RU2301729C2 - Способ управления процессом контактной точечной сварки - Google Patents

Способ управления процессом контактной точечной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2301729C2
RU2301729C2 RU2005126520/02A RU2005126520A RU2301729C2 RU 2301729 C2 RU2301729 C2 RU 2301729C2 RU 2005126520/02 A RU2005126520/02 A RU 2005126520/02A RU 2005126520 A RU2005126520 A RU 2005126520A RU 2301729 C2 RU2301729 C2 RU 2301729C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
period
welding
welding current
current
electrodes
Prior art date
Application number
RU2005126520/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005126520A (ru
Inventor
Алексей Сергеевич Климов (RU)
Алексей Сергеевич Климов
Александр Анатольевич Герасимов (RU)
Александр Анатольевич Герасимов
Николай Павлович Анциборов (RU)
Николай Павлович Анциборов
Михаил Сергеевич Гончаров (RU)
Михаил Сергеевич Гончаров
Original Assignee
Алексей Сергеевич Климов
Александр Анатольевич Герасимов
Николай Павлович Анциборов
Михаил Сергеевич Гончаров
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 Алексей Сергеевич Климов, Александр Анатольевич Герасимов, Николай Павлович Анциборов, Михаил Сергеевич Гончаров filed Critical Алексей Сергеевич Климов
Priority to RU2005126520/02A priority Critical patent/RU2301729C2/ru
Publication of RU2005126520A publication Critical patent/RU2005126520A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2301729C2 publication Critical patent/RU2301729C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Welding (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сварки и может быть использовано в машинах для управления процессом контактной точечной сварки. Измеряют в каждом периоде во вторичном контуре действующие значения тока и падения напряжения на электродах, вычисляют коэффициент мощности cos φ и количество выделившегося за период тепла и регулируют угол включения тиристоров. Падение напряжения на электродах измеряют при максимальном значении сварочного тока. Количество выделившегося за период тепла вычисляют с учетом проведенных измерений по выражению
Figure 00000001
где Qi - количество теплоты, выделившееся между электродами за i-й период сварочного тока, Дж; Iд - измеренное за период действующее значение сварочного тока, A; Imax - максимум значения сварочного тока за период, А; Uэ-э - падение напряжения между электродами, измеренное в момент максимума сварочного тока, В; t - длительность периода сварочного тока, с. Сравнивают вычисленное количество тепла с заданным и в соответствии с результатами сравнения изменяют угол включения тиристоров в следующем периоде. Изменение угла включения тиристоров осуществляют при условии
Figure 00000002
где Qзад - заданное количество теплоты, выделяющейся за период, Дж;
Figure 00000003
- рассчитываемое для данной машины действующее значение сварочного тока в следующем периоде в зависимости от принятого угла включения тиристоров αi+1 и коэффициента мощности cos φ, A; Iп(cosφ) - действующее значение полнофазного тока в зависимости от коэффициента мощности cos φ, А. Повышается стабильность качества точечно-сварных соединений за счет исключения или уменьшения возмущающих воздействий. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области сварки и может быть использовано преимущественно в машинах для контактной точечной сварки.
Получение сварного соединения со стабильным качеством в процессе контактной сварки возможно при обеспечении контроля за геометрическими параметрами точечно-сварного соединения, являющимися основными критериями его качества. При этом эти параметры зависят от количества тепла, выделяющегося при сварке в промежутке электрод-электрод.
Известен способ управления процессом контактной точечной сварки, при котором измеряют текущее межэлектронное напряжение и сварочный ток, увеличивают мощность сварочного тока по квадратичному закону до заданной величины, дозируют выделяемую между электродами энергию, сравнивая ее с заданной величиной, при этом сварочный ток отключают при равенстве текущего межэлектродного напряжения и порогового межэлектродного напряжения, причем программу изменения последнего в течение цикла сварки задают в соответствии с предельно допустимыми значениями, гарантирующими протекание процесса без выплесков [авторское свидетельство СССР №1281356, кл. В23k 11/24, 1987].
Этот способ позволяет повысить процент выхода готовых изделий за счет предотвращения выплесков расплавленного металла, но при этом не устраняется возможность получения непровара вследствие быстрого роста сопротивления сварной точки, межэлектродного напряжения и преждевременного отключения сварочного тока.
Известен способ стабилизации сварочного тока при контактной сварке с тиристорным управлением, заключающийся в изменении угла включения тиристоров в каждом полупериоде переменного тока для компенсации колебаний сетевого напряжения в соответствии с регулировочной характеристикой в зависимости от угла включения и проводимости тиристоров в предыдущем полупериоде сетевого напряжения, при этом угол включения тиристоров задают в соответствии с выражением
