RU2571668C2 - Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом - Google Patents

Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом Download PDF

Info

Publication number
RU2571668C2
RU2571668C2 RU2014107055/02A RU2014107055A RU2571668C2 RU 2571668 C2 RU2571668 C2 RU 2571668C2 RU 2014107055/02 A RU2014107055/02 A RU 2014107055/02A RU 2014107055 A RU2014107055 A RU 2014107055A RU 2571668 C2 RU2571668 C2 RU 2571668C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
time
melting
current
arc
Prior art date
Application number
RU2014107055/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014107055A (ru
Inventor
Владимир Петрович Сидоров
Руслан Булатович Кутулбаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжский Сертификационно-Диагностический Центр "Дельта"
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 "Средневолжский Сертификационно-Диагностический Центр "Дельта" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжский Сертификационно-Диагностический Центр "Дельта"
Priority to RU2014107055/02A priority Critical patent/RU2571668C2/ru
Publication of RU2014107055A publication Critical patent/RU2014107055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571668C2 publication Critical patent/RU2571668C2/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сварки, осуществляемой штучными покрытыми электродами. При данном способе сварки обеспечивают постоянную скорость плавления электрода во времени, а плотность тока дуги J во времени t регулируют в соответствии с формулой
Figure 00000018
где β - коэффициент пропорциональности, равный β = (Aк - A0)/tэJ0, A0 - начальное значение коэффициента расплавления электрода, Aк - конечное значение коэффициента расплавления электрода, J0 - начальное значение плотности тока на электроде при зажигании дуги, tэ - время полного сгорания электрода при плотности тока на электроде J0. Использование изобретения позволяет увеличить производительность сварки. 1 ил.

