WO2018143023A1 - ワイヤ送給装置及びアーク溶接装置 - Google Patents

ワイヤ送給装置及びアーク溶接装置 Download PDF

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WO2018143023A1
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welding
feeding
wire
feeding unit
welding wire
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PCT/JP2018/002049
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Inventor
佳晃 福永
徹志 源元
Original Assignee
株式会社ダイヘン
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    • 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
    • B23K9/12Automatic feeding or moving of electrodes or work for spot or seam welding or cutting

Definitions

  • the present invention relates to a wire feeding device and an arc welding device for feeding a welding wire to a welding torch.
  • the consumable electrode type arc welding apparatus includes a wire feeding device that feeds a welding wire from a wire supply source to a welding torch, and a welding power source.
  • the push-pull type wire feeder includes a push feeder that pushes a welding wire from a wire supply source such as a wire reel or a pack wire to a welding torch, and a pull feeder that pulls the welding wire pushed out by the push feeder and feeds it to the welding torch. With. Normally, the push feeder is torque controlled and the pull feeder is speed controlled.
  • Patent Document 1 includes a constant speed control device that controls the push feeder at a constant speed and a constant torque control device that controls the pull feeder with a constant torque, and the rotational speed of the pull motor is larger than the maximum rotational speed of the push motor.
  • a welding wire feeding device set in such a manner. Further, when the load of the pull motor is less than a predetermined value, the pull motor rotates at a predetermined maximum rotation speed, and when it is equal to or higher than the predetermined value, the pull motor is stopped rapidly.
  • Patent Document 2 discloses a welding wire feeding device that controls the rotational speeds of a push motor and a pull motor and always feeds the welding wire in a slack state.
  • Patent Document 1 the push feeder is controlled at a constant speed and the pull feeder is controlled at a constant torque, and the rotation is suddenly stopped and rotated according to the load of the pull feeder. It is difficult.
  • Patent Document 2 since the welding wire is controlled to be in a slack state only by calculating the speed difference between the push motor and the pull motor, the welding wire is likely to buckle due to disturbance applied to the feeding path. Stable feeding is difficult. For example, if slack is applied to a small-diameter aluminum welding wire, it buckles with a small disturbance.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a wire feeding device that has high feeding speed responsiveness and can stably feed a welding wire even when a disturbance is applied to the feeding path. And providing an arc welding apparatus.
  • a wire feeding device is a wire feeding device for feeding a welding wire from a wire supply source to a welding torch, and has at least one pair of rolls facing each other at a position where the welding wire can be sandwiched.
  • a first feeding unit that pushes a welding wire from the wire supply source toward the welding torch, and at least one pair of rolls facing each other at a position where the welding wire can be sandwiched, and the first feeding unit
  • a second feeding unit that pulls the welding wire extruded in the welding torch, and a control unit that controls the speed of feeding of the welding wire by the first feeding unit and the second feeding unit, respectively.
  • the said control part carries out speed control of feeding of a welding wire so that the surface speed of the said roll which the said 2nd feeding part has becomes faster than the surface speed of the said roll which the said 1st feeding part has.
  • the feeding responsiveness of the welding wire is high. For example, even in pulse welding in which the welding wire feeding speed is intentionally changed, the welding wire can be fed at a required speed. Moreover, since the surface speed of the roll which the 2nd feeding part has is faster than the surface speed of the roll which the 1st feeding part has, a fixed tension
  • tensile_strength can be provided to a welding wire. Therefore, even when a disturbance is applied to the welding wire feeding path, it is possible to maintain a state in which the tension is applied to the welding wire. Therefore, regardless of the type and diameter of the welding wire, the welding wire can be stably fed even if there is a disturbance.
  • the force with which the roll of the second feeding unit sandwiches the welding wire is weaker than the force with which the roll of the first feeding unit sandwiches the welding wire.
  • the force with which the roll of the second feeding unit pinches the welding wire is weaker than the force with which the roll of the first feeding unit pinches the welding wire, and the surface speed of the roll of the second feeding unit has However, since it is faster than the surface speed of the roll of the first feeding unit, the welding wire slips with respect to the roll of the second feeding unit, and a certain tension is applied to the welding wire.
  • the first feeding unit and the second feeding unit each include a motor that rotates the roll, and the output of the motor of the second feeding unit is the first feeding unit. It is smaller than the output of the motor of one feeding unit.
