RU2539256C1 - Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки - Google Patents

Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2539256C1
RU2539256C1 RU2013143542/02A RU2013143542A RU2539256C1 RU 2539256 C1 RU2539256 C1 RU 2539256C1 RU 2013143542/02 A RU2013143542/02 A RU 2013143542/02A RU 2013143542 A RU2013143542 A RU 2013143542A RU 2539256 C1 RU2539256 C1 RU 2539256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser beam
welding
welded
samples
arc
Prior art date
Application number
RU2013143542/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Валерьевна Величко
Глеб Андреевич Туричин
Игорь Александрович Цибульский
Михаил Валерьевич Кузнецов
Вячеслав Владимирович Осипов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ"
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 "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ"
Priority to RU2013143542/02A priority Critical patent/RU2539256C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2539256C1 publication Critical patent/RU2539256C1/ru

Links

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу лазерно-дуговой орбитальной сварки и может быть применено при строительстве трубопроводов. Способ заключается в одновременном воздействии на внешнюю поверхность свариваемых трубных образцов лазерного луча и дуги в среде защитных газов. Дугу генерируют из плавящегося электрода с образованием общей сварочной ванны. Предварительно задают постоянными величину заглубления фокальной плоскости лазерного луча относительно внешней поверхности свариваемых образцов, равной (5±0,5 мм), и расстояния между осями лазерного луча и электрода, равного (3±0,5 мм). Проплавление выполняют с мощностью лазерного луча ≥10 кВт. Осуществляют регулировку угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча в диапазоне от 30° до 60° со скоростью изменения угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча, которую определяют в зависимости от скорости сварки и радиуса свариваемых трубных образцов. В качестве защитной среды используют газовую смесь, состоящую из активного и инертного газов. В результате обеспечивается повышение качества сварного соединения, эффективность процесса сварки и возможность осуществления сварки трубных образцов с большей толщиной.