Description

Предлагаемый способ относится преимущественно к машиностроению и строительству и может использоваться при ручной сварке и наплавке деталей металлическим плавящимся штучным покрытым электродом.
Известен способ ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом, по которому устанавливают сварочный ток, исходя из диаметра стержня, свойств и диаметра покрытия, и осуществляют сварку или наплавку. Сварочный ток в процессе сварки не регулируют, а электрод подают в зону сварки с переменной скоростью, соответствующей скорости его расплавления (см. «Сварка и резка материалов» под ред. Ю.В. Казакова. М.: Академия. - 2010, с.120).
Недостатком данного способа является неравномерная скорость расплавления электрода, обусловленная нагревом электрода в его вылете. Вылет электрода изменяется от максимального в начале горения дуги до минимального в конце расплавления электрода. К концу сварки электрод нагревается в вылете все больше, что приводит к увеличению скорости его плавления. Вследствие этого покрытие может перегреваться и отслаиваться от стержня. Возникает опасность появления дефектов в шве типа натеков и наплывов, т.к. не обеспечивая должного провара основного металла, допускается попадание в шов большого количества наплавленного металла. Чтобы избежать этих недостатков, приходится снижать ток на электрод с самого начала горения дуги. Это приводит к снижению производительности ручной дуговой сварки.
Сварщик при сварке таким способом вынужден подавать электрод в шов с переменной скоростью и постепенно увеличивать скорость перемещения электрода вдоль шва (скорость сварки), чтобы обеспечить равномерную ширину валика по его длине, что требует высокой квалификации сварщика.
Последний недостаток устраняется в способе сварки наклонным электродом, (см. то же издание, с.123). При сварке электрод закрепляют в штативе, устанавливаемом на поверхность изделия, через изолирующую подкладку; по мере его оплавления он опускается с обоймой под действием веса. Глубину проплавления и ширину шва регулируют изменением угла наклона электрода. Однако этот способ, обеспечивая соответствие скорости подачи электрода скорости его расплавления, связанные с ручным характером процесса, не позволяет повысить скорость расплавления электрода в процессе сварки.
Техническим результатом предлагаемого способа является расширение технологических возможностей дуговой сварки штучными покрытыми металлическими электродами, повышение производительности расплавления электрода.
Сущность предлагаемого способа дуговой сварки металлическим плавящимся штучным покрытым электродом, по которому электрод подают в зону сварки со скоростью, соответствующей скорости его расплавления, заключается в том, что сварочный ток в процессе расплавления электрода регулируют, причем зависимость регулирования тока в процессе его расплавления определяют по зависимости скорости расплавления электрода при сварке без регулирования тока.
Зависимость изменения тока во времени в процессе расплавления электрода I(t) выбирают, например, такой, чтобы электрод во время горения дуги t расплавлялся с постоянной скоростью
Figure 00000001
где A0 - коэффициент расплавления электрода в начальный момент зажигания дуги на электроде; J0 - начальное значение плотности тока на электроде; β - коэффициент, определяемый экспериментально по зависимости длины сгоревшей части электрода от времени горения дуги при отсутствии регулирования тока дуги.
В этом случае начальное значение тока может быть выбрано существенно большим, чем в известном способе, что обеспечивает повышение средней скорости расплавления электрода в процессе сварки.
На фиг.1 показаны зависимости изменения скорости плавления электрода Vпл в случае отсутствия регулирования тока дуги (кривая 1) и при регулировании тока (кривая 2).
Зависимость коэффициента расплавления в процессе плавления электрода в некоторый момент времени t можно записать в виде