  • the output of the motor that rotates the roll of the second feeding unit is weaker than the output of the motor that rotates the roll of the first feeding unit, and the surface speed of the roll that the second feeding unit has.
  • the welding wire slips with respect to the roll of the second feeding unit, and a certain tension is applied to the welding wire.
  • the difference in surface speed between the rolls of the first feeding unit and the second feeding unit is larger in non-welding than in welding.
  • the difference between the surface speeds of the rolls of the first feeding unit and the second feeding unit is larger in non-welding than in welding.
  • the feeding speed of the welding wire also fluctuates greatly instantaneously due to a sudden load fluctuation. There is a fear.
  • the difference in surface speed between the rolls of the first feeding unit and the second feeding unit is set large, even if instantaneous speed fluctuation occurs, it is applied to the welding wire. Therefore, the welding wire can be stably fed.
  • a consumable electrode type arc welding apparatus includes the wire feeding device and a welding power source for supplying a welding current to a welding wire fed to a base material by the wire feeding device, An arc is generated between the base materials to weld the base materials.
  • the welding wire can be stably fed to the welding torch at a required speed, and the base metal can be arc-welded.
  • the responsiveness of the feeding speed is high, and the welding wire can be stably fed even if a disturbance is applied to the feeding path.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration example of an arc welding apparatus.
  • the arc welding apparatus according to this embodiment is a consumable electrode type gas shielded arc welder, and includes a wire feeding device 1, a welding torch 2, and a welding power source 3.
  • the welding torch 2 is made of a conductive material such as a copper alloy, and has a cylindrical contact tip that guides the welding wire W to the base material A to be welded and supplies a welding current necessary for generating an arc.
  • the contact tip contacts the welding wire W that is inserted through the contact tip, and supplies a welding current to the welding wire W.
  • the welding torch 2 has a hollow cylindrical shape surrounding the contact tip, and has a nozzle for injecting a shielding gas from the opening at the tip to the base material A.
  • the shield gas is for preventing oxidation of the base material A and the welding wire W melted by the arc.
  • the shield gas is, for example, carbon dioxide, a mixed gas of carbon dioxide and argon, an inert gas such as argon, or the like.
  • the wire feeding device 1 includes a first feeding unit 11 that pushes the welding wire W from the wire supply source 11e toward the welding torch 2, and the welding wire W pushed by the first feeding unit 11.
  • a second feeding unit 12 that pulls into the control unit, and a control unit 13 that controls the speed of feeding the welding wire W by each feeding unit.
  • the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12 are so-called push feeders and pull feeders, and are connected by a conduit cable 4.
  • the first feeding unit 11 is provided with a wire supply source 11e.
  • the wire supply source 11e accommodates the welding wire W in the welding torch 2 so that it can be fed out.
  • the welding wire W is a solid wire, for example, and has a diameter of 0.4 mm or more, for example, and functions as a consumable electrode.
  • the material of the welding wire W is not particularly limited.
  • the wire supply source 11e is a reel wire wound around a wire reel, for example.
  • the first feeding unit 11 includes at least one pair of rolls 11a facing each other at a position where the welding wire W can be sandwiched, and a first motor 11b and a first driving unit 11c that rotate the roll 11a.
  • the pair of rolls 11a includes, for example, a feeding roll that is rotated by the first motor 11b, and a pressure roll that has a rotating shaft in the same direction as the feeding roll and is biased in a direction in which the outer circumferences are in contact with each other. Consists of.
  • the pressure roll is pressed against the feeding roll by a clamp mechanism, for example.
  • the applied pressure can be adjusted by the first applied pressure adjusting unit 11d.
  • a V-shaped groove or a U-shaped groove is formed on the outer periphery of the feeding roll, and the welding wire W is sandwiched and held in the groove of the feeding roll by the pressure roll.
  • the motor rotates
  • the feeding roll and the pressure roll rotate in opposite directions, and the welding wire W is fed.
  • the welding wire W fed by the rotation of the roll 11a is pushed out to the second feeding unit 12 side through the conduit cable 4.
  • the 1st drive part 11c receives the speed command signal output from the control part 13 mentioned later, and speed-controls the roll 11a so that the roll 11a rotates with the setting speed (alpha) which the received speed command signal shows.
