RU2697685C1 - Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой - Google Patents

Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой Download PDF

Info

Publication number
RU2697685C1
RU2697685C1 RU2018119356A RU2018119356A RU2697685C1 RU 2697685 C1 RU2697685 C1 RU 2697685C1 RU 2018119356 A RU2018119356 A RU 2018119356A RU 2018119356 A RU2018119356 A RU 2018119356A RU 2697685 C1 RU2697685 C1 RU 2697685C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arc welding
ultrasonic treatment
weld
welding
acoustic sensors
Prior art date
Application number
RU2018119356A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Игоревич Романцов
Михаил Александрович Федоров
Антон Александрович Черняев
Александр Олегович Котлов
Алексей Александрович Булыгин
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 RU2018119356A priority Critical patent/RU2697685C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697685C1 publication Critical patent/RU2697685C1/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
    • B23K26/20Bonding
    • B23K26/21Bonding by welding
    • B23K26/24Seam welding
    • B23K26/26Seam welding of rectilinear seams
    • B23K26/262Seam welding of rectilinear seams of longitudinal seams of tubes
    • 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
    • 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
    • B23K28/00Welding or cutting not covered by any of the preceding groups, e.g. electrolytic welding
    • B23K28/02Combined welding or cutting procedures or apparatus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/50Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for welded joints