Figure 00000002
где ΔA приращение коэффициента расплавления от нагрева электрода в вылете; A0 - коэффициент расплавления в начальный момент зажигания дуги.
Приращение коэффициента расплавления электрода к данному моменту времени пропорционально времени его действия, плотности тока на электроде дуги и его можно представить в виде
Figure 00000003
где β - коэффициент пропорциональности, зависящий от диаметра электрода, толщины и свойств покрытия.
Подставив (3) в (2), получим
Figure 00000004
Скорость расплавления электрода Vэ и коэффициент расплавления Ар связаны известным соотношением
Figure 00000005
где J - плотность тока дуги, А/см2; ρ - плотность металла стержня, г/см3. Коэффициент расплавления Ар в этом случае измеряется в г/(А·с). Здесь А - ток дуги в амперах, с - время в секундах.
Определить скорость расплавления для данного момента времени можно, умножив левую и правую части выражения (4) на множитель J/ρ
Figure 00000006
Сократив множитель J/ρ, потребуем, чтобы левая часть оставалась постоянной, равной начальной скорости в момент, равный нулю.
Figure 00000007
Это возможно, если принять в левой части уравнения плотность тока J0 на электроде и коэффициент расплавления A0 в начальный момент его плавления.
Figure 00000008
Получаем полное квадратное уравнение относительно плотности тока J
Figure 00000009
Решение этого уравнения
Figure 00000010
В момент времени t=0 коэффициент расплавления равен начальному, а ток имеет начальное значение J0.
Таким образом, получили зависимость плотности тока от времени, которая обеспечит постоянство скорости расплавления электрода.
Для отыскания коэффициентов уравнения (9) необходимо определить характеристику начальной скорости плавления электрода A0·J0 и коэффициент пропорциональности β. Для определения β следует определить скорость плавления электрода для какого либо момента времени при постоянном токе дуги. Для расчета β следует использовать выражение (4). β можно определить по зависимости длины сгоревшей части от времени сгорания электрода.
Начальный ток дуги при условии его регулирования для повышения производительности расплавления электрода выбирается на основе значения скорости расплавления электрода в конце его сгорания без регулирования. То есть начальный ток при регулировании выбирается таким, чтобы обеспечить начальную скорость расплавления, равную скорости расплавления в конце его сгорания для случая без регулирования тока. В этом случае обеспечивается повышение производительности расплавления электрода до 15% от способа сварки без регулирования тока.
На фиг.1 показано изменение скорости расплавления электрода от времени горения дуги. Кривая 1 показывает зависимость скорости сгорания в случае отсутствия регулирования тока. Прямая 2, параллельная оси времени t, показывает скорость сгорания в случае регулирования тока дуги. На кривой 1 V0 - начальная скорость расплавления электрода по прототипу без регулирования тока дуги. Начальная скорость сгорания для случая с регулированием тока дуги равна скорости сгорания Vк в конце сгорания электрода при отсутствии регулирования. Площадь под кривой 1 до момента полного сгорания электрода t1 характеризует длину сгоревшей части электрода. Площадь под прямой 2 также характеризует длину сгоревшего участка при регулировании тока дуги до времени полного расплавления электрода t2.
Поскольку длины расплавившейся части электрода к концу процесса должны быть одинаковы, можно записать
Figure 00000011
где t2 и t1 - соответственно время сгорания электрода при регулировании тока дуги и в отсутствие регулирования. Отсюда отношение времени t2/t1
Figure 00000012
Так если V0/Vк=0,8, то получим сокращение времени сгорания электрода в 0,9 раза. При времени сгорания без регулирования t1=80 с получим экономию времени 8 с. В этом случае производительность расплавления увеличится на 10%.
