RU2607296C1 - Способ сварки металлических изделий - Google Patents

Способ сварки металлических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2607296C1
RU2607296C1 RU2015126199A RU2015126199A RU2607296C1 RU 2607296 C1 RU2607296 C1 RU 2607296C1 RU 2015126199 A RU2015126199 A RU 2015126199A RU 2015126199 A RU2015126199 A RU 2015126199A RU 2607296 C1 RU2607296 C1 RU 2607296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
current
electrodes
frequency
sources
Prior art date
Application number
RU2015126199A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Романцов
Александр Игоревич Романцов
Сергей Викторович Шандер
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО "ЧТПЗ")
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 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО "ЧТПЗ") filed Critical Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО "ЧТПЗ")
Priority to RU2015126199A priority Critical patent/RU2607296C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607296C1 publication Critical patent/RU2607296C1/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
    • B23K9/09Arrangements or circuits for arc welding with pulsed current or voltage

Abstract

Изобретение относится к способу сварки металлических изделий. Сварку осуществляют по меньшей мере двумя электродами с подачей импульсов тока ультразвуковой частоты. Импульсы тока от источников, питающих электроды, подают на разные электроды с разной полярностью и с одинаковой частотой и сдвигают положительные импульсы относительно отрицательных на 180 эл. град. В начале сварки общий провод источников тока подключают к свариваемому изделию с обеспечением протекания суммарного от дуг разнополярного тока с частотой источников питания через кристаллизующуюся сварочную ванну. По всей длине сварочной ванны в процессе ее кристаллизации воздействуют магнитным полем в плоскости, перпендикулярной оси шва. Изобретение позволяет повысить механические свойства металла сварного шва за счет улучшения его структуры и снижения остаточных напряжений в околошовной зоне. 2 ил.

Description

Способ сварки металлических изделий относится к области сварочных технологий и может быть применен для сварки любых конструкций, в т.ч. крупногабаритных, для улучшения однородности структуры металла сварных швов и снижения остаточных напряжений в околошовной зоне.
Известен способ снятия остаточных напряжений и улучшения структуры металла путем ввода ультразвуковых колебаний (УЗК) в околошовную зону (патент РФ №2270441, кл. G01N 29/04). Ультразвук оказывает комплексное воздействие на сварочную ванну, вызывает образование новых центров кристаллизации в условиях развитой кавитации, что позволяет получить измельченную структуру кристаллизирующейся ванны и вывести газовые поры из застывающего металла шва. Однако введение УЗК в околошовную зону требует наличия надежного акустического контакта с металлом свариваемой детали, что выполнить при высокой температуре этой зоны затруднительно, а при необходимости варить длинные швы - особенно, потому что скользящий акустический контакт недопустим из-за своей ненадежности.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является способ сварки импульсной дугой (патент SU №1782197), при котором дугу питают импульсами тока длительностью 4-20 мкс и частотой 15-20 кГц и формируют ее синхронным зажиганием двух или более дуг от параллельных электродов.
Недостатком этого способа является воздействие на сварочную ванну только однополярными ультразвуковыми колебаниями (это происходит при синхронном зажигании дуг) и только в ее ограниченном объеме - в зоне расположения электродов. Это снижает влияние обработки колебаниями на структуру сварного шва, ведь ее формирование продолжается даже после затвердевания металла.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение механических свойств металла сварного шва за счет улучшения его структуры и снижения остаточных напряжений в околошовной зоне за счет генерации двухполярных высокочастотных колебаний непосредственно в кристаллизующемся металле вплоть до окончания в нем структурных превращений.
Технический результат достигается тем, что при сварке по меньшей мере двумя электродами импульсы тока одной и той же ультразвуковой частоты от источников подают на разные электроды с разной полярностью (суммы токов положительной и отрицательной полярностей делают при этом по возможности примерно равными) и в разные моменты времени - сдвиг положительных импульсов относительно отрицательных должен быть равным 180 эл. град., а общий провод всех источников тока подключают к свариваемому изделию в начале сварки так, чтобы через кристаллизующуюся сварочную ванну протекал суммарный от всех дуг разнополярный ток с частотой источников питания. Кроме того, для повышения эффективности обработки по всей длине сварочной ванны, где еще продолжаются процессы структурных преобразований, воздействуют магнитным полем в плоскости, перпендикулярной оси шва.
Протекание разнополярного тока вызывает реверсивные с той же частотой механические колебания решетки, что повышает эффективность воздействия ультразвуковых колебаний металла. Это воздействие вызывает дробление зарождающихся кристаллов, релаксацию внутренних напряжений в околошовной зоне.
Механизм воздействия колебаний электрического тока в ультразвуковом диапазоне частот на структуру кристаллизующегося металла подобен действию ультразвука, только вместо внешних акустических колебаний на образующуюся кристаллическую решетку, обладающую собственным электромагнитным полем, воздействует электромагнитное поле высокочастотной составляющей протекающего через нее электрического тока. Для усиления механических колебаний, воздействующих на кристаллизующийся металл ванны, вокруг нее создают постоянное или, чтобы избежать остаточного намагничивания, низкочастотное переменное магнитное поле в плоскости, перпендикулярной оси шва. В этом случае векторы тока ультразвуковой частоты и магнитного потока в ванне тоже расположены под прямым углом и обеспечивают максимальные механические усилия на частицы металла в ванне. Направление этих сил определяется правилом «левой руки» и его можно менять, изменяя направление магнитного потока в той же плоскости. Время необходимого воздействия полем должно быть не меньше, чем время, необходимое для окончания структурных превращений в металле шва, которое зависит от многих факторов - энергии сварки и ее скорости, толщины и химического состава свариваемого металла, количества дуг, условий охлаждения и др.
Способ иллюстрируется на фиг. 1.
Способ может быть осуществлен при использовании инверторных источников питания 1 и 2, токи I1 и I2 которых содержат пульсации на частоте преобразования (15÷30) кГц, подсоединением обратного провода 3 в начале свариваемого шва 4 так, чтобы разнополярный суммарный ток от всех дуг проходил через сварочную ванну при сопровождении движущейся зоны кристаллизации магнитной системой 5 соответствующего типа.
На фиг. 2 - осциллограмма тока в общем проводе тока, проходящего через сварочную ванну.
Предлагаемый способ позволяет повысить ударную вязкость металла шва, как минимум, в 1,5 раза.

Claims (1)

  1. Способ сварки металлических изделий, включающий сварку по меньшей мере двумя электродами с подачей импульсов тока ультразвуковой частоты, отличающийся тем, что импульсы тока от источников, питающих электроды, подают на разные электроды с разной полярностью и с одинаковой частотой и сдвигают положительные импульсы относительно отрицательных на 180 эл. град., причем в начале сварки общий провод источников тока подключают к свариваемому изделию с обеспечением протекания суммарного разнополярного тока с частотой источников питания через кристаллизующуюся сварочную ванну, при этом по всей длине сварочной ванны в процессе ее кристаллизации воздействуют магнитным полем в плоскости, перпендикулярной оси шва.
RU2015126199A 2015-06-30 2015-06-30 Способ сварки металлических изделий RU2607296C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126199A RU2607296C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Способ сварки металлических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126199A RU2607296C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Способ сварки металлических изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607296C1 true RU2607296C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126199A RU2607296C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Способ сварки металлических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607296C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU353800A1 (ru) *
SU647075A1 (ru) * 1976-05-12 1979-02-15 Специальное Конструкторское Бюро Гидротехнических Стальных Конструктций И Механизмов "Мосгидросталь" Способ дуговой сварки
SU1199527A1 (ru) * 1984-07-31 1985-12-23 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ четырехдуговой сварки
US6225598B1 (en) * 1997-07-09 2001-05-01 Hitachi, Ltd. Method of high frequency pulse arc welding and apparatus therefor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU353800A1 (ru) *
SU647075A1 (ru) * 1976-05-12 1979-02-15 Специальное Конструкторское Бюро Гидротехнических Стальных Конструктций И Механизмов "Мосгидросталь" Способ дуговой сварки
SU1199527A1 (ru) * 1984-07-31 1985-12-23 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ четырехдуговой сварки
US6225598B1 (en) * 1997-07-09 2001-05-01 Hitachi, Ltd. Method of high frequency pulse arc welding and apparatus therefor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jose et al. Vibration assisted welding processes and their influence on quality of welds
Li et al. Effect of external magnetic field on resistance spot welds of aluminum alloy
da Cunha et al. Ultrasound in arc welding: a review
Pardal et al. Laser stabilization of GMAW additive manufacturing of Ti-6Al-4V components
Wu et al. Effects of single and double pulses on microstructure and mechanical properties of weld joints during high-power double-wire GMAW
Hai-ou et al. HDMR technology for the aircraft metal part
Zhen et al. Study on microstructures and mechanical properties of laser–arc hybrid welded S355J2W+ N steel
Yang et al. Effect of pulse frequency on microstructure and properties of Ti-6Al-4V by ultrahigh-frequency pulse gas tungsten arc welding
DE502007006364D1 (de) Verfahren zum Lichtbogenfügen mit Wechselstrom mit Gelenken des Lichtbogens während mindestens jeder fünften positiven Impulstromphase durch ein oder mehrere externe Magnetfelder
CN101733564A (zh) 超高强度钢的激光-电弧复合热源高速焊接方法
Wu et al. Metal transfer process and properties of double-wire double pulsed gas metal arc welding
Wang et al. High-frequency pulse-modulated square wave AC TIG welding of AA6061-T6 aluminum alloy
Xu et al. Effects of magnetic fields in arc welding, laser welding, and resistance spot welding: a review
Wu et al. Effect of fast-frequency pulsed waveforms on the microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V alloy welded by FFP-TIG
Shchitsyn et al. Formation of 04Cr18Ni9 steel structure and properties during additive manufacturing of blanks
RU2607296C1 (ru) Способ сварки металлических изделий
Gao et al. Microstructure and mechanical properties of 9Cr martensitic heat-resistant steel fabricated by wire and arc additive manufacture technology
Zhang et al. Effect of pulse frequency on weld appearance of Al alloy in pulse power ultrasonic assisted GMAW
CN113102891B (zh) 一种外加磁场抑制铝合金激光-mig复合焊接塌陷的方法及装置
RU2653396C1 (ru) Способ изготовления тавровой балки лазерным лучом
Razmyshlyaev et al. TMF Influence on Weld Structure at the Welding of 12X18H9T
Pathak et al. Influence of external axial magnetic field on shielded metal arc weld properties for high strength low alloy steel
Ramakrishna et al. Methods to improve mechanical properties of welded joints: View point
Razmyshlyaev et al. About rational using of the controlling longitudinal and transverse magnetic fields at arc welding and surfacing
CN104017979A (zh) 一种改善高强铝合金搅拌摩擦焊接头性能的热处理方法

Legal Events

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

Effective date: 20180701

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200406