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сварке толстостенных металлоконструкций, в частности к сварке продольных швов сформованной цилиндрической заготовки, и может быть использовано при производстве сварных труб большого диаметра. Технический результат изобретения заключается в улучшении механических характеристик сварного шва. В процессе гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра осуществляют ультразвуковую обработку. На стык свариваемой трубной заготовки воздействуют первой дуговой сварочной горелкой, затем лазерным лучом, после чего второй дуговой сварочной горелкой. Ультразвуковую обработку осуществляют посредством двух электромагнитно-акустических датчиков, установленных по обе стороны стыка свариваемой трубной заготовки на расстоянии 120 мм от сварочной ванны. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к сварке толстостенных металлоконструкций, в частности к сварке продольных швов сформованной цилиндрической заготовки, и может быть использовано при производстве сварных труб большого диаметра.
Традиционно трубы большого диаметра производят методом многодуговой сварки под флюсом. К недостаткам данного метода стоит отнести низкую производительность и большую погонную энергию, что приводит к увеличению зоны термического воздействия, разупрочнению этой зоны и низким вязко-пластическим свойствам.
В качестве альтернативы многодуговой сварке под флюсом применяют гибридную лазерно-дуговую сварку, имеющую высокую производительность и обеспечивающую высокие механические характеристики сварного шва. Недостатком данного способа, несмотря на высокую ударную вязкость и предел текучести металла сварного шва, является высокая твердость сварного шва и образующиеся поры из пузырьков газа, вследствие высоких скоростей охлаждения, которые затрудняют выход газа из сварочной ванны.
Известен способ из патента US 7754033, согласно которому для улучшения ударной вязкости проводят ударную ультразвуковую обработку.
Однако данный способ не обладает достаточной эффективностью на больших толщинах обрабатываемого металла, то есть данный способ эффективен лишь для обработки поверхностного слоя.
Известен способ из патента JP S5322843, согласно которому проводят ультразвуковую обработку продольного сварного шва, полученного методом дуговой сварки неплавящимся электродом, трубы малого диаметра путем введения трубы в бункер ультразвуковой обработки.
Однако данный способ неприменим при производстве труб большого диаметра методом гибридной лазерно-дуговой сварки ввиду больших габаритных размеров трубы, не позволяющих осуществить ввод трубы в бункер ультразвуковой обработки.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ из патента RU 2469108, согласно которому проводят ультразвуковую обработку путем ввода ультразвуковых колебаний в область сварного шва для снятия остаточных напряжений.
Однако данный способ не позволяет размещать датчик ближе 150 мм, а при таких значениях ультразвуковая обработка становится неэффективной. Кроме того, в изобретении применяется пьезоэлектрический датчик, работающий с помощью контактирующей жидкости. Применение данной жидкости при гибридной лазерно-дуговой сварке приведет к увеличению скорости охлаждения металла, и как следствие, образованию нежелательных закалочных структур.
Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в образовании пор из пузырьков газа в сварном шве, которые снижают механические характеристики сварного шва полученном методом гибридной лазерно-дуговой сварки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является улучшение механических характеристик сварного шва, полученного методом гибридной лазерно-дуговой сварки.
Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в способе гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой на стык свариваемой трубной заготовки воздействуют первой дуговой сварочной горелкой, затем - лазерным лучом, после чего - второй дуговой сварочной горелкой, затем через два электромагнитно-акустических датчика, установленных по обе стороны стыка свариваемой трубной заготовки, передают ультразвуковые колебания, при этом электромагнитно-акустические датчики расположены на расстоянии до 120 мм от сварочной ванны.
Сервоприводы электромагнитно-акустических датчиков могут быть не связаны с сервоприводами первой и второй дуговых сварочных горелок и лазерной головки.
Заявляемый технический результат достигается благодаря введению ультразвуковых колебаний в расплавленный металл сварочной ванны под действием электрической дуги и лазерного луча на протяжении всего цикла сварки. Ультразвуковые колебания, действующие в расплавленном металле, разбивают крупные образующиеся дендриты на множество мелких, тем самым образовывая множество центров кристаллизации, что приводит к снижению скорости кристаллизации металла шва и улучшению его механических свойств, а именно, повышению ударной вязкости и снижению твердости.
