэффициент, m=0,38;
    S - толщина дна стакана;
    S1 - толщина стенки стакана.
RU2003120016/02A 2003-07-01 2003-07-01 Неплавящийся электрод для дуговых процессов RU2248868C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120016/02A RU2248868C1 (ru) 2003-07-01 2003-07-01 Неплавящийся электрод для дуговых процессов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120016/02A RU2248868C1 (ru) 2003-07-01 2003-07-01 Неплавящийся электрод для дуговых процессов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003120016A RU2003120016A (ru) 2005-01-20
RU2248868C1 true RU2248868C1 (ru) 2005-03-27

Family

ID=34977538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003120016/02A RU2248868C1 (ru) 2003-07-01 2003-07-01 Неплавящийся электрод для дуговых процессов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2248868C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556256C2 (ru) * 2013-10-01 2015-07-10 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли РФ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) Неплавящийся электрод для дуговых процессов и способ сварки постоянным током неплавящимся электродом
RU2798648C1 (ru) * 2022-12-16 2023-06-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Неплавящийся электрод для дуговой сварки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556256C2 (ru) * 2013-10-01 2015-07-10 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли РФ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) Неплавящийся электрод для дуговых процессов и способ сварки постоянным током неплавящимся электродом
RU2798648C1 (ru) * 2022-12-16 2023-06-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Неплавящийся электрод для дуговой сварки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003120016A (ru) 2005-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100909330B1 (ko) 플라즈마 아크 토치, 복합전극, 전극 제조 방법 및 복합전극 냉각 방법
US4564740A (en) Method of generating plasma in a plasma-arc torch and an arrangement for effecting same
US5416296A (en) Electrode for plasma arc torch
US20140021172A1 (en) Composite Consumables for a Plasma Arc Torch
US4059743A (en) Plasma arc cutting torch
JPH0658840B2 (ja) 移行形プラズマトーチ
WO2018145544A1 (zh) 一种用于激光束和等离子弧复合焊接的焊炬
US4343983A (en) Non-consumable composite welding electrode
CN106735786B (zh) 一种一体化锁孔效应tig深熔焊焊枪
CN112846458A (zh) 一种金属薄板的超低热输入焊接装置及焊接方法
RU2248868C1 (ru) Неплавящийся электрод для дуговых процессов
US8513565B2 (en) Nozzle head with increased shoulder thickness
CN201195224Y (zh) 手工直流钨极氩弧焊气冷式焊枪
SU841871A1 (ru) Неплав щийс электрод дл дуговыхпРОцЕССОВ
CN100429031C (zh) 轧头套管及钨极惰性气体保护焊焊炬
KR950012485B1 (ko) 플라즈마 아크 용해용 토치
RU2798648C1 (ru) Неплавящийся электрод для дуговой сварки
RU2556256C2 (ru) Неплавящийся электрод для дуговых процессов и способ сварки постоянным током неплавящимся электродом
CN218775871U (zh) 焊枪枪颈
CN113953633B (zh) 一种切割金属钛的方法
SU1496969A1 (ru) Неплав щийс электрод дл дуговых процессов и способ его охлаждени
RU2376117C2 (ru) Устройство для электрошлаковой наплавки
US20220346216A1 (en) Wear Part for an Arc Torch and Plasma Torch, Arc Torch and Plasma Torch Comprising Same, Method for Plasma Cutting and Method for Producing an Electrode for an Arc Torch and Plasma Torch
RU2802612C2 (ru) Газовое сопло для выпускания потока защитного газа и горелка с газовым соплом
CN214350187U (zh) 一种焊接瓷嘴结构

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20100617

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130702