Figure 00000005
Figure 00000006
где Uоп - опорное напряжение сети, выбранное из разрешенных диапазонов сетевых напряжений;
Iд - действующее значение сварочного тока при напряжении сети, равном Uоп;
Uc - напряжение сети;
K - коэффициент трансформации;
Z - полное сопротивление сварочной цепи;
b0 и b1 - коэффициенты регулировочной характеристики, зависящей от коэффициента мощности полнофазного включения сварочной цепи, определяемой по величинам углов включения и проводимости, вычисленными в предыдущем полупериоде, при этом α в первом полупериоде делают фиксированным [авторское свидетельство СССР №1355409, кл. В23K 11/24, 1987].
Этот способ позволяет повысить качество сварного соединения, но в процессе его осуществления неизбежно возникают и накапливаются в течение сварочного цикла ошибки метода, связанные с тем, что полное сопротивление цепи Z постоянно изменяется в процессе сварки, что в совокупности с отсутствием стабилизации мощности тепловыделения в зоне сварки может приводить к получению стабильного непровара при изменении значения одного из возмущающих факторов (например, состояния поверхности свариваемых деталей).
Известен способ управления сварочным током при контактной точечной сварке на однофазных машинах, заключающийся в определении угла включения тиристоров сварочной машины в зависимости от получаемого значения величины нагрева N, учитывающего эффективное значение тока сварки, комплексное сопротивление сварочного контура и напряжение сети, при этом в каждый момент времени определяют коэффициент мощности cos φ, значение величины нагрева рассчитывают по формуле
Figure 00000007
где Nэ и cos φэ - величина нагрева и коэффициент мощности системы, определяемые при сварке в условиях отсутствия возмущающих факторов [авторское свидетельство СССР №1611642, кл. В23K 11/24, 1987].
Этот способ, взятый за прототип, позволяет повысить качество сварки путем компенсации возмущающих факторов в сварочной цепи, но не исключает непровара при износе электрода вследствие снижения плотности тока, а также не может предотвратить выплески в условиях ухудшения качества подготовки поверхности вследствие увеличения тепловыделения в промежутке электрод-электрод.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении стабильности качества контактной точечной сварки, достигаемой за счет стабилизации выделения тепла между сварочными электродами в течение цикла сварки.
Эта задача решается тем, что в способе управления процессом контактной точечной сварки, предусматривающем в каждом периоде измерение действующего и максимального значений тока во вторичном контуре, падения напряжения на электродах в момент достижения вторичного тока своего максимума и вычисление коэффициента мощности cos φ, количество выделившегося от сварки тепла за i-ый период вычисляют по формуле
Figure 00000008
где Qi - количество теплоты, выделившееся между электродами за i-й период сварочного тока, Дж;
Iд - измеренное за период действующее значение сварочного тока, А;
Imax - максимум значения сварочного тока за период, А;
Uэ-э - падение напряжения между электродами, измеренное в момент максимума сварочного тока, В;
t - длительность периода сварочного тока, с;
а решение об изменении угла включения тиристоров принимают с соблюдением условия по формуле
Figure 00000009
где Qзад - заданное количество теплоты, выделяющейся за период, Дж;
Figure 00000010
- рассчитываемое для данной машины действующее значение сварочного тока в следующем периоде в зависимости от принятого угла включения тиристоров αi+1 и коэффициента мощности cos φ, А;
Iп(cosφ) - действующее значение полнофазного тока в зависимости от коэффициента мощности cos φ, А.
Измерение падения напряжения на электродах сварочной машины в момент достижения тока во вторичном контуре своего максимума позволяет уменьшить относительную погрешность измерений и снизить требования к измерительному оборудованию за счет того, что замер напряжения производится именно в момент его максимального значения.
Вычисление выделившегося за период количества тепла через падение напряжения на электродах и действующее значение сварочного тока по формуле (1) позволяет косвенно получать сведения о температурной обстановке в зоне сварки и прогнозировать характерные дефекты - непровар или выплеск.
Сравнение с заданным вычисленного выделившегося за период количества тепла при сварке позволяет сделать вывод об избыточности или достаточности величины фазной регулировки тока во вторичном контуре контактной машины.
Принятие решения об изменении угла включения тиристоров в следующем периоде в соответствии с результатами этого сравнения позволяет стабилизировать тепловыделение на сварочном участке электрод-электрод и повысить стабильность качества точечно-сварного соединения за счет управления вложением тепла в сварную точку.