Description

Изобретение относится к области сварки кольцевых стыков сложных стальных конструкций и может быть применено при строительстве трубопроводов.
Известен способ и устройство для соединения концов стальных труб с помощью орбитальной сварки с использованием гибридных технологий [MX заявка №2011010491]. Изобретение относится к методу соединения концов стальных труб с помощью орбитальной сварки с использованием гибридного лазерно-дугового способа. Торцы труб соединяются одним или/и несколькими проходами сварки, в которой лазер и дуга, как инструменты направляют неподвижно зафиксированным кольцом, расставленным вокруг конца трубы.
Недостатком изобретения является отсутствие способов поддерживания ванны расплава, в связи с чем возможно его вытекание с внешней стороны при снижении эффективности процесса сварки и качества сварного соединения.
Известна механизированная сварка стыковых соединений пластин/труб с требуемой толщиной стенки при совместном использовании лазерно-дуговой и дуговой технологий, позволяющих сформировать общую активную зону дуговых и лазерной составляющих. [DE заявка №2010028745].
В заявке описывают технологию лазерно-дуговой сварки с последующим заполнением разделки 2-й дугой и устройство для выполнения последней. Устройство содержит 2 сварочные горелки: дуга первой, взаимодействуя с лазерным излучением, образует общую ванну расплава, вторая дуга располагается на некотором расстоянии от лазерного луча с целью последующего заполнения разделки. Также устройство сварочной головки позволяет перемещать горелки в различные положения. Данный способ сварки предназначен для осуществления сварки цилиндрических поверхностей диаметром от 80 мм до 800 мм с толщиной стенки более 12 мм.
К недостаткам способа сварки можно отнести отсутствие способов удержания ванны расплава от протекания, что влечет как снижение эффективности процесса, так и возможность образования дефектов в сварном соединении.
Известен способ сварки, совмещающий в себе использование лазерного пучка и электрической дуги с плавящимся электродом, для сборки укладываемых встык металлических труб с целью формирования металлических трубопроводов [RU патент №2403135]. Проплавление выполняют снаружи при формировании общей сварочной ванны под одновременным воздействием, по меньшей мере, одного лазерного пучка, передаваемого по оптическому волокну, и, по меньшей мере, одной электрической дугой в среде защитного газа, генерируемой из плавящегося электрода, образующего присадочный материал. Проплавление выполняют с подаваемой на свариваемые трубы мощностью лазера и с использованием горелки для электродуговой сварки типа горелки MIG. Независимо друг от друга раздельно регулируют положение точки фокусировки лазерного пучка, интервал между точкой фокусировки лазерного пучка и положением точки удара электрической дуги, а также угловое положение сварочной горелки MIG относительно лазерного пучка. Перед началом сварки программируют для каждой из переменных - точки фокусировки лазерного пучка, интервала между точкой фокусировки лазерного пучка и точкой удара электрической дуги и углового положения горелки MIG - установки для каждого из орбитальных положений сварочного устройства вокруг труб. Регулируют в реальном времени каждую из переменных в зависимости от информации, получаемой в результате выявления и анализа параметров соединения в реальном времени в ходе выполнения проплавления.
К недостаткам данного изобретения можно отнести достаточно низкую производительность процесса вследствие программирования параметров при сварке, низкую эффективность процесса вследствие неоптимальных параметров режима, а также низкое качество сварного соединения.
Задачей является повышение качества сварного соединения и эффективности процесса сварки, обеспечение возможности осуществлять сварку трубных образцов с большей толщиной.
Для решения задачи предложен способ лазерно-дуговой орбитальной сварки. Способ заключается в одновременном воздействии на внешнюю поверхность свариваемых трубных образцов лазерного луча и дуги в среде защитных газов, генерируемой из плавящегося электрода, с образованием общей сварочной ванны. Предварительно задают постоянными величины заглубления фокальной плоскости лазерного луча относительно внешней поверхности свариваемых образцов (5±0,5 мм) и расстояния между осями лазерного луча и электрода (3±0,5 мм). Проплавление выполняют с мощностью лазерного луча ≥10 кВт, регулировку угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча осуществляют в диапазоне от 30° до 60° со скоростью изменения угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча (Vизм.угл.накл.) по формуле:
Figure 00000001
Vсв - скорость сварки, м/мин (берется из конкретных условий сварки);
R - радиус свариваемых трубных образцов, м.
В качестве защитной среды составляют газовую смесь, состоящую из активного и инертного газов.
Плавное регулирование угла наклона сварочной горелки при определенном угле наклона относительно лазерного луча позволяет устранить несплавления и получить качественное сварное соединение с минимальным количеством внешних и внутренних дефектов. Применение постоянных величин заглубления фокальной плоскости лазерного луча относительно внешней поверхности свариваемых образцов (притупления разделки) и расстояния между осями лазерного луча и электрода позволяет устранить этап программирования каждой из переменных для всех орбитальных положений сварочного устройства вокруг свариваемых образцов и тем самым снизить подготовительно-заключительное время. Величина заглубления фокальной плоскости лазерного луча относительно внешней поверхности свариваемых образцов (притупления разделки) 5±0,5 мм обусловлена наибольшей эффективностью поглощения лазерного луча в парогазовом канале сварочной ванны за счет его многократного переотражения. Расстояние между осью лазерного луча и осью электрода сварочной горелки, равное 3±0,5 мм, обусловлено повышением эффективности процесса сварки за счет взаимодействия лазерного луча с расплавом сварочной ванны в области дугового воздействия. Использование лазерного луча мощностью ≥10 кВт позволяет получить сквозное сварное соединение при сварке трубных образцов с толщиной стенки ≥10 мм со скоростью ≥2 м/мин за один проход. Диапазон угла наклона горелки относительно лазерного луча от 30° до 60° обусловлен повышением эффективности сварки за счет увеличения глубины проплавления и качества шва из-за снижения разбрызгивания расплава. Защитная газовая смесь, состоящая из активного (СО2) и инертного (Ar) газов, позволяет повысить эффективность сварки за счет увеличения глубины проплавления и снижения разбрызгивания металла из ванны расплава.
Совокупность отличительных признаков является необходимой и достаточной для решения поставленной задачи.
Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки осуществляют при одновременном воздействии на свариваемые образцы лазерного луча, передаваемого по оптическому волокну, и дуги в среде защитных газов, генерируемой из плавящегося электрода, с образованием общей сварочной ванны. Электрод в процессе сварки расположен перед лазерным лучом по ходу его движения. Перед сваркой лазерную головку устанавливают таким образом, чтобы величина заглубления фокальной плоскости лазерного луча составляла 5±0,5 мм под внешней поверхностью свариваемой трубы (притуплением разделки). Расстояние между осью лазерного луча и осью электрода сварочной горелки устанавливают равной 3±0,5 мм. Мощность лазерного луча устанавливают равной 10 кВт, мощность дуги равной 8 кВт, скорость сварки - 2 м/мин.
В область лазерно-дугового воздействия на трубные образцы подают защитную газовую смесь, состоящую из инертного (Ar) и активного (СО2) газов в процентном соотношении 80% и 20% соответственно в количестве 25 л/мин.
Сварку осуществляют за два приема. Первый прием - по ходу часовой стрелки с позиции 12 часов до позиции 6 часов. После окончания первого приема сварки сварочную головку перевешивают для осуществления второго приема. Второй прием осуществляют с позиции 12 часов до позиции 6 часов против хода часовой стрелки при тех же условиях. В начальной позиции сварочную горелку устанавливают под углом наклона 30° относительно лазерного луча. В процессе сварки угол наклона сварочной горелки плавно изменяют до 60° в конечной позиции. Регулирование угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча в диапазоне от 30° до 60° позволяет удержать ванну расплава от вытекания с внешней поверхности свариваемых образцов. Скорость изменения угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча постоянна для каждого случая сварки и зависит от радиуса свариваемых образцов и скорости сварки:
Figure 00000002
Vсв - скорость сварки, м/мин (берется из конкретных условий сварки); R - радиус свариваемых трубных образцов, м.
При скорости сварки - 2 м/мин и диаметре свариваемой окружности трубы - 1,42 м скорость изменения угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча составит ≈0,47 рад/мин.
Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки повторяли при тех же остальных условиях при мощности лазерного луча 15 кВт, мощность дуги 12 кВт, скорость сварки 3 м/мин.
Оба способа лазерно-дуговой орбитальной сварки позволили получить сварное соединение трубных образцов с толщиной стенки 10 мм за один проход с термодинамическим к.п.д. процесса сварки >40%.
Способ позволяет повысить качество сварного соединения и эффективность процесса сварки, позволяет осуществлять сварку трубных образцов с большей толщиной.

