RU2346792C2 - Установка для подводной полуавтоматической сварки - Google Patents

Установка для подводной полуавтоматической сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2346792C2
RU2346792C2 RU2006146354/02A RU2006146354A RU2346792C2 RU 2346792 C2 RU2346792 C2 RU 2346792C2 RU 2006146354/02 A RU2006146354/02 A RU 2006146354/02A RU 2006146354 A RU2006146354 A RU 2006146354A RU 2346792 C2 RU2346792 C2 RU 2346792C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
gas
chamber
wire feed
working chamber
Prior art date
Application number
RU2006146354/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006146354A (ru
Inventor
Анатолий Николаевич Захаров (UA)
Анатолий Николаевич Захаров
Владимир Владимирович Пасхин (RU)
Владимир Владимирович Пасхин
Анвар Набиуллович Хабибулин (RU)
Анвар Набиуллович Хабибулин
Виктор Георгиевич Филиппенко (RU)
Виктор Георгиевич Филиппенко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Подводсервис"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Подводсервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Подводсервис"
Priority to RU2006146354/02A priority Critical patent/RU2346792C2/ru
Publication of RU2006146354A publication Critical patent/RU2006146354A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2346792C2 publication Critical patent/RU2346792C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к сварочной технике, в частности к установке для подводной полуавтоматической сварки, и может быть использовано при проведении подводных сварочных работ на глубине до 60 м при ремонте гидротехнических сооружений, морских стационарных платформ, корпусов судов, сварке или заварке дефектов подводных магистральных нефтегазопроводов. Установка включает соединенные с блоком управления источник сварочного тока и средство подачи защитного газа, соединенное с газовыми магистралями. Блок подачи сварочной проволоки соединен со сварочной горелкой. Рабочая камера для размещения в ней водолаза-сварщика выполнена с возможностью установки в зоне сварки. Блок вентиляции рабочей камеры соединен с камерой газовыми шлангами и содержит дымовой фильтр с компрессором и систему контроля содержания кислорода. Рабочая камера выполнена в виде открытого водолазного колокола с возможностью его герметизации со стороны изделия. Блок управления выполнен с возможностью обеспечения работы установки в импульсном и непрерывном режиме, регулирования скорости подачи проволоки, подачи напряжения на кнопку управления горелкой. Технический результат заключается в улучшении условий формирования сварного шва за счет обеспечения минимальной задымленности зоны производимых работ и доступности зоны сварки для сварщика. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предложение относится к сварочной технике и предназначено для проведения подводных сварочных работ на глубине до 60 м в среде защитного газа электродной проволокой (сплошной или порошковой), например, при ремонте гидротехнических сооружений, морских стационарных платформ, корпусов судов, а также сварки или заварки дефектов подводных магистральных нефтегазопроводов (далее трубопроводов).
Из уровня техники известна установка для проведения подводных сварочных работ (см. SU 1237356 А1, МПК В23K 37/04, 15.06.1986), которая включает подводный аппарат для размещения в нем оператора сварочных работ и само устройство для сварки, выдвигаемое к обрабатываемой металлоконструкции на телескопической штанге на необходимую длину. Необходимые сварочные операции выполняются с помощью манипулятора.
Данная установка позволяет осуществлять автоматическую сварку, однако она не всегда возможна при проведении ремонта дефектов, расположенных в труднодоступных местах металлоконструкции.
Известно устройство для дуговой сварки в среде защитных газов под водой (см. RU 2103127 С1, МПК В23K 9/16, 27.01.1998), содержащее герметизируемую камеру, устанавливаемую в сварочной зоне, выполненную с возможностью подачи в нее защитного газа. Наблюдение за процессом сварки осуществляется сварщиком, находящимся в маске, через смотровое стекло средства визуального наблюдения зоны сварки.
Устройство позволяет проводить работы на небольших глубинах, обзор зоны сварки затруднен из-за использования дополнительных средств и удаления сварщика от места сварки.