Заявляемый способ поясняется с помощью фиг. 1-3, на которых изображены:
Фиг. 1 - вид на продольное сечение стыка свариваемой трубной заготовки;
Фиг. 2 - вид на продольное сечение стыка свариваемой трубной заготовки при положении электромагнитно-акустических датчиков за сварочной ванной;
Фиг. 3 - вид на продольное сечение стыка свариваемой трубной заготовки при положении электромагнитно-акустических датчиков перед сварочной ванной.
На фиг. 1-3 позициями 1-11 показаны:
1 - трубная заготовка;
2 - первая дуговая сварочная горелка;
3 - лазерный луч;
4 - защитный экран;
5, 6 - электромагнитно-акустические датчики;
7 - ультразвуковой генератор;
8 - сварочная ванна;
9 - вторая дуговая сварочная горелка
10 - расстояние от сварочной ванны до датчика (Т);
11 - протяженность сварочной ванны (t);
Стрелкой на фиг. 1-3 показано направление движения трубной заготовки 1, которая сваривается, при этом лазерная головка и первая и вторая дуговые сварочные горелки 2 и 9 неподвижны, т.к. движется трубная заготовка (Vтр).
Способ осуществляют следующим образом.
На стык свариваемой трубной заготовки 1 (фиг. 1) направлена первая дуговая сварочная горелка 2, расположенная справа от лазерного луча 3. Электрическая дуга первой дуговой сварочной горелки 2 расплавляет поверхностный металл, облегчая прохождение лазерного луча 3, и выполняет функцию предварительного подогрева. За электрической дугой первой дуговой сварочной горелки 2 следует лазерный луч 3, обеспечивающий сквозное проплавление и перемешивание присадочного материала от электрической дуги и основного металла трубной заготовки. За лазерным лучом 3 следует вторая дуговая сварочная горелка 9, расположенная слева от лазерного луча 3 лазерной головки, воздействие которой позволяет снизить скорость охлаждения сварного шва и снизить вероятность появления в нем газовых пор. Затем через два электромагнитно-акустических датчика (electro-magnetic acoustic transducer - EMAT) 5 и 6, установленные по обе стороны сварного шва, передают ультразвуковые колебания от ультразвукового генератора 7. Один электромагнитно-акустический датчик отвечает за отправку сигнала, второй - за прием. Данные электромагнитно-акустические датчики 5, 6 позволяют проводить ультразвуковую обработку без использования контактирующей жидкости с сохранением высокого качества обработки. Электромагнитно-акустические датчики 5 и 6 ограждены от сварочной ванны защитным экраном 4. Ультразвуковые колебания, действующие в расплавленном металле сварочной ванны 8, разбивают крупные образующиеся дендриты на множество мелких, тем самым образуя множество центров кристаллизации, что приводит к снижению скорости кристаллизации металла шва и улучшению механических свойств, а именно, повышению ударной вязкости и снижению твердости. Ударная вязкость повышается в среднем на 15-30%, твердость снижается на 5-15%, что зависит от частоты ультразвука, мощности передатчика, расстояния от электромагнитно-акустических датчиков 5, 6 до сварочной ванны 8 и др. При этом установлено, что ультразвуковая обработка наиболее эффективна при расположении электромагнитно-акустических датчиков 5 и 6 на расстоянии Т до 120 мм от сварочной ванны 8 таким образом, чтобы в ходе движения трубной заготовки 1 образующийся сварочный шов перемещался в сторону электромагнитно-акустических датчиков 5, 6, а не от них, в результате чего через сварочную ванну 8 проходят не только отраженные ультразвуковые волны, но и прямые, увеличивая продолжительность ультразвуковой обработки (фиг. 2). Минимально возможное расстояние Т зависит от конструктивных особенностей установки, режима, т.е. как близко установлены первая 2 и вторая 9 дуговые сварочные горелки по отношению к лазерной головке, на каком расстоянии установлен защитный экран 4. При этом сервоприводы, отвечающие за перемещение электромагнитно-акустических датчиков 5, 6 не связаны с сервоприводами, отвечающими за перемещения первой 2 и второй 9 дуговых сварочных горелок и лазерной головки. Это позволяет перемещать электромагнитно-акустические датчики 5, 6 независимо от лазерной головки.
Таким образом, ультразвуковая обработка замедляет кристаллизацию, повышает ударную вязкость, снижает твердость, а вторая дуга улучшает дегазацию, то есть выход пузырьков газа на поверхность, обеспечивая комплексное влияние ультразвуковой обработки и второй электрической дуги на улучшение механических свойств.
Эксперименты проводили следующим образом: прикрепляли волновод на разном расстоянии от сварного шва, и в результате максимальное улучшение ударной вязкости почти на 30% было зафиксировано при расстоянии 120 мм от волновода до шва.
Заявляемый способ позволяет увеличить ударную вязкость сварного шва и зоны термического воздействия с 230 Дж/см2 до 330 Дж/см2, а также снизить твердость сварного шва с 240 HV10 до 190 HV10.