Claims (1)

  1. Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки, включающий одновременное воздействие на внешнюю поверхность свариваемых трубных образцов расфокусированного лазерного луча и дуги в среде защитных газов, генерируемой из плавящегося электрода, с образованием общей сварочной ванны, задание расстояния между осями лазерного луча и электрода, подачу мощности лазера и дуги на свариваемые образцы и регулирование угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча, отличающийся тем, что сварку ведут с постоянными предварительно заданными величиной заглубления фокальной плоскости лазерного луча относительно внешней поверхности свариваемых образцов, равной (5±0,5) мм, и расстоянием между осями лазерного луча и электрода, равным (3±0,5) мм, и мощностью лазерного луча ≥10 кВт, а регулировку угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча осуществляют в диапазоне от 30° до 60° с постоянной скоростью изменения угла наклона сварочной горелки относительно лазерного луча (Vизм.угл.накл.) по формуле:
    Figure 00000001

    VCB - скорость сварки, м/мин ;
    R - радиус свариваемых трубных образцов, м,
    при этом в качестве защитной среды используют газовую смесь, состоящую из активного и инертного газов.
RU2013143542/02A 2013-09-27 2013-09-27 Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки RU2539256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013143542/02A RU2539256C1 (ru) 2013-09-27 2013-09-27 Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013143542/02A RU2539256C1 (ru) 2013-09-27 2013-09-27 Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2539256C1 true RU2539256C1 (ru) 2015-01-20