Зависимость регулирования тока дуги для выбранной марки, диаметра и длины электрода, обеспечивающую постоянство скорости расплавления электрода, определяют следующим образом.
Пример.
Для электрода с основным покрытием марки СЗСМ диаметром 4 мм при токе 167 А на обратной полярности определили время, за которое расплавляются участки длиной с интервалом 50 мм. Полученные данные аппроксимировали с помощью компьютерной программы по методу наименьших квадратов и получили зависимость длины расплавленного участка от времени Lc(t) вида
Figure 00000013
где L0 - длина сгоревшего участка в начальный момент времени; B1 и B2 - коэффициенты аппроксимации.
Скорость расплавления из формулы (10) можно найти, взяв производную dLc/dt
Figure 00000014
Формула (11) аналогична формуле (4), так как коэффициент расплавления и скорость подачи связаны пропорциональной зависимостью (5). Данные опытов и расчетов приведены в табл.1
Таблица 1
№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8
Время горения дуги, сек 0 24 35 47 54 66 76 84
Расплавленная длина электрода, см 0 10 15 20 25 30 35 40
Расчетная длина, см 0,017 10,02 14,98 20,64 24,06 30,14 35,41 39,76
Отклонение, % 0 0 +3,2 -3,76 +0.4 +1,2 -0,6
При определении коэффициентов аппроксимирующей формулы к экспериментальным данным использовали еще одну дополнительную точку, так как понятно, что длина сгоревшего участка при t=0 L0(0)=0. В результате получили значения коэффициентов в формулах (10) и (11): L0=1,69·10-2; B1=0,396 см/с; B2=9,22·10-4 см/с2.
Расчетные данные по длине сгоревшей части электрода совпадают по абсолютной величине с опытными значениями с точностью 1,3%.
С помощью формулы (11) получили зависимость скорости сгорания электрода от длины сгоревшей части, приведенные в табл.2.
Таблица 2
№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8
Время горения дуги, сек. 0 24 35 47 54 66 76 84
Расплавленная расчетная длина электрода, см 0 10,02 14,98 20,64 24,06 30,14 35,41 39,76
Скорость плавления, см/с 0,396 0,440 0,460 0,483 0,496 0,518 0,536 0,551
Приращение скорости к концу сгорания электрода составило ΔV=0,155 см/с, а конечная скорость Vк=0,551 см/с.
Рассчитываем плотность тока в электроде в случае отсутствия регулирования тока J01=167/0,1256=1330 А/см2. Тогда начальный коэффициент расплавления электрода А01
Figure 00000015
Рассчитываем новое значение начального тока, обеспечивающее начальную скорость расплавления, равную конечной скорости при постоянном токе из соотношения
Figure 00000016
где Vк=0,551 см/с - конечная скорость сгорания электрода без регулирования тока на токе дуги 167 A; A01 - начальный коэффициент расплавления электрода при зажигании дуги. Получаем J02=1869 А/см2. Этой плотности тока соответствует начальный ток I2=1869·0,1256=235 А. Конечный коэффициент расплавления А02=0,32 г/(А·с).
Рассчитываем значение коэффициента β с помощью формулы (4)
0,32=0,23+β·84·1330.
Отсюда β=8,06·10-7.
Подставив полученные значение J02 и β в уравнение (9), отыскиваем требуемую зависимость плотности тока от времени (табл.3). Начальное и постоянное значение скорости расплавления электрода V2=0,551 см/с. Оно дает уменьшение времени сгорания электрода с 84 до 72,6 сек, т.е. на 13,6%
Таблица 3
t, сек 0 10 20 30 40 50 60 70 72,6
J(t)A/см2 1850 1771 1704 1645 1594 1548 1507 1469 1460
С помощью специального электронного устройства, встроенного в источник питания, осуществляли регулирование сварочного тока по полученной зависимости. Начальный ток составлял 235 А, конечный 183 А. Время сгорания электрода составило 70 секунд.
Таким образом, с помощью данного способа можно повысить скорость расплавления электрода без опасности его перегрева.
Способ может быть осуществлен с помощью устройств, конструкция которых будет зависеть от конструкции сварочного источника питания для сварки покрытыми штучными электродами.

