RU2697532C1 - Способ лазерно-дуговой сварки труб - Google Patents

Способ лазерно-дуговой сварки труб Download PDF

Info

Publication number
RU2697532C1
RU2697532C1 RU2018147647A RU2018147647A RU2697532C1 RU 2697532 C1 RU2697532 C1 RU 2697532C1 RU 2018147647 A RU2018147647 A RU 2018147647A RU 2018147647 A RU2018147647 A RU 2018147647A RU 2697532 C1 RU2697532 C1 RU 2697532C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
pulse
arc
welding
electric arc
Prior art date
Application number
RU2018147647A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Романцов
Александр Игоревич Романцов
Михаил Александрович Федоров
Антон Александрович Черняев
Александр Олегович Котлов
Борис Михайлович Самохвалов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "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 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ")
Priority to RU2018147647A priority Critical patent/RU2697532C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697532C1 publication Critical patent/RU2697532C1/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
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/346Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring in combination with welding or cutting covered by groups B23K5/00 - B23K25/00, e.g. in combination with resistance welding
    • B23K26/348Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring in combination with welding or cutting covered by groups B23K5/00 - B23K25/00, e.g. in combination with resistance welding in combination with arc heating, e.g. TIG [tungsten inert gas], MIG [metal inert gas] or plasma welding

