RU2704947C1 - Способ лазерной сварки труб - Google Patents

Способ лазерной сварки труб Download PDF

Info

Publication number
RU2704947C1
RU2704947C1 RU2018147646A RU2018147646A RU2704947C1 RU 2704947 C1 RU2704947 C1 RU 2704947C1 RU 2018147646 A RU2018147646 A RU 2018147646A RU 2018147646 A RU2018147646 A RU 2018147646A RU 2704947 C1 RU2704947 C1 RU 2704947C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
laser
welding
laser radiation
measured
Prior art date
Application number
RU2018147646A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Романцов
Александр Игоревич Романцов
Михаил Александрович Федоров
Антон Александрович Черняев
Александр Олегович Котлов
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 RU2018147646A priority Critical patent/RU2704947C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704947C1 publication Critical patent/RU2704947C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к лазерной или лазерно-дуговой сварке труб большого диаметра. Техническим результатом заявляемого изобретения является уменьшения брака при сварке с использованием лазерного излучения. Определяют заданную мощность лазерного излучения. Затем выполняют наружный рабочий шов лазерной или гибридной лазерно-дуговой сваркой. После сварки трубной заготовки под лазерную головку подводят датчик мощности, включают излучение лазера, замеряют мощность лазерного излучения и сравнивают значение замеренной мощности с заданной мощностью. При этом сварку продолжают при отклонении замеренной мощности от задаваемой не более чем на 5%. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной или лазерно-дуговой сварке труб большого диаметра.
Известен способ сварки стыков прямошовных сварных труб из сталей повышенной прочности из патента RU 2412032, по которому наружный шов X-образной разделки выполняют лазерно-дуговой сваркой плавящимся электродом. Способ позволяет использовать преимущества гибридной сварки – небольшая, по сравнению с многодуговой сваркой, погонная энергия при глубоком проплавлении и повышенные механические свойства металла сварного шва.
Но в случае ухудшения качества лазерного луча по вине самого лазера, оптоволоконного тракта передачи излучения, лазерной головки с её непростой оптико-фокусирующей системой возможен брак сварного шва – непровар, несплавление и т.п. дефекты, которые могут быть обнаружены только на этапе дефектоскопии и только когда поточное производство может быть остановлено. Учитывая высокую стоимость трубной заготовки, особенно толстостенной, и практическую невозможность полноценного ремонта узких и глубоких лазерных швов, задача упреждающей диагностики лазерной системы становится очень важной.
Технической проблемой, решаемой с помощью заявляемого изобретения, является отсутствие эффективной диагностики лазерной системы в процессе сварки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является уменьшения брака при сварке с использованием лазерного излучения.
Заявляемый технический результата достигается за счёт того, что в способе лазерной сварки труб определяют заданную мощность лазерного излучения, затем выполняют наружный рабочий шов лазерной или гибридной лазерно-дуговой сваркой, после сварки трубной заготовки под лазерную головку подводят датчик мощности, включают излучение лазера, замеряют мощность лазерного излучения и сравнивают значение замеренной мощности с заданной мощностью, при этом сварку продолжают при отклонении замеренной мощности от задаваемой не более, чем на 5%.
Технический результат достигается тем, что после сварки каждой трубной заготовки под лазерную головку подводят датчик мощности излучаемой световой энергии, например, тип VEGA фирмы OPHIR. Затем включают излучение лазера на время, необходимое для замера мощности излучения и фиксируют результат, который сравнивают с предыдущими замерами и с величиной заданной мощности. Если фиксируют недопустимое падение мощности излучения по сравнению с его предыдущим значением или несовпадение с заданной мощностью, производство прекращают до выяснения причин несоответствия. Все описанные действия легко автоматизируются.