Использование для принятия решения об изменении угла включения тиристоров указанного условия по формуле (2) позволяет стабилизировать выделяемое за период количество тепла при сварке около заданного значения.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами, на которых изображено:
фиг.1 - номограмма для определения угла включения тиристоров в следующем периоде;
фиг.2 - функциональная схема устройства для реализации способа.
Способ управления процессом контактной точечной сварки осуществляют следующим образом.
На свариваемые детали через тиристорный контактор и сварочный трансформатор подают напряжение. При этом в положительном полупериоде сварочного тока производят измерение действующего и максимального значений тока, падения напряжения на электродах при максимальном значении тока, а в отрицательном полупериоде сварочного тока производят вычисление количества выделившейся за период теплоты по формуле
Figure 00000011
где Qi - количество теплоты, выделившееся между электродами за i-й период сварочного тока, Дж;
Iд - измеренное за период действующее значение сварочного тока, А;
Imax - максимум значения сварочного тока за период, А;
Uэ-э - падение напряжения между электродами, измеренное в момент максимума сварочного тока, В;
t - длительность периода сварочного тока, с.
Затем с использованием номограммы (фиг.1) или по параметрическим зависимостям выбирается новый угол включения ai+i для следующего периода с соблюдением условия
Figure 00000012
где Qзад - заданное количество теплоты, выделяющейся за период, Дж;
Figure 00000013
- рассчитываемое для данной машины действующее значение сварочного тока в следующем периоде в зависимости от принятого угла включения ai+1 и коэффициента мощности cos φ, А;
Iп(cosφ) - действующее значение полнофазного тока в зависимости от коэффициента мощности cos φ, А.
Пример. Для условий контактной точечной сварки деталей из низкоуглеродистой стали толщиной 1+1 мм были определены следующие параметры режима сварки: время сварки 0,12 с (6 периодов по 0,02 с), усилие сварки 2500 Н, количество теплоты за период Qзад=225 Дж, первоначальный угол включения тиристоров α1=90°. Пусть вследствие износа электрода увеличился диаметр его рабочей части и снизилось активное сопротивление электрод-электрод. В положительном полупериоде первого периода сварочного тока были измерены следующие значения: действующее значение тока Iд=10,8 кА, максимальное значение тока Imax=16,8 кА, коэффициент мощности cos φ=0,5 и падение напряжения на электродах Uэ-э=1,34 В. Посчитанное по формуле (1) количество теплоты, выделившейся за период, составляет Qi=108002·1,34/16800·0,02=186 Дж. По номограмме (фиг.1) рассчитываем для cos φ=0,5 и α1=90° отношение действующего сварочного тока к полнофазному току для следующего периода
Figure 00000014
Далее по номограмме (фиг.1) для вычисленного отношения и cos φ=0,5 определяем угол открытия тиристоров в новом периоде αi+1=84°. Посчитанный таким образом угол включения тиристоров будет введен в новом периоде сварочного тока.
Способ может быть осуществлен с использованием устройства (фиг.2). Это устройство содержит источник 1 сварочного тока, микропроцессорное устройство 2, датчик 3 сварочного тока (например, воздушный трансформатор типа пояс Роговского), аналого-цифровой преобразователь 4, измеритель 5 падения напряжения на электродах.
Устройство для управления процессом контактной точечной сварки работает следующим образом. После зажатия между электродами 6 деталей 7 по команде (сигналу) из микропроцессорного устройства 2 источник 1 сварочного тока включается. В течение каждого положительного полупериода сварочного тока аналого-цифровой преобразователь 4 измеряет величину сигнала датчика тока 3, а измеритель падения напряжения на электродах 5 - падение напряжения между электродами. После окончания первого полупериода сварочного тока микропроцессорное устройство 2 вычисляет действующее Iд и максимальное Imax значения сварочного тока, а также падение напряжения между электродами Uэ-э в момент достижения максимума сварочным током и коэффициент мощности сварочной машины cos φi одним из известных способов. Далее происходит вычисление количества теплоты Qi, выделившегося за данный период сварочного тока и его сравнение с заданным Qзад, по результатам этого сравнения микропроцессорное устройство вычисляет значение угла включения αi+1 в новом периоде и дает команду источнику тока 1 на включение тока. Процесс сварки продолжается в течение времени, заданного пользователем.
Таким образом, использование предлагаемого способа управлением процессом контактной точечной сварки позволяет повысить стабильность качества точечно-сварных соединений за счет исключения или уменьшения таких возмущающих воздействий как состояние поверхности свариваемых деталей, износ электрода, падение напряжения питающей сети и нагрев вторичного контура сварочной машины.