  • the first drive unit 11c detects the rotation speed of the roll 11a with an encoder (not shown), and rotates the first motor 11b so that the rotation speed of the roll 11a rotates at a rotation speed corresponding to the speed command signal. Control.
  • the 1st feeding part 11 demonstrated the structure provided with 1 pair of rolls 11a, you may comprise so that it may be provided with 2 pairs of rolls 11a.
  • the second feeding unit 12 includes a roll 12a, a second motor 12b, a second driving unit 12c, and a second pressure adjusting unit 12d similar to the first feeding unit 11.
  • the roll 12 a draws the welding wire W pushed out from the first feeding unit 11 via the conduit cable 4 and feeds it to the welding torch 2.
  • the 2nd drive part 12c receives the speed command signal output from the control part 13 mentioned later, and speed-controls the roll 12a so that the roll 12a rotates with the setting speed (beta) which the received speed command signal shows.
  • the set speed ⁇ for the second feeding unit 12 is faster than the set speed ⁇ for the first feeding unit 11.
  • the welding power source 3 is connected to the contact tip of the welding torch 2 and the base material A via a power supply cable, and supplies a welding current, a feeding speed of the welding wire W according to welding conditions, and welding.
  • a feed instruction output unit that provides the control unit 13 with a feed instruction indicating the operating state of the power supply 3.
  • the operation state is information indicating whether the welding power source 3 is performing a welding operation for outputting a welding current or a non-welding operation for performing inching of the welding wire W.
  • the power feeding unit is an insulating switching power supply, and AC / DC converts alternating current into required direct current, and supplies the direct-current converted from AC to DC to a load.
  • the power supply unit includes a power supply circuit that outputs a PWM-controlled DC current, a signal processing unit that controls the operation of the power supply circuit, a voltage detection unit, a current detection unit, and the like.
  • the voltage detection unit detects a voltage applied to the welding torch 2 and the base material A, and outputs a voltage value signal indicating the detected voltage value to the signal processing unit.
  • the current detection unit is supplied to the welding wire W from the welding power source 3 via the welding torch 2, for example, detects a welding current flowing through the arc, and outputs a current value signal indicating the detected current value to the signal processing unit.
  • the signal processing unit outputs a signal for PWM control of the power supply circuit to the power supply circuit based on the voltage value signal, the current value signal, the set value of the welding condition, and the like.
  • the power supply circuit includes an AC-DC converter for AC / DC conversion of commercial AC, an inverter circuit for converting AC / DC converted DC into required AC, and a rectifier circuit for rectifying the converted AC.
  • the welding power source 3 is configured to receive an output instruction signal from the outside, and the power supply unit causes the power supply circuit to start supplying welding current using the output instruction signal as a trigger.
  • the control unit 13 acquires the feeding instruction output from the welding power source 3. Then, in accordance with the feed instruction, the control unit 13 sends a speed command signal indicating the set speed ⁇ to the first feed unit 11 and also indicates a set speed ⁇ obtained by increasing the set speed ⁇ at a predetermined rate. A signal is output to the second feeding unit 12 to control the speed of the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12.
  • the set speed ⁇ and the set speed ⁇ are set values such that the surface speed of the roll 12a of the second feeding unit 12 is larger than the surface speed of the roll 11a of the first feeding unit 11.
  • the surface speed of the roll 11a is more specifically the surface speed of the contact portion of the roll 11a with the welding wire W.
  • the surface speed of the roll 12a is more specifically the surface speed of the contact portion of the roll 12a with the welding wire W.
  • the predetermined ratio is set larger in non-welding than in welding.
  • the predetermined ratio is set within a range of 1% to 10% so that the non-welding is larger than the welding.
  • the feed speeds set in the first feed unit 11 and the second feed unit 12 more specifically, the surface speeds of the roll 11a and the roll 12a are different, and the roll of the second feed unit 12 is different.
  • the welding wire W is configured to slip with respect to 12a.
  • a configuration for allowing slippage of the welding wire W in the second feeding unit 12 will be described.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing a difference in pressure applied between the rolls 11 a and 12 a of the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12
  • FIG. 3 is a diagram of the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12. It is a conceptual diagram which shows the difference of the output of a motor.
  • the pressing force with which the roll 12a of the second feeding unit 12 sandwiches the welding wire W is set so as to be weaker than the pressing force with which the roll 11a of the first feeding unit 11 sandwiches the welding wire W, as shown in FIG. Has been.