Современные лазерные комплексы имеют собственный измеритель излучаемой мощности, но, как правило, он установлен в шкафу самого лазера, фактически измеряет мощность очень незначительной ответвляемой части потока излучения и не учитывает качество работы оптического кабеля и самой лазерной головки, например, мощные лазеры производства ОАО «ИРЭ-Полюс».
Заявляемый способ поясняется с помощью фигур 1-2, на которых показаны:
Фиг. 1 - одно из возможных взаимных расположений лазерной головки и датчика мощности в рабочем положении, когда происходит сварка;
Фиг. 2 - одно из возможных взаимных расположений лазерной головки и датчика мощности в режиме измерения мощности излучения, при котором кронштейн вместе с датчиком мощности поворачивается против часовой стрелки на 90°.
На фиг. 1, 2 позициями 1-3 обозначены:
1 – лазерная головка;
2 – датчик мощности;
3 – кронштейн.
Способ осуществляют следующим образом.
Трубную заготовку размещают в сборочно-сварочном стане для выполнения лазерной или лазерно-дуговой сварки. До выполнения сварки определяют заданную мощность лазерного излучение. Затем выполняют наружный рабочий шов лазерной или гибридной лазерно-дуговой сваркой трубной заготовки. После окончания сварки трубной заготовки под лазерную головку 1 подводят датчик мощности 2, размещённый на кронштейне 3, включают излучение лазера на время, необходимое для замера мощности, и измеряют мощность лазерного излучения. Измеренные значения мощности сравнивают с заданной мощностью, после чего принимают решение о возможности продолжения производства. Если падение уровня мощности не превысило 5%, выполняют наружный рабочий шов лазерной или гибридной лазерно-дуговой сваркой следующей трубной заготовки. После окончания сварки трубной заготовки под лазерную головку 1 снова подводят датчик мощности 2, включают излучение лазера на время, необходимое для замера мощности, и измеряют мощность лазерного излучения. Измеренные значения мощности сравнивают с предыдущими значениями мощности и с заданной мощностью, после чего принимают решение о возможности продолжения производства.
Заявляемый способ применим и для лазерной, и для лазерно-дуговой сварок. Контролировать необходимо только лазерное излучение, поскольку его качество зависит от многих элементов, исправность которых определить оперативно просто невозможно. Качество электродуговой сварки определяется быстро по диаграммам тока и напряжения.
В качестве источника лазерного излучения может быть любой источник: углекислотный, твердотельный любого типа – дисковый, оптоволоконный с разной длиной волны. В упомянутом приборе вводятся поправочные коэффициенты на этот параметр.
Датчик мощности 2 может быть расположен на любой высоте, но выше уровня свариваемого шва, чтобы исключить случайное столкновение с трубной заготовкой. Главное требование здесь – световое пятно луча должно укладываться в площадь датчика мощности, предназначенную для измерения.
В качестве датчика мощности 2 может быть использован, например, измеритель лазерной мощности VEGA, который может производить измерение и усреднение мощности, начиная от 1 с до 1 часа. Головка термопарная (сенсор) 30K – W – BB может измерять мощность до 30кВт с возможной 10% перегрузкой.
Измерения мощности могут производиться на одной и той же мощности, например, на половине от максимальной, необязательно равной мощности, на которой производится сварка. Допустимым можно считать уменьшение замеренной мощности от задаваемой на 5%. Важна также тенденция изменения мощности от замера к замеру. Если она постоянна, то необходимо останавливать технологический процесс и выяснять причины происходящего – некоторые неисправности могут носить лавинообразный характер.

Claims (2)

1. Способ производства труб большого диаметра, включающий размещение трубной заготовки в сборочно-сварочном стане и лазерную сварку лазерной головкой на предварительной определённой заданной мощности лазерного излучения, отличающийся тем, что после сварки предыдущей трубной заготовки под лазерную головку подводят датчик мощности, включают излучение лазера на время замера мощности, замеряют мощность лазерного излучения, сравнивают значение замеренной мощности с заданной мощностью и при отклонении замеренной мощности от заданной не более, чем на 5% осуществляют сварку следующей трубной заготовки на замеренной мощности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве датчика мощности используют измеритель лазерной мощности VEGA.
RU2018147646A 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерной сварки труб RU2704947C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147646A RU2704947C1 (ru) 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерной сварки труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147646A RU2704947C1 (ru) 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерной сварки труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704947C1 true RU2704947C1 (ru) 2019-10-31

Family

ID=68500946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147646A RU2704947C1 (ru) 2018-12-30 2018-12-30 Способ лазерной сварки труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704947C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1388236A1 (ru) * 1986-10-28 1988-04-15 Предприятие П/Я А-3881 Способ изготовлени сварных соединений
US5796069A (en) * 1997-01-10 1998-08-18 Crc-Evans Pipeline International, Inc. Arc and laser welding process for pipeline
JP2002018584A (ja) * 2000-05-31 2002-01-22 L'air Liquide ハイブリッドアーク/レーザー方法のパイプ溶接への応用
RU2511191C1 (ru) * 2013-03-06 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ многослойной сварки труб
RU2640106C1 (ru) * 2017-01-31 2017-12-26 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ сварки продольных швов труб

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1388236A1 (ru) * 1986-10-28 1988-04-15 Предприятие П/Я А-3881 Способ изготовлени сварных соединений
US5796069A (en) * 1997-01-10 1998-08-18 Crc-Evans Pipeline International, Inc. Arc and laser welding process for pipeline
JP2002018584A (ja) * 2000-05-31 2002-01-22 L'air Liquide ハイブリッドアーク/レーザー方法のパイプ溶接への応用
RU2511191C1 (ru) * 2013-03-06 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ многослойной сварки труб
RU2640106C1 (ru) * 2017-01-31 2017-12-26 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ сварки продольных швов труб

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2016097412A (ja) レーザ溶接方法
JP6659654B2 (ja) レーザ加工前に外部光学系の異常を警告するレーザ加工装置
US20100314362A1 (en) Weld defect detection systems and methods for laser hybrid welding
JP2012006078A (ja) 溶接システムおよび溶接方法
US20200171599A1 (en) Method and device for carrying out and monitoring a machining process of a first workpiece and a second workpiece by means of a high-energy machining beam
JP2017113789A (ja) レーザ溶接装置
KR20190085313A (ko) 블루 레이저 결합형 레이저 용접 및 모니터링 시스템
CN113302017A (zh) 用于检测弧焊中的焊接缺陷的方法和弧焊系统
RU2609609C2 (ru) Способ сварки труб большого диаметра лазерной и гибридной лазерно-дуговой сваркой
RU2704947C1 (ru) Способ лазерной сварки труб
CN112828496B (zh) 实时焊接质量分析系统和方法
JP2002346783A (ja) レーザ溶接制御方法及びその装置
JP4432282B2 (ja) レーザ溶接品質判定方法
JP2010279994A (ja) レーザ溶接システムの異常検出方法
JP3407655B2 (ja) レーザ溶接監視方法
JP2016209922A (ja) レーザー溶接機における溶接状態監視方法
US11491589B2 (en) Laser brazing system with a jig for contacting the brazing wire and for blocking a first part of a laser beam in association with a detector, method of monitoring a laser brazing system
JP2021178334A (ja) レーザ溶接装置及びそのキャリブレーション方法
US20210370438A1 (en) Laser processing device
JP2014024068A (ja) レーザ溶接におけるビード検査方法およびレーザ溶接方法
Kuebler et al. The effect of welding parameters and hydrogen levels on the weldability of high strength Q & T steel welded with FCAW consumables
Dorsch et al. Improved continuous tube welding due to unique process sensor system and process control
JP3943380B2 (ja) アーク溶接の制御方法及びアーク溶接装置
JPH0655358B2 (ja) レーザ溶接装置
JP7338423B2 (ja) アーク溶け込み深さ推定方法