Claims (1)

  1. Способ управления процессом контактной точечной сварки, включающий измерение в каждом периоде во вторичном контуре действующего значения тока и падения напряжения на электродах, вычисление коэффициента мощности cos φ и количества выделившегося за период тепла и регулирование угла включения тиристоров, отличающийся тем, что измерение падения напряжения на электродах производят при максимальном значении сварочного тока, количество выделившегося за период тепла вычисляют с учетом проведенных измерений, сравнивают вычисленное количество тепла с заданным и в соответствии с результатами сравнения изменяют угол включения тиристоров в следующем периоде, причем вычисление выделившегося за период количества тепла производят по формуле
    Figure 00000015
    где Qi - количество теплоты, выделившееся между электродами за i-й период сварочного тока, Дж;
    Iд - измеренное за период действующее значение сварочного тока, А;
    Imax - максимум значения сварочного тока за период, А;
    Uэ-э - падение напряжения между электродами, измеренное в момент максимума сварочного тока, В;
    t - длительность периода сварочного тока, с;
    а изменение угла включения тиристоров осуществляют при условии
    Figure 00000016
    где Qзад - заданное количество теплоты, выделяющейся за период, Дж;
    Figure 00000017
    - рассчитываемое для данной машины действующее значение сварочного тока в следующем периоде в зависимости от принятого угла включения тиристоров αi+1 и коэффициента мощности cos φ, А;
    Figure 00000018
    - действующее значение полнофазного тока в зависимости от коэффициента мощности cos φ, А.
RU2005126520/02A 2005-08-22 2005-08-22 Способ управления процессом контактной точечной сварки RU2301729C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005126520/02A RU2301729C2 (ru) 2005-08-22 2005-08-22 Способ управления процессом контактной точечной сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005126520/02A RU2301729C2 (ru) 2005-08-22 2005-08-22 Способ управления процессом контактной точечной сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005126520A RU2005126520A (ru) 2007-02-27
RU2301729C2 true RU2301729C2 (ru) 2007-06-27

Family

ID=37990413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005126520/02A RU2301729C2 (ru) 2005-08-22 2005-08-22 Способ управления процессом контактной точечной сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2301729C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005126520A (ru) 2007-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3886603B2 (ja) 単位体積当たりの累積発熱量を指標とする抵抗溶接システム
RU2223849C2 (ru) Способ управления процессами электродуговой сварки и сварочный аппарат для осуществления этого способа
US6512200B2 (en) Welding control system
KR20050013067A (ko) 전기 아크 용접기 및 이 용접기의 용접 공정을 제어하는방법
JPH1094883A (ja) 抵抗溶接機の溶接条件制御方法
JP2004510583A (ja) リアル・タイムにおいて溶接条件を検知するためのスポット溶接装置および方法
Zhou et al. Constant current vs. constant power control in AC resistance spot welding
RU2301729C2 (ru) Способ управления процессом контактной точечной сварки
JP2012187595A (ja) 溶接用電源装置
KR102012132B1 (ko) 저항 스폿 용접방법
US5589088A (en) Method of regulating DC current in resistance welders
US5889262A (en) System for and method of automatically controlling amount of input heat in high-frequency electric resistance welding machine
RU2311273C2 (ru) Способ автоматического измерения и регулирования тепловыделения при контактной точечной сварке
RU2424097C1 (ru) Способ стабилизации тепловыделения при контактной точечной сварке
CN107931811A (zh) 电阻点焊熔核直径预测方法
JP2000280078A (ja) 電気溶接制御装置
RU2164846C1 (ru) Способ регулирования и контроля процесса контактной сварки
RU2424099C1 (ru) Способ стабилизации тока контактной сварки
JPH1177328A (ja) 抵抗スポット溶接品質管理装置及びその方法
Podržaj et al. Welding force as a variable in resistance spot welding control
JP6529232B2 (ja) 溶接電流測定装置、抵抗溶接監視装置及び抵抗溶接制御装置
JPS5844981A (ja) 溶接電流の自動調整装置
JPH0716759A (ja) 抵抗溶接制御装置
US20020011471A1 (en) Resistance welding method and device
RU2253552C1 (ru) Способ управления сварочным током при контактной точечной сварке

Legal Events

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

Effective date: 20080823