Известен полуавтомат для сварки, раскрытый в книге Мадатов Н.М. и др., Организация и технология подводного судоремонта, Москва, Транспорт, 1973, с.84-85. Известная установка состоит из наземной и подводной частей. В наземную часть входят соединенные последовательно блок управления и источник сварочного тока, а также баллоны защитного газа, соединенные с газовой магистралью устройства. Подводная часть включает блок подачи электродной проволоки, соединенный со сварочной горелкой.
Данный полуавтомат не может быть использован для "сухой" сварки, поэтому требует специальных сварочных материалов, не всегда обеспечивающих должный уровень качества сварки.
Наиболее близкой к предложенной установке является установка для сварки под водой в среде защитных газов, включающая соединенные с блоком управления источник сварочного тока, блок подачи сварочной проволоки, соединенный со сварочной горелкой, а также средство подачи защитного газа, соединенное с газовыми магистралями установки, рабочую камеру, выполненную в виде открытого водолазного колокола с возможностью его герметизации со стороны изделия и размещения в ней водолаза-сварщика, а также баллон со сжатым газом аргоном, соединенный с камерой шлангом (патент США №4154999, 15.05.1979).
Недостатком известной установки является отсутствие эффективного удаления задымленного газа из камеры.
Технический результат заключается в улучшении условий формирования сварного шва за счет обеспечения минимальной задымленности зоны производимых работ.
Указанный технический результат достигается за счет того, что установка для сварки под водой в среде защитных газов, включающая соединенные с блоком управления источник сварочного тока, блок подачи сварочной проволоки, соединенный со сварочной горелкой, рабочую камеру, обеспечивающую размещение в ней водолаза-сварщика и выполненную в виде открытого водолазного колокола с возможностью его герметизации со стороны изделия, а также средство подачи защитного газа в рабочую камеру, снабжена блоком вентиляции рабочей камеры, содержащим соединенный с камерой шлангом для отвода защитного газа дымовой фильтр, компрессор, соединенный с камерой шлангом подачи газа после его очистки, и систему контроля содержания кислорода в камере.
Блок подачи сварочной проволоки выполнен герметичным с возможностью размещения его под водой и содержит протяжной роликовый механизм подачи проволоки, катушку проволоки и электродвигатель.
Корпус рабочей камеры имеет два отверстия, снабженных кранами для регулирования скорости выпуска газа, одно из которых соединено с шлангом для отвода защитного газа, а другое предназначено для выпуска газа в воду.
Блок управления выполнен с возможностью обеспечения работы установки в импульсном и непрерывном режиме, регулирования скорости подачи проволоки, подачи напряжения на кнопку управления горелкой.
На фиг.1 приведена структурная схема установки подводной полуавтоматической сварки.
На фиг.2 приведена схема размещения рабочей камеры относительно ремонтируемого изделия (трубопровода).
Установка состоит из наземной и подводной частей.
Наземная часть установки включает соединенные последовательно блок 1 управления и источник 2 сварочного тока, баллоны 3 защитного газа, соединенные через редуктор 4 и коллектор 5 с газовыми магистралями установки, компрессор 6, на входе которого установлен дымовой фильтр 7, а на выходе - датчик 8 кислорода.
Подводная часть установки включает блок 9 подачи проволоки, состоящий из роликового механизма 10 подачи проволоки, электродвигателя 11 и катушки 12 электродной проволоки, рабочую камеру 13, герметично устанавливаемую на дефектный участок ремонтируемого изделия 14, и сварочную горелку 15.
Источник 2 сварочного тока содержит блок контрольно-измерительных приборов - амперметр 16 и вольтметр 17. Выходы источника 2 сварочного тока соединены соответственно с первым входом 18 блока 9 подачи проволоки и с ремонтируемым изделием 14 (позиция 19 - кабель заземления). Второй и третий входы блока 9 соединены соответственно с выходом 20 блока 1 управления и газовой магистралью 21 с баллонами 3 защитного газа. Выходы блока 9 соединены со сварочной горелкой 15 кабелем 22 подачи электродной проволоки и электрического тока и кабелем 23 подачи питания на кнопку управления сварочной горелки 15. В рабочую камеру 13 через газовый шланг 24 поступает защитный газ через коллектор 5 либо от баллонов 3 через редуктор 4, либо с выхода компрессора 6.
При сварке в ограниченном пространстве рабочей камеры 13 происходит задымление внутреннего объема, видимость снижается до нулевой. Для очистки газовой среды от задымления внутри рабочей камеры предусмотрена вентиляция внутреннего пространства корпуса. На верхней поверхности корпуса рабочей камеры 13 выполнены два отверстия 25, 26 для вентиляции газовой среды внутри корпуса камеры 13. К штуцеру основного вентиляционного отверстия подсоединен шланг 27 для отвода защитного газа из внутреннего объема рабочей камеры 13 к дымовому фильтру 7, который предназначен для очистки газовой смеси от сварочного дыма и загрязнений. После очистки газ поступает на вход компрессора 6, а затем с выхода компрессора 6 по шлангу 24 подачи газа через коллектор 5 в корпус рабочей камеры 13. Таким образом, обеспечивается непрерывная вентиляция газовой среды рабочей камеры 13. Через вентиляционное отверстие 26 газ выпускается непосредственно в воду. В отверстия 25, 26 установлены краны для регулировки скорости выпуска газа. Утечки в системе пополняются от газовых баллонов 3. Излишки газа удаляются через нижний край корпуса рабочей камеры 13. При необходимости газ может быть выпущен через вентиляционное отверстие 26, при этом внутреннее пространство рабочей камеры 13 заполняется водой.
Блок 1 управления выполнен в металлическом корпусе, электрическая схема блока обеспечивает работу установки в режимах «наладка-работа», «водолаз-оператор», работу в импульсном и непрерывном режимах, а также регулирование скорости подачи проволоки и ее стабильность, подачу напряжения питания на кнопку управления горелкой, т.е. обеспечивает на поверхности управление процессом подводной сварки.
В качестве источника 2 сварочного тока может быть использован генератор постоянного тока или импульсный генератор, содержащие измерительные приборы - вольтметр и амперметр класса точности не ниже 2,5, предназначенные для контролирования напряжения на сварочной дуге и величины сварочного тока.
Газовые баллоны 3 содержат инертные газы CO2, Ar или их смесь требуемого процентного соотношения, которые через редуктор 4 по газовым магистралям поступают в корпус блока 9, в сварочную горелку 15 и в рабочую камеру 13.
Блок 9 подачи проволоки, размещаемый под водой вблизи места проведения сварки, выполнен герметичным и содержит протяжной роликовый механизм 10 подачи проволоки, катушку 12 проволоки требуемой марки и электродвигатель 11. Для компенсации давления воды на корпус погружного блока 9 предусмотрена пневматическая компенсирующая система блока, состоящая из редуктора регулировки давления газа внутри корпуса и стравливающего клапана избыточного давления внутри корпуса.
Рабочая камера 13, герметично устанавливаемая на дефектный участок ремонтируемого изделия 14, выполнена в виде открытого водолазного колокола (кессона) с возможностью размещения внутри водолаза-сварщика.
После монтажа установки и рабочей камеры на дефектном участке ремонтируемого изделия, размещенного под водой, по шлангу 24 подвода газовой смеси от баллонов 3 подается защитный газ в корпус камеры 13. Подача газа осуществляется с давлением, регулируемым редуктором 4 и определяемым глубиной проведения работ, и производится до вытеснения воды к нижнему краю корпуса камеры 13. Все работы внутри камеры проводятся в шланговом водолазном снаряжении, с кабельной связью. Для предотвращения попадания кислорода с выдыхаемым воздухом внутрь корпуса воздух от выдоха отводится за пределы корпуса. Для обеспечения взрывобезопасной среды внутри корпуса датчиком кислорода 8 производится постоянный контроль за содержанием кислорода в составе защитного газа. При появлении кислорода в составе газовой среды (до 5%) сварочные работы прекращаются.
Выполнение рабочей камеры установки подводной полуавтоматической сварки в виде открытого водолазного колокола с возможностью размещения в нем водолаза-сварщика, наличие в составе установки системы вентиляции газовой среды и контроля содержания кислорода позволяет, наряду с простотой монтажа камеры, улучшить качество сварного соединения. Кроме того, за счет больших размеров камеры обеспечивается возможность проведения сварочных работ на большой площади дефектного участка без перемещения рабочей камеры и повышается удобство проведения сварочных работ за счет хорошей видимости дефекта и свободы манипулирования сварочной горелкой.

Claims (4)

1. Установка для сварки под водой в среде защитных газов, включающая соединенные с блоком управления источник сварочного тока, блок подачи сварочной проволоки, соединенный со сварочной горелкой, рабочую камеру в виде открытого водолазного колокола, выполненную с возможностью его герметизации со стороны изделия и размещения в ней водолаза-сварщика, и средство подачи защитного газа в рабочую камеру, отличающаяся тем, что она снабжена блоком вентиляции, включающим дымовой фильтр, соединенный с камерой шлангом для отвода защитного газа, компрессор, соединенный с камерой шлангом подачи газа после его очистки, и систему контроля содержания кислорода в камере.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок подачи сварочной проволоки выполнен герметичным с возможностью размещения его под водой и содержит протяжной роликовый механизм подачи проволоки, катушку проволоки и электродвигатель.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что корпус рабочей камеры имеет два отверстия, снабженных кранами для регулирования скорости выпуска газа, одно из которых соединено с шлангом отвода защитного газа, а другое предназначено для выпуска газа в воду.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью обеспечения работы установки в импульсном и непрерывном режиме, регулирования скорости подачи проволоки и подачи напряжения на кнопку управления горелкой.
RU2006146354/02A 2006-12-26 2006-12-26 Установка для подводной полуавтоматической сварки RU2346792C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146354/02A RU2346792C2 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Установка для подводной полуавтоматической сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146354/02A RU2346792C2 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Установка для подводной полуавтоматической сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006146354A RU2006146354A (ru) 2008-07-10
RU2346792C2 true RU2346792C2 (ru) 2009-02-20

Family

ID=40531937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006146354/02A RU2346792C2 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Установка для подводной полуавтоматической сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2346792C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202387U1 (ru) * 2020-11-02 2021-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "Учебный Научно-Технический Центр "Сварка" Устройство для подводной сварки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202387U1 (ru) * 2020-11-02 2021-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "Учебный Научно-Технический Центр "Сварка" Устройство для подводной сварки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006146354A (ru) 2008-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103785923B (zh) 一种基于rov的局部干法水下焊接机器人
US4039798A (en) Underwater welding
US4154999A (en) Method of arc welding
CN104339072B (zh) 基于固定式排水罩的水下局部干法焊接的方法
US4139758A (en) Method of arc welding under water
US20100108645A1 (en) Device and method for automatic underwater welding for making a welding joint on a surface
Kiefer Effects of moisture contamination and welding parameters on diffusible hydrogen
Verma et al. Underwater welding-Recent trends and future scope
RU2346792C2 (ru) Установка для подводной полуавтоматической сварки
US4654500A (en) Underwater arc welding
US5780804A (en) Apparatus and method for making structural fillet welds
EP3900862B1 (en) Welding device
RU62350U1 (ru) Установка для подводной полуавтоматической сварки
CN102825366A (zh) 水下焊接送丝装置及其应用
Parkin et al. Welding Craft Practice: Oxy-acetylene gas welding and related studies
Maksimov EO Paton Electric Welding Institute activity in the field of underwater welding and cutting
RU2342492C2 (ru) Кессон для ремонта подводных трубопроводов
CN112171026A (zh) 一种低合金高强钢埋弧焊焊接工艺
Hilkes et al. Take a Plunge into Underwater Welding and Cutting
Brown et al. Report on fundamental research on underwater welding
Chhaniyara Underwater welding
CN116174852A (zh) 一种分层式的水下厚板切割工艺
Tsai et al. Development of a smart underwater'wet'welding process
JP7422703B2 (ja) 配管内補修装置、配管内補修方法
Masubuchi Development of joining and cutting techniques for deep-sea applications

Legal Events

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

Effective date: 20081227

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100127

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

Effective date: 20121227