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству труб большого диаметра и может быть использовано в отраслях промышленности, например судостроительной. В способе лазерно-дуговой сварки труб сварку трубной заготовки осуществляют гибридной лазерно-дуговой сваркой в импульсно-периодическом режиме, при котором выбирают одинаковую частоту пульсаций электрической дуги и лазерного излучения. Колебания тока электрической дуги и мощности лазерного излучения синхронизируют во времени, обеспечивая совпадение передних фронтов импульсов электрической дуги и мощности лазерного излучения или опережение импульса лазерного излучения. Опережение фронта импульса лазерного излучения обеспечивают не более чем на 200 мкс по отношению к фронту импульса электрической дуги. Частоту импульсов выбирают в диапазоне 100-900 Гц, ток дуги 300-800 А, мощность лазера 1-20 кВт, скважность импульсов 0,2-0,7. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение стабильности процесса сварки, мелкокапельного переноса металла и повышение механических свойств шва. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к производству труб большого диаметра и может быть использовано в отраслях промышленности, например, судостроительной.
Известен способ сварки стыков прямошовных сварных труб из стали повышенной прочности из патента RU 2412032, при котором лазерно-дуговую сварку ведут в импульсно-периодическом режиме, причем частота пульсаций дуги совпадает с частотой лазерных импульсов. Способ способствует организации капельного переноса присадочного материала – плавящегося электрода в сварочную ванну. Это позволяет получить мелкодисперсную структуру и повысить механические свойства металла шва. Сочетание импульсных режимов дуги и лазера расширяет технологические возможности сварки.
Однако даже при одинаковой частоте пульсаций расположение импульсов параметров сварочной дуги и лазера относительно друг друга во времени в течение каждого периода носит случайный, непредсказуемый характер. Это означает отсутствие стабильности процесса сварки и нестабильный характер переноса металла в сварочную ванну. В сварке плавящимся электродом перенос металла электрода осуществляется двумя процессами: в диапазонах короткой и горячей сварочной дуги. В процессе короткой сварочной дуги металл переносится крупными каплями в связи с периодическими короткими замыканиям. Сварка получается во всех пространственных положениях. Однако в этом случае проблемами являются образование брызг, непровары, валики невыгодной формы. В процессе горячей сварочной дуги металл переносится без коротких замыканий (капельный, мелкокапельный, струйный перенос) маленькими каплями, отделяющимися от присадочной проволоки усилиями значительно выше земного притяжения. Силы эти носят электромагнитный характер и зависят от величины тока, протекающего через сварочный электрод, а под термином «горячая сварочная дуга» имеется в виду непотухающая сварочная дуга (во время короткого замыкания сварочная дуга гаснет).
При импульсной сварке во время электроимпульса металл переносится от присадочной проволоки в сварочную ванну в форме небольших капель. Во время низкого тока паузы металл не переносится, но остается расплавленным. Чтобы хорошо владеть процессами импульсной сварки, необходимо регулировать пять разных сварочных параметров: ток паузы, ток импульса, время импульса, частоту импульса, скорость подачи присадочной проволоки.
Из сказанного выше следует, что наиболее эффективным в достижении мелкокапельного переноса и исключении больших капель, замыкающих дуговой промежуток, что приводит к короткому замыканию, является процесс импульсной сварки, тем более, что он поддается управлению и позволяет за счет этого регулировать размеры капель. (Справочник - Сварка. Резка. Контроль. Под редакцией Алешина Н.П., Чернышева Г.Г. М. Машиностроение. 2004. с. 271). Это в полной мере относится и к параметрам лазера тоже.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является недостаточная стабильность импульсной гибридной лазерно-дуговой сварки.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение стабильности процесса сварки, мелкокапельного переноса металла и повышение механических свойств шва.
Заявляемый технический результат достигается за счёт того, что в способе лазерно-дуговой сварки труб сварку трубной заготовки осуществляют гибридной лазерно-дуговой сваркой в импульсно-периодическом режиме, при котором выбирают одинаковую частоту пульсаций электрической дуги и лазерного излучения, колебания тока электрической дуги и мощности лазерного излучения синхронизируют во времени, обеспечивая совпадение передних фронтов импульсов электрической дуги и мощности лазерного излучения или опережение импульса лазерного излучения.
В обычном режиме лазерно-дуговой сварки лазерное излучение непрерывно и постоянно ионизирует дуговой промежуток (делает его токопроводящим), за счет чего параметры электродуговой сварки становятся гораздо стабильнее, чем при отсутствии излучения.
Но введение импульсного режима одновременно и в лазерное излучение, и в электрическую дугу даже с одинаковой частотой пульсаций, но без их синхронизации, может не только не улучшить сварку, но и дестабилизировать ее, нарушив процесс горения сварочной дуги, что безусловно скажется на качестве шва. В заявляемом изобретении за счёт синхронизации тока электрической дуги и мощности лазерного излучения обеспечивается повышение стабильности процесса сварки и мелкокапельного переноса металла.
Повышение механических свойств шва даже при отсутствии непроваров за счет исключения коротких замыканий сварочной дуги – это повышение прочности шва. Кроме того, при мелкокапельном переносе улучшается структура металла и стабильность геометрии шва.
Способ поясняется с помощью фиг. 1-2, на которых показаны:
Фиг. 1 – диаграммы тока ток электрической дуги и мощность лазерного излучения в несинхронизированном режиме;
Фиг. 2 – диаграммы тока ток электрической дуги и мощность лазерного излучения в синхронизированном режиме.
На фиг. 1-2 позициями 1-2 обозначены:
1 – ток электрической дуги;
2 – мощность лазерного излучения.
Способ осуществляют следующим образом.
Трубную заготовку размещают в сборочно-сварочном стане и осуществляют гибридную лазерно-дуговую сварку в импульсно-периодическом режиме. Для сварки выбирают одинаковую частоту пульсаций электрической дуги и лазерного излучения. Колебания тока электрической дуги и мощности лазерного излучения синхронизируют во времени, обеспечивая совпадение передних фронтов импульсов электрической дуги и мощности лазерного излучения или опережение импульса лазерного излучения.
На фигурах 1-2 показаны диаграммы тока электрической дуги 1 и мощности лазерного излучения 2. Частота колебаний обоих параметров одинакова, но на фиг. 1 они не синхронизированы, и импульсы тока электрической дуги и мощности лазера могут быть сдвинуты относительно друг друга непредсказуемо. Для стабилизации горения электрической дуги, а это особенно важно, когда ток электрической дуги в паузе между импульсами небольшой или равен нулю, необходимо совпадение передних фронтов импульсов обоих параметров или некоторое опережение импульса лазерного излучения при любой по отдельности их длительности. Опережение лазерного излучения максимально допустимо на 200 мкс (0,0002 с), чего вполне достаточно для ионизации дугового промежутка.
На фиг. 2 импульс мощности лазера после включения достигает максимальной величины с затяжкой во времени (форма может быть и трапецеидальной), потому что при резком увеличении мощности излучения происходит разбрызгивание сварочной ванны, которое ухудшает геометрию шва и может повредить оптические элементы сварочной головки. Отношения максимальных значений импульсов к минимальным, скважности импульсов (отношения длительности импульсов к их периоду) – это тоже показатели формы.
Для реализации заявляемого способа используют единую систему управления сваркой. Системы управления технологическими процессами, в т.ч. и различными видами сварки, строятся с помощью микропроцессорной техники на базе универсальных программируемых контроллеров. Один и тот же контроллер, но с разными управляющими программами, может управлять совершенно разными технологическими агрегатами, причем одновременно. Синхронизация в этом случае осуществляется просто – в одном из сегментов программы организуется единый генератор импульсов, определяющий частоту колебаний обоих параметров, по переднему фронту которого одновременно выдаются соответствующие задания на мощность лазера и ток электрической дуги, которые в зависимости от принятых форм этих величин меняются в течение периода частоты Т.
Функциональные схемы в подобных системах выглядят почти одинаково – устройство задания параметров и визуализации процесса, как правило, персональной электронной вычислительной машины с сенсорным монитором, которое осуществляет обмен данными с управляющим контроллером, имеющим соответствующий набор элементов для связи с объектами управления.
Для реализации заявляемого способа используют следующие параметры:
частота импульсов – 100-900 Гц;
максимальный ток дуги – (300-800) А;
мощность лазера – 1-20 кВт;
скважность импульсов – от 0,2 до 0,7.
Эти параметры подбираются экспериментально и зависят от толщины свариваемой детали, скорости сварки и от многих других факторов.