Family

ID=53288469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013143542/02A RU2539256C1 (ru) 2013-09-27 2013-09-27 Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2539256C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090032504A1 (en) * 2005-08-31 2009-02-05 Toshikazu Kamei Shielding gas for hybrid welding and welding method using the same
RU2403135C2 (ru) * 2005-06-02 2010-11-10 Серимакс Способ сварки, совмещающий в себе использование лазерного пучка и электрической дуги с плавящимся электродом, для сборки укладываемых встык металлических труб с целью формирования металлических трубопроводов
RU2412032C1 (ru) * 2009-10-08 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" (ООО "ЦЛТ") Способ сварки стыков прямошовных сварных труб из сталей повышенной прочности
RU2440221C1 (ru) * 2010-09-23 2012-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2403135C2 (ru) * 2005-06-02 2010-11-10 Серимакс Способ сварки, совмещающий в себе использование лазерного пучка и электрической дуги с плавящимся электродом, для сборки укладываемых встык металлических труб с целью формирования металлических трубопроводов
US20090032504A1 (en) * 2005-08-31 2009-02-05 Toshikazu Kamei Shielding gas for hybrid welding and welding method using the same
RU2412032C1 (ru) * 2009-10-08 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" (ООО "ЦЛТ") Способ сварки стыков прямошовных сварных труб из сталей повышенной прочности
RU2440221C1 (ru) * 2010-09-23 2012-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" ООО "ЦЛТ" Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104907696B (zh) 一种考虑焊接电流值的激光-电弧复合焊接方法
JP6799755B2 (ja) レーザ溶接方法
CN104384717B (zh) 一种厚板窄间隙实施对焊的摆动激光-热丝焊接方法
RU2403135C2 (ru) Способ сварки, совмещающий в себе использование лазерного пучка и электрической дуги с плавящимся электродом, для сборки укладываемых встык металлических труб с целью формирования металлических трубопроводов
CN104551403A (zh) 一种厚板窄间隙激光扫描填丝焊接方法
US20110198317A1 (en) Hybrid welding with multiple heat sources
WO2022012000A1 (zh) 一种全位置熔化极电弧-激光双面复合焊接工艺及其设备
CN109732210B (zh) 一种振镜激光-热丝复合管道自动焊接方法及其装置
JPWO2010123035A1 (ja) ハイブリッド溶接方法及びハイブリッド溶接装置
MX2011010491A (es) Metodo y dispositivo para conexion de extremos de tubos de acero por medio de soldadura orbital usando tecnologia hibrida.
CN104014933B (zh) 一种激光-toptig复合焊接的方法
CN107876983A (zh) 一种车用镀锌钢板远程焊接的方法与系统
RU2440221C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминия и алюминиевых сплавов
CN107309563A (zh) 一种高级别管线钢的激光‑电弧复合焊接方法
EP2954969B1 (en) Multi-electrode electrogas arc welding method for thick steel plates and multi-electrode electrogas arc circumferential welding method for steel pipes
RU2578303C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки вертикальных стыков толстолистовых стальных конструкций
CN109865942B (zh) 一种激光焊接方法及系统
CN104785931B (zh) 一种等离子-埋弧复合焊接系统及其焊接方法
RU2637035C1 (ru) Способ гибридной лазерно-дуговой сварки продольного шва трубы
RU2697545C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки угловых швов тавровых соединений
US8686316B2 (en) Automatic welding device of the MIG/MAG type
Reisgen et al. Laser submerged arc welding (LUPuS) with solid state lasers
RU2539256C1 (ru) Способ лазерно-дуговой орбитальной сварки
RU2668625C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа стыкового соединения сформованной трубной заготовки
JP3591630B2 (ja) レーザ−アーク複合溶接方法および溶接装置

Legal Events

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

Effective date: 20150928

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160810