Claims (3)

1. Способ сварки труб большого диаметра, включающий гибридную лазерно-дуговую
сварку стыка свариваемой трубной заготовки путем воздействия первой дуговой сварочной горелкой, лазерным лучом, после чего второй дуговой сварочной горелкой, отличающийся тем, что в процессе сварки осуществляют ультразвуковую обработку посредством двух электромагнитно-акустических датчиков, которые устанавливают по обе стороны стыка свариваемой трубной заготовки на расстоянии 120 мм от сварочной ванны.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют электромагнитно-акустические датчики с сервоприводами, не связанными с сервоприводами первой и второй дуговых сварочных горелок и лазерной головки.
RU2018119356A 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой RU2697685C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119356A RU2697685C1 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119356A RU2697685C1 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697685C1 true RU2697685C1 (ru) 2019-08-16

Family

ID=67640563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119356A RU2697685C1 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697685C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110860795A (zh) * 2019-12-12 2020-03-06 大连理工大学 一种随焊超声与激冷复合的激光焊接方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56154293A (en) * 1980-05-02 1981-11-28 Nippon Kokan Kk <Nkk> Method for repair of electric welded part of plated steel pipe
US20030066869A1 (en) * 2001-10-10 2003-04-10 Johnson Carl Frederick Method and apparatus for disassembling joined layers
KR20090016853A (ko) * 2007-08-13 2009-02-18 주식회사 포스코 용접이음부 특성이 우수한 용접방법
RU2424885C1 (ru) * 2009-12-28 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ снижения остаточных напряжений в сварных соединениях металлов
RU2511191C1 (ru) * 2013-03-06 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ многослойной сварки труб
RU2013112304A (ru) * 2013-03-19 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ многодуговой и лазерно-дуговой сварки

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56154293A (en) * 1980-05-02 1981-11-28 Nippon Kokan Kk <Nkk> Method for repair of electric welded part of plated steel pipe
US20030066869A1 (en) * 2001-10-10 2003-04-10 Johnson Carl Frederick Method and apparatus for disassembling joined layers
KR20090016853A (ko) * 2007-08-13 2009-02-18 주식회사 포스코 용접이음부 특성이 우수한 용접방법
RU2424885C1 (ru) * 2009-12-28 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ снижения остаточных напряжений в сварных соединениях металлов
RU2511191C1 (ru) * 2013-03-06 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ многослойной сварки труб
RU2013112304A (ru) * 2013-03-19 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ многодуговой и лазерно-дуговой сварки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110860795A (zh) * 2019-12-12 2020-03-06 大连理工大学 一种随焊超声与激冷复合的激光焊接方法
CN110860795B (zh) * 2019-12-12 2021-03-26 大连理工大学 一种随焊超声与激冷复合的激光焊接方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8884183B2 (en) Welding process and a welding arrangement
EP2402107B1 (en) Method of hybrid laser arc welding at least two workpieces with two laser beams
RU2663664C2 (ru) Способ подготовки алитированных стальных листов к сварке и последующей закалке под прессом
RU2608937C2 (ru) Способ гибридной лазерной/дуговой сварки и использующий его способ изготовления сварного изделия
CN111515541B (zh) 厚板窄间隙激光-tig复合填丝焊接装置及方法
CN109732210B (zh) 一种振镜激光-热丝复合管道自动焊接方法及其装置
RU2660791C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки стыка заготовок из углеродистой стали с толщиной стенок 10-45 мм
CN111673283B (zh) 一种铝合金厚板多层激光-tig复合焊接装置及方法
US20160325377A1 (en) Laser Welding Method and Welded Joint
RU2697685C1 (ru) Способ гибридной лазерно-дуговой сварки труб большого диаметра с ультразвуковой обработкой
CN111185666A (zh) 一种扫描激光-tig电弧复合深熔焊接方法
JP5812527B2 (ja) ホットワイヤレーザ溶接方法と装置
RU2704874C1 (ru) Способ гибридной лазерной сварки с ультразвуковым воздействием и устройство для его осуществления
RU2637035C1 (ru) Способ гибридной лазерно-дуговой сварки продольного шва трубы
Meng et al. Laser-arc hybrid welding of AZ31B magnesium alloy by newly-designed beam oscillating pattern
RU2653396C1 (ru) Способ изготовления тавровой балки лазерным лучом
RU2637039C1 (ru) Способ изготовления труб сваркой
CN102848086A (zh) 提高超高强度钢激光-电弧复合焊接头强度韧性的方法
CN114905151B (zh) 一种2219铝合金薄板电磁辅助激光热导焊方法
CN111618434B (zh) 一种基于激光扫描的窄间隙厚板填丝焊接方法
JPH06198472A (ja) 高速レーザ溶接法
Kuzmikova et al. Investigation into feasibility of hybrid laser-GMAW process for welding high strength quenched and tempered steel
RU2789411C1 (ru) Способ сварки материалов в ультразвуковых полях и устройство, его реализующее
RU2697754C1 (ru) Способ бездефектной гибридной лазерно-дуговой сварки толстостенных стыковых соединений
RU2635679C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки