RU2467846C2 - Способ дуговой сварки трехфазной дугой - Google Patents

Способ дуговой сварки трехфазной дугой Download PDF

Info

Publication number
RU2467846C2
RU2467846C2 RU2011104517/02A RU2011104517A RU2467846C2 RU 2467846 C2 RU2467846 C2 RU 2467846C2 RU 2011104517/02 A RU2011104517/02 A RU 2011104517/02A RU 2011104517 A RU2011104517 A RU 2011104517A RU 2467846 C2 RU2467846 C2 RU 2467846C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
current
phase
arcs
arc
Prior art date
Application number
RU2011104517/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011104517A (ru
Inventor
Валерий Валентинович Ельцов
Олег Анатольевич Дитенков
Александр Сергеевич Зеленков
Павел Сергеевич Харитонов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Совтехсвар"
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 "Совтехсвар" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Совтехсвар"
Priority to RU2011104517/02A priority Critical patent/RU2467846C2/ru
Priority to PCT/RU2012/000054 priority patent/WO2012108789A1/ru
Priority to RU2013140603/02A priority patent/RU2548542C2/ru
Publication of RU2011104517A publication Critical patent/RU2011104517A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467846C2 publication Critical patent/RU2467846C2/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
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/10Other electric circuits therefor; Protective circuits; Remote controls
    • B23K9/1006Power supply
    • B23K9/1043Power supply characterised by the electric circuit
    • B23K9/1068Electric circuits for the supply of power to two or more arcs from a single source