Claims (6)

1. Способ лазерно-дуговой сварки труб, включающий гибридную лазерно-дуговую сварку трубной заготовки в импульсно-периодическом режиме, отличающийся тем, что гибридную лазерно-дуговую сварку осуществляют с одинаковой частотой пульсаций электрической дуги и лазерного излучения, при этом колебания тока электрической дуги и мощности лазерного излучения синхронизируют во времени с обеспечиванием совпадения передних фронтов импульсов электрической дуги и мощности лазерного излучения или опережения импульса лазерного излучения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что опережение фронта импульса лазерного излучения обеспечивают не более чем на 200 мкс по отношению к фронту импульса электрической дуги.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что частоту импульсов выбирают 100-900 Гц.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что максимальный ток дуги выбирают 300-800 А.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что мощность лазера выбирают 1-20 кВт.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что скважность импульсов выбирают от 0,2 до 0,7.
RU2018147647A 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерно-дуговой сварки труб RU2697532C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147647A RU2697532C1 (ru) 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерно-дуговой сварки труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147647A RU2697532C1 (ru) 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерно-дуговой сварки труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697532C1 true RU2697532C1 (ru) 2019-08-15

Family

ID=67640304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147647A RU2697532C1 (ru) 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерно-дуговой сварки труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697532C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU187894A1 (ru) * М. П. Зайцев Способ электродуговой сварки
RU2120364C1 (ru) * 1996-09-27 1998-10-20 Каюков Сергей Васильевич Способ импульсной лазерной сварки и установка для его осуществления
JP2007283356A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Nippon Steel Corp Uoe鋼管の製造方法
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
US20180304393A1 (en) * 2017-04-21 2018-10-25 Illinois Tool Works Inc. Welding Type Power Supply With Phase Shift Double Forward Converter

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU187894A1 (ru) * М. П. Зайцев Способ электродуговой сварки
RU2120364C1 (ru) * 1996-09-27 1998-10-20 Каюков Сергей Васильевич Способ импульсной лазерной сварки и установка для его осуществления
JP2007283356A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Nippon Steel Corp Uoe鋼管の製造方法
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
US20180304393A1 (en) * 2017-04-21 2018-10-25 Illinois Tool Works Inc. Welding Type Power Supply With Phase Shift Double Forward Converter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT503469B1 (de) Schweissverfahren
AT500898B1 (de) Schweissanlage
US20150151375A1 (en) Method and system to use combination filler wire feed and high intensity energy source for welding with controlled arcing frequency
EP3126083B1 (en) Method and system to use ac welding waveform and enhanced consumable to improve welding of galvanized workpiece
CN107000098B (zh) 轻涂短路电弧焊接方法
US9498838B2 (en) System and method of controlling heat input in tandem hot-wire applications
US20150158108A1 (en) Method and system to use combination filler wire feed and high intensity energy source for welding with controlled arcing frequency
US20150028011A1 (en) System and method of controlling heat input in tandem hot-wire applications
US20150028010A1 (en) System and method of controlling heat input in tandem hot-wire applications
CN103260807B (zh) 电弧焊接控制方法及电弧焊接装置
US20150158107A1 (en) Method and system to use combination filler wire feed and high intensity energy source for welding
US5990446A (en) Method of arc welding using dual serial opposed torches
CN109715335A (zh) 电弧焊接控制方法
US20170334011A1 (en) Method and system to use combination filler wire feed and high intensity energy source for welding and arc suppression of a variable polarity hot-wire
CN107107233A (zh) 电弧焊接的控制方法
KR20150038016A (ko) 핫 와이어 시스템을 시작 및 정지하기 위한 시스템 및 방법
CN108555421A (zh) 一种基于脉冲协调双钨极氩弧焊的熔滴过渡控制装置及其控制方法
JP6945290B2 (ja) スパッタを低減したac溶接用の溶接システム
WO2015125008A1 (en) Method and system to use combination filler wire feed and high intensity energy source for welding with controlled arcing frequency
CN104785931B (zh) 一种等离子-埋弧复合焊接系统及其焊接方法
RU2697532C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки труб
Xiang et al. Arc characteristics and metal transfer behavior of twin-arc integrated cold wire hybrid welding
CN107249804A (zh) 穿透焊接方法
KR20180045678A (ko) 아크용접시 번백처리 제어 장치 및 방법
JP2018114557A (ja) 制御アーク周波数と共にフィラーワイヤ送給と溶接用の高強度エネルギー源との組み合わせを用いるシステム及び方法