Claims (1)

  1. Способ ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом, включающий подачу электрода в сварочную ванну в соответствии со скоростью его плавления, отличающийся тем, что обеспечивают постоянную скорость плавления электрода во времени, при этом плотность тока дуги во времени регулируют в соответствии с формулой
    Figure 00000017

    где
    J - плотность тока дуги,
    t - текущее время,
    β - коэффициент пропорциональности, равный β = (Ак - А0) / tэ J0,
    Ак - конечное значение коэффициента расплавления электрода,
    А0 - начальное значение коэффициента расплавления электрода,
    tэ - время полного сгорания электрода при плотности тока на электроде J0,
    J0 - начальное значение плотности тока на электроде при зажигании дуги.
RU2014107055/02A 2014-02-25 2014-02-25 Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом RU2571668C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107055/02A RU2571668C2 (ru) 2014-02-25 2014-02-25 Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107055/02A RU2571668C2 (ru) 2014-02-25 2014-02-25 Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014107055A RU2014107055A (ru) 2015-08-27
RU2571668C2 true RU2571668C2 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54015431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014107055/02A RU2571668C2 (ru) 2014-02-25 2014-02-25 Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571668C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623533C1 (ru) * 2016-01-11 2017-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжский Сертификационно-Диагностический Центр "Дельта" Способ дуговой сварки штучными покрытыми электродами
RU2641216C2 (ru) * 2016-03-24 2018-01-16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Технический учебный центр "Спектр" Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU433980A1 (ru) * 1972-02-18 1974-06-30 М. Г. Лившиц, Д. С. Кассов, Л. М. Куплевацкий, П. Н. Велигура, В. Т. Катренко , Ю. В. Васильев Способ электродуговой сварки плавящимся электродом
SU1459849A1 (ru) * 1978-12-25 1989-02-23 Предприятие П/Я А-3959 Способ дуговой сварки плав щимс электродом
SU1292280A1 (ru) * 1985-02-07 1997-05-10 А.Г. Симоник Способ регулирования процесса дуговой сварки
RU2371288C1 (ru) * 2008-07-07 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ ручной электродуговой сварки плавящимся электродом модулированным током корневого шва
RU2418659C1 (ru) * 2009-12-28 2011-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Способ ручной дуговой сварки плавящимся электродом модулированным током
CN202028857U (zh) * 2011-03-14 2011-11-09 温岭万顺机电制造有限公司 一种手工弧焊机
WO2013178028A1 (zh) * 2012-06-01 2013-12-05 江门市保值久机电有限公司 一种应用脉冲电流的手弧焊接装置及其焊接方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU433980A1 (ru) * 1972-02-18 1974-06-30 М. Г. Лившиц, Д. С. Кассов, Л. М. Куплевацкий, П. Н. Велигура, В. Т. Катренко , Ю. В. Васильев Способ электродуговой сварки плавящимся электродом
SU1459849A1 (ru) * 1978-12-25 1989-02-23 Предприятие П/Я А-3959 Способ дуговой сварки плав щимс электродом
SU1292280A1 (ru) * 1985-02-07 1997-05-10 А.Г. Симоник Способ регулирования процесса дуговой сварки
RU2371288C1 (ru) * 2008-07-07 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ ручной электродуговой сварки плавящимся электродом модулированным током корневого шва
RU2418659C1 (ru) * 2009-12-28 2011-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Способ ручной дуговой сварки плавящимся электродом модулированным током
CN202028857U (zh) * 2011-03-14 2011-11-09 温岭万顺机电制造有限公司 一种手工弧焊机
WO2013178028A1 (zh) * 2012-06-01 2013-12-05 江门市保值久机电有限公司 一种应用脉冲电流的手弧焊接装置及其焊接方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623533C1 (ru) * 2016-01-11 2017-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжский Сертификационно-Диагностический Центр "Дельта" Способ дуговой сварки штучными покрытыми электродами
RU2641216C2 (ru) * 2016-03-24 2018-01-16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Технический учебный центр "Спектр" Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014107055A (ru) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI712458B (zh) 藉由添加式製造方法來製造的金屬線
US10427236B2 (en) Burner for a welding apparatus
RU2646302C1 (ru) Способ сварки комбинацией дуг
RU2598715C1 (ru) Способ сварки комбинацией дуг
RU2571668C2 (ru) Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом
CN109202291A (zh) 一种抑制薄板焊接烧穿缺陷的脉冲激光诱导电弧焊接方法
CN112423926B (zh) 包括消耗性焊丝的电弧焊接方法
RU2497644C2 (ru) Способ многодуговой сварки листовых сварных заготовок
RU2739308C1 (ru) Способ дуговой сварки алюминиевых сплавов с комбинацией неплавящегося и плавящегося электродов
RU2639586C1 (ru) Способ дуговой механизированной двухэлектродной сварки
RU2623533C1 (ru) Способ дуговой сварки штучными покрытыми электродами
RU2728144C1 (ru) Способ сварки алюминиевых сплавов комбинацией дуг
RU2593244C1 (ru) Способ двусторонней дуговой сварки тавровых соединений
SE440755B (sv) Forfarande for motstandsstumsvetsning med oscillerande rorelse mellan arbetsstyckena
Matvienko et al. Evaluation of shape and sizes of weld pool in surfacing using combined strip electrode
RU2613247C2 (ru) Способ механизированной дуговой сварки с короткими замыканиями в среде инертных и защитных газов
US6294752B1 (en) Method of flash-butt welding
RU2798645C1 (ru) Способ автоматической наплавки в инертном газе комбинацией дуг
JP6010988B2 (ja) 鋼材の狭開先サブマージアーク溶接方法
RU2410215C1 (ru) Способ автоматической электродуговой наплавки под флюсом наружных или внутренних поверхностей тел вращения
RU2648618C1 (ru) Способ автоматической сварки комбинацией дуг
JPH0679457A (ja) 両極性パルスアーク溶接方法及びその装置
RU2641216C2 (ru) Способ дуговой сварки штучным покрытым электродом
RU2650461C1 (ru) Способ регулирования максимальной ширины сварочной ванны при автоматической сварке
RU2367546C2 (ru) Способ наплавки трехфазной дугой

Legal Events

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

Effective date: 20160226