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Способ относится к дуговой сварке трехфазной дугой. Улучшение качества сварного соединения за счет повышения точности управления выходными параметрами источника питания в широком диапазоне регулирования сварочного тока достигается за счет того, что осуществляют сварку с двумя зависимыми и одной независимой дугами переменного тока, горящими в среде инертного газа. Фазные токи, по крайней мере, зависимых дуг в электродах и изделии имеют форму прямоугольных импульсов прямой и обратной полярности. В каждый момент времени горят не менее двух дуг. Ширина прямоугольных импульсов прямой полярности с изделия на электрод меньше ширины импульсов обратной полярности с электрода на изделие. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к сварочной технике, а именно к способам и источникам питания для электродуговой сварки.
Широко известны традиционные источники трансформаторного типа, применяемые для сварки.
Их недостатками являются сложность обеспечения точной установки и высокой стабильности установленных параметров процесса сварки при изменяющихся условиях, низкий КПД преобразования.
Поэтому все более широкое применение как вид преобразования параметров электроэнергии получают источники инверторного типа. В зависимости от типа потребителей переменного тока инверторы выполняются однофазными, двухфазными, трехфазными и многофазными (например, для вентильных двигателей), а по принципу действия - однотактными или двухтактными. Инвертор - это устройство, преобразующее постоянное напряжение в высокочастотное переменное. Современный сварочный инвертор - сложное цифровое устройство, управляемое мощным высокоскоростным процессором. Такая конструкция обеспечивает точную установку и высокую стабильность установленных параметров процесса сварки при изменяющихся условиях, экономию электроэнергии за счет высокого КПД преобразования, простоту настройки и легкость выполнения сварки, относительно традиционных источников трансформаторного типа.
Известен источник питания инверторного типа, в котором регулирование мощности в дуге осуществляется с помощью изменения периода следования импульсов в инверторе [A.Colens. A highfrequency electric Welding system. "Electronic Engineering" 1977, p.66]. Этот источник питания состоит из полупроводникового преобразователя, датчика напряжения, датчика тока и схемы управления, которая обеспечивает в рабочем диапазоне сварочного тока пологопадающую выходную характеристику источника питания. Для изменения периода следования импульсов используется информация по току и напряжению, измеренному за время, много большее периода следования импульсов.
Однако эта схема не обеспечивает оптимальную выходную статическую характеристику источника питания в области тока горения дуги при смене величины сварочного тока.
Известно устройство для управления сварочными токами источника питания инверторного типа [SU, а.с. 1119799, опубл. в БИ N 39, 23.10.84], состоящее из выпрямительного устройства, тиристорного инвертора и блока управления, в который входит преобразователь напряжения в длительность периода следования управляющих импульсов. Это устройство позволяет измерять среднее значение напряжения и тока каждого импульса на выходе источника, выделять наибольший из сигналов, пропорциональных измеренным значениям тока и напряжения, и использовать эти данные для регулирования периода следования импульсов в инверторе. Эта схема обеспечивает хорошие выходные динамические характеристики, но так же, как и предыдущая, не обеспечивает необходимую статическую характеристику, а значит, оптимальную регулировку величины сварного тока, т.е. качество сварного соединения ограничивается определенной толщиной свариваемых деталей.
Известны однофазные устройства для сварки модулированным током, формирующим прямоугольные разнополярные импульсы сварочного тока (аналог - патент РФ №1551484 от 10.04.87).
Недостатками устройства являются низкое качество сварки из-за неустойчивости горения дуги за счет пауз сварочного тока при питании ее разнополярными импульсами тока для сварки в углекислом газе, а также низкая производительность.
Известен способ сварки трехфазной дугой. В трехфазную систему питания включаются два электрода в две фазы и деталь в третью фазу. В этом случае горят три дуги: две дуги между электродами и деталью, а третья дуга между электродами. Исследования показали, что эта третья дуга, являясь по отношению к детали независимой дугой, горит или по воздушному промежутку между электродами, или же отдувается и горит, касаясь детали. Непрерывное горение трехфазной дуги позволяет снизить напряжение источника тока, что ведет к повышению косинуса «фи» (прототип - см. Internet http//www.osvarke.com/svarka-aluminiya.html, статья «Сварка алюминия»).
Сварка трехфазной дугой имеет ряд технологических преимуществ по сравнению со сваркой однофазной дугой. Производительность сварки повышается в 2-3 раза за счет двух электродов и дополнительной присадки, укладываемой в разделку шва. Изменяя химический состав электродов и присадочного металла, можно получить наплавленный металл различного состава. Это имеет большое значение при наплавках, сварке легированных сталей и цветных металлов. Включением в трехфазную сеть стандартных однофазных сварочных трансформаторов можно получить мощную дугу с суммарной силой тока 3000-4000 А.
При сварке трехфазной дугой имеет место переменное (в различных местах ванны) воздействие давления дуги на расплавленный металл. Это вызывает энергичное вращение и перемешивание расплавленных металла и шлака, которые способствуют более полному протеканию реакций и освобождению металла от газовых и неметаллических включений. Более медленное затвердевание расплавленного металла обеспечивает выход из него газов, что повышает механические и антикоррозионные свойства соединения.
Сварка трехфазной дугой обеспечивает экономию электроэнергии от 5 до 40%. Устойчивость и непрерывность горения дуги дает возможность применять сварку при пониженном напряжении во внешней сети. Нормальное формирование шва обеспечивается правильно подобранным режимом тока и скоростью сварки. Глубина проплавления основного металла при различной силе тока и скорости движения электродов достигает 7-14 мм. Значительная глубина проплавления дает возможность увеличить нескошенную часть фасок, что уменьшает расход проволоки, флюса, электроэнергии и т.д. Расход электроэнергии при автоматической сварке трехфазной дугой на 1 кг наплавленного металла в среднем равен 2,1 кВт-ч, в то время как при однофазной автоматической сварке 3,5 кВт-ч.
Широкое применение сварка трехфазной дугой получила в следующих случаях:
1. В конструкциях с большим объемом наплавленного металла.
2. В соединениях, требующих глубокого проплавления, а также при сварке без скоса кромок стыковых и угловых соединений машиностроительных конструкций.
3. В тяжелом и транспортном машиностроении при сварке легированных сталей, требующих регулирования глубины проплавления, чтобы уменьшить долю участия основного металла в металле шва, и при наплавке черных металлов цветными, чтобы обеспечить минимальную глубину проплавления.
Металл нагревается непрерывно, поскольку постоянно существует одна из трех совокупных дуг - одной независимой дуги, горящей между вольфрамовыми электродами, и двух зависимых дуг, горящих между изделием и электродами.
Недостатком известных способа и устройства является недостаточно высокая эффективность процесса сварки, которую можно повысить за счет обеспечения горения как минимум двух совокупных дуг, что, в свою очередь требует точного управления выходными параметрами источников питания, а также стабильности повторного возбуждения основных дуг во всем диапазоне регулирования, что обеспечивается прямоугольной формой тока и частотой смены его полярности.
Задачей настоящего изобретения является улучшение качества сварного соединения за счет повышения точности управления выходными параметрами источника питания в широком диапазоне регулирования сварочного тока.
Поставленная задача решается тем, что в способе трехфазной дуговой сварки трехфазной дугой, включающем сварку в среде инертного газа и использование двух зависимых дуг между изделием и каждым из неплавящихся электродов и одной независимой дуги между неплавящимися электродами переменного тока, каждую из которых питают от отдельной фазы трехфазного тока, в соответствии с изобретением в каждый момент времени обеспечивают горение не менее двух дуг и, по крайней мере, зависимые дуги питают фазными токами, имеющими форму прямоугольных импульсов прямой и обратной полярности регулируемой частоты и амплитуды.
Причем ширина прямоугольных импульсов прямой полярности меньше ширины импульсов обратной полярности.
Технический результат от использования всех существенных признаков изобретения заключается в улучшении качества сварного соединения за счет повышения точности управления выходными параметрами источника питания в широком диапазоне регулирования сварочного тока.
Стабильное горение как минимум двух дуг значительно улучшает качество сварного соединения и при этом обеспечивает высокую производительность процесса. Питание, по крайней мере, зависимых дуг фазными токами, имеющими форму прямоугольных импульсов прямой и обратной полярности регулируемой частоты и амплитуды, обеспечивает стабильность повторного возбуждения дуг во всем диапазоне регулирования смены частоты полярности. Стабильность повторного возбуждения дуг оказывает влияние на повышение качества сварного шва и сварного соединения деталей.
Время прохождения тока через 0 при прямоугольной форме тока (меандр) стремится к 0, что положительно сказывается на стабильности горения трехфазного факела.
Управление частотой смены полярности импульсов и амплитудой импульсов как прямой, так и обратной полярности позволяет исключить появление постоянной составляющей сварочного тока вне зависимости от рода свариваемого материала.
Управление шириной прямоугольных импульсов - ширина прямоугольных импульсов «прямой полярности» с изделия на электрод меньше ширины импульсов «обратной полярности» с электрода на изделие (при сварке изделий из легких сплавов) улучшает катодную очистку окисной пленки, повышает скорость сварки и увеличивает стойкость неплавящихся вольфрамовых электродов.
На фиг.1 представлена форма тока источника питания для дуговой сварки.
На фиг.2 представлена функциональная схема установки для дуговой сварки.
Заявляемый способ осуществляется при помощи установки для дуговой сварки, которая включает:
1, 2, 3 - инверторы, 4 - блок управления, 5 - двухэлектродная сварочная горелка, 6 - свариваемое изделие.
Первый вход инверторов 1, 2, 3, включенных по схеме «треугольник», подключен к внешнему источнику энергии, и управляются программируемым блоком управления 4, а выходы - к двум сварочным электродам сварочной горелки 5 и свариваемому изделию 6, показатели работы которых по частоте, форме тока и напряжению контролируются с помощью обратной связи блока управления, вырабатывающего управляющие сигналы. На блок управления подаются сигналы со стандартных датчиков (не показаны) частоты тока, формы тока, напряжения, амплитудного значения тока и других.
Источник питания для дуговой сварки позволяет сформировать оптимальную выходную характеристику следующим образом. Измеренное среднее значение тока на выходе каждого инвертора сравнивается с напряжением задания, полученным в результате перемножения напряжения уставки тока и управляющего сигнала, причем в качестве управляющего сигнала используется результат вычитания выходного напряжения и заданного фиксированного напряжения. Результат сравнения выходного тока с напряжением задания преобразуется в длительность периода управляющих импульсов, которые в качестве обратной связи управляют каждым инвертором. В процессе обработки информационные сигналы, пропорциональные выходному напряжению источника и току сварки, формируют управляющее воздействие на величину уставки входного тока со стороны сигнала, пропорционального выходному напряжению. Таким образом осуществляется привязка выходного тока к конкретной величине выходного напряжения, что позволяет изменять вольт-амперную характеристику при изменении величины уставки выходного тока и поддерживать неизменным отношение тока короткого замыкания к рабочему току во всем диапазоне изменений уставки сварочного тока. Такая выходная характеристика обеспечивает оптимальный сварочный ток в широком диапазоне значений, а значит, позволяет сваривать детали в широком диапазоне толщины.
Частота смены полярности и величина амплитуды импульсов как прямого, так и обратного регулируется с пульта управления. Такая форма кривых фазных токов обеспечивает почти мгновенный переход с одной полярности на другую через «ноль». Именно этот эффект в сочетании с тем, что в одном факеле горят одновременно не менее двух дуг, обеспечивая непрерывность ионизации дугового промежутка, позволил получить гибкую и совершенную регулировку параметров и устойчивость горения.
Способ дуговой сварки трехфазной дугой включает сварку в среде инертного газа и использование двух зависимых дуг между изделием и каждым из неплавящихся электродов и одной независимой дуги между неплавящимися электродами переменного тока. Каждую из дуг питают от отдельной фазы трехфазного тока. В каждый момент времени обеспечивают горение не менее двух дуг. По крайней мере, зависимые дуги питают фазными токами, имеющими форму прямоугольных импульсов прямой и обратной полярности регулируемой частоты и амплитуды.
Как показали испытания, за счет повышения точности управления выходными параметрами источника питания в широком диапазоне регулирования сварочного тока обеспечивается высокое качество сварных соединений, а также улучшение катодной очистки окисной пленки (при сварке и наплавке изделий из легких сплавов), повышение скорости сварки и увеличение стойкости электродов.
Способ может быть использован при сварке изделий из любых материалов любой толщины.

Claims (2)

1. Способ дуговой сварки трехфазной дугой, включающий сварку в среде инертного газа и использование двух зависимых дуг между изделием и каждым из неплавящихся электродов и одной независимой дуги между неплавящимися электродами переменного тока, каждую из которых питают от отдельной фазы трехфазного тока, отличающийся тем, что в каждый момент времени обеспечивают горение не менее двух дуг, и, по крайней мере, зависимые дуги питают фазными токами, имеющими форму прямоугольных импульсов прямой и обратной полярности регулируемой частоты и амплитуды.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ширина прямоугольных импульсов прямой полярности меньше ширины импульсов обратной полярности.
RU2011104517/02A 2011-02-08 2011-02-08 Способ дуговой сварки трехфазной дугой RU2467846C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104517/02A RU2467846C2 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Способ дуговой сварки трехфазной дугой
PCT/RU2012/000054 WO2012108789A1 (ru) 2011-02-08 2012-02-02 Способ дуговой сварки трехфазной дугой и устройство для дуговой сварки
RU2013140603/02A RU2548542C2 (ru) 2011-02-08 2012-02-02 Способ дуговой сварки трехфазной дугой и устройство для дуговой сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104517/02A RU2467846C2 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Способ дуговой сварки трехфазной дугой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011104517A RU2011104517A (ru) 2012-08-20
RU2467846C2 true RU2467846C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=46638821

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104517/02A RU2467846C2 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Способ дуговой сварки трехфазной дугой
RU2013140603/02A RU2548542C2 (ru) 2011-02-08 2012-02-02 Способ дуговой сварки трехфазной дугой и устройство для дуговой сварки

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140603/02A RU2548542C2 (ru) 2011-02-08 2012-02-02 Способ дуговой сварки трехфазной дугой и устройство для дуговой сварки

Country Status (2)

Country Link
RU (2) RU2467846C2 (ru)
WO (1) WO2012108789A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646302C1 (ru) * 2017-02-13 2018-03-02 Владимир Петрович Сидоров Способ сварки комбинацией дуг
RU2648618C1 (ru) * 2017-05-10 2018-03-26 Владимир Петрович Сидоров Способ автоматической сварки комбинацией дуг
RU2758357C1 (ru) * 2020-11-16 2021-10-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Способ сварки, наплавки и пайки комбинацией дуг прямого и косвенного действия

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU424389A1 (ru) * 1971-08-05 1980-09-15 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им. Е.О.Патона Способ трухдуговой сварки
SU1119799A1 (ru) * 1983-10-10 1984-10-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Монтажным И Специальным Строительным Работам Способ управлени сварочными источниками питани инвертарного типа и устройство дл его осуществлени
JPH0215881A (ja) * 1988-04-27 1990-01-19 Bauakademie Ddr 半導体と絶縁体のプラズマ溶融切断法
SU1551484A1 (ru) * 1987-04-10 1990-03-23 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Устройство дл дуговой сварки пр моугольными разнопол рными импульсами тока
RU1798077C (ru) * 1990-06-07 1993-02-28 Тольяттинский политехнический институт Способ сварки трехфазной дугой
JPH08318374A (ja) * 1995-05-25 1996-12-03 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd アーク分割ワイヤ加熱装置
RU2080224C1 (ru) * 1992-11-04 1997-05-27 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ четырехдуговой сварки
FR2756678A1 (fr) * 1996-12-02 1998-06-05 Soudure Autogene Francaise Generateur d'arc electrique a onduleur et a alimentation triphasee

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1696204A1 (ru) * 1989-02-27 1991-12-07 Научно-исследовательский институт технологии машиностроения Способ сварки трехфазной дугой

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU424389A1 (ru) * 1971-08-05 1980-09-15 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им. Е.О.Патона Способ трухдуговой сварки
SU1119799A1 (ru) * 1983-10-10 1984-10-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Монтажным И Специальным Строительным Работам Способ управлени сварочными источниками питани инвертарного типа и устройство дл его осуществлени
SU1551484A1 (ru) * 1987-04-10 1990-03-23 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Устройство дл дуговой сварки пр моугольными разнопол рными импульсами тока
JPH0215881A (ja) * 1988-04-27 1990-01-19 Bauakademie Ddr 半導体と絶縁体のプラズマ溶融切断法
RU1798077C (ru) * 1990-06-07 1993-02-28 Тольяттинский политехнический институт Способ сварки трехфазной дугой
RU2080224C1 (ru) * 1992-11-04 1997-05-27 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ четырехдуговой сварки
JPH08318374A (ja) * 1995-05-25 1996-12-03 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd アーク分割ワイヤ加熱装置
FR2756678A1 (fr) * 1996-12-02 1998-06-05 Soudure Autogene Francaise Generateur d'arc electrique a onduleur et a alimentation triphasee

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Словарь-справочник по сварке./ Под ред. К.К.ХРЕНОВА. - Киев: Наукова Думка, 1974, с.139-140. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011104517A (ru) 2012-08-20
RU2548542C2 (ru) 2015-04-20
RU2013140603A (ru) 2015-03-20
WO2012108789A1 (ru) 2012-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7335852B2 (en) Method and apparatus for welding
Wu et al. Effects of single and double pulses on microstructure and mechanical properties of weld joints during high-power double-wire GMAW
JP5278634B2 (ja) アーク溶接制御方法およびアーク溶接装置
US9095929B2 (en) Dual fillet welding methods and systems
US20080011727A1 (en) Dual fillet welding methods and systems
US20130001205A1 (en) Lower-Power Laser And ARC Hybrid Welding Method And Device
RU2598715C1 (ru) Способ сварки комбинацией дуг
RU2467846C2 (ru) Способ дуговой сварки трехфазной дугой
Wu et al. Metal transfer process and properties of double-wire double pulsed gas metal arc welding
JP5070119B2 (ja) パルスアーク溶接の出力制御方法
JP2006007239A (ja) 交流パルスアーク溶接方法
JP5987737B2 (ja) 鋼材の狭開先溶接方法
JP5706709B2 (ja) 2ワイヤ溶接制御方法
RU2362659C2 (ru) Способ многодуговой сварки или наплавки в защитном газе
RU2451584C2 (ru) Способ наплавки трехфазной дугой
Zhernosekov Tendencies in development of control of metal transfer processes in shielding gases
RU2653027C1 (ru) Способ дуговой сварки двумя электродами
JP2675624B2 (ja) 交流ティグ溶接方法および装置
RU2763912C1 (ru) Способ плазменной наплавки и сварки комбинацией дуг
RU2763808C1 (ru) Способ сварки комбинацией сжатой и свободной дуг
RU2648618C1 (ru) Способ автоматической сварки комбинацией дуг
KR970003631B1 (ko) 교류 텅스텐 불활성 가스(tig) 용접기용의 제어 시스템 및 방법
RU2429111C2 (ru) Комбинированный способ импульсного управления процессом сварки плавящимся электродом
JP5987663B2 (ja) 鋼材の狭開先ガスシールドアーク溶接方法
JPH03473A (ja) 交流テイグ溶接の制御方法および装置

Legal Events

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

Effective date: 20140209