  • the applied pressure of each roll 11a, 12a is adjusted by the first applied pressure adjusting unit 11d and the second applied pressure adjusting unit 12d. Further, as shown in FIG.
  • the output of the second motor 12b is configured to be weaker than the output of the first motor 11b.
  • a mechanism for adjusting the pressing force is not essential, and the pressing force of the roll 12a may be configured to be weaker than the pressing force of the roll 11a in advance as described above.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a processing procedure of the control unit 13.
  • the control unit 13 acquires the feeding instruction output from the welding power source 3 (step S11). And the control part 13 transmits the feed command signal which shows the setting speed (alpha) to the 1st feed part 11 (step S12).
  • the first feeding unit 11 that has received the feeding command signal controls the feeding of the welding wire W at the set speed ⁇ .
  • control unit 13 refers to the feeding instruction output from the welding power source 3 and determines whether or not the welding operation is being performed (step S13). If it is determined that welding is in progress (step S13: YES), the control unit 13 increases the set speed ⁇ by a first predetermined ratio (step S14). For example, the control unit 13 increases the set speed ⁇ by 1%.
  • step S15 the control unit 13 increases the set speed ⁇ by a second predetermined ratio (step S15).
  • the second predetermined ratio is a value larger than the first predetermined ratio. For example, the control unit 13 increases the set speed ⁇ by 3%.
  • the control unit 13 that has finished the process of step S14 or step S15 transmits to the second feeding unit 12 a speed command signal indicating the set speed ⁇ obtained by increasing the set speed ⁇ (step S16).
  • the welding wire W is constant.
  • the welding wire W can be fed stably.
  • a constant tension to the welding wire W it is possible to prevent buckling of the welding wire W regardless of the type and diameter of the welding wire W and to realize stable feeding of the welding wire W.
  • a welding wire W made of small-diameter aluminum can be stably fed.
  • buckling of the welding wire W can be prevented and high feeding responsiveness can be realized.
  • slippage of the welding wire W with respect to the roll 12a of the second feeding unit 12 is generated by weakening the pressure applied to the roll 12a of the second feeding unit 12 and setting the output of the second motor 12b small.
  • a constant tension can be applied to the welding wire W while reducing the load on the second motor 12b.
  • the difference between the surface speeds of the rolls 11a and the rolls 12a of the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12 is set larger than that during welding, so that the second feeding unit 12 has a welding wire. Even when W is drawn and an instantaneous speed fluctuation occurs, the tension applied to the welding wire W can be maintained and the welding wire W can be fed stably.
  • the welding wire W can be stably fed to the welding torch 2 at a required speed, and the base material A can be arc-welded.
  • first feeding unit 11 and the second feeding unit 12 that are push feeders and pull feeders are provided has been described, but between the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12.
  • One or a plurality of other feeding units that are intermediate feeders may be provided. Also in this case, it is preferable to set the surface speed of the rolls of each feeding unit in order from the first feeding unit 11 to the second feeding unit 12.
  • control part 13 demonstrated the example which performs the speed control of the 1st feeding part 11 and the 2nd feeding part 12 intensively, the circuit which performs the speed control of the 1st feeding part 11, and 2nd A circuit that performs speed control of the feeding unit 12 may be provided separately.
  • the communication path and communication method between the control unit 13 and the first feeding unit 11 and the second feeding unit 12 are not particularly limited.
  • a speed command signal is transmitted from the control unit 13 to the first feeding unit 11, the first feeding unit 11 receives the speed command signal, and transmits the received speed command signal to the second feeding unit 12.
  • You may comprise as follows.
  • the set speed ⁇ may be calculated in any part of the control unit 13, the first feeding unit 11, and the second feeding unit 12.

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Abstract

ワイヤ送給装置(1)は、ワイヤ供給源(11e)から溶接ワイヤ(W)を溶接トーチ(2)側へ押し出す第1送給部(11)と、第1送給部(11)にて押し出された溶接ワイヤ(W)を溶接トーチ(2)へ引き込む第2送給部(12)と、第1送給部(11)及び第2送給部(12)による溶接ワイヤ(W)の送給をそれぞれ速度制御する制御部(13)とを備える。制御部(13)は、第2送給部(12)が有するロール(12a)の表面速度が、第1送給部(11)が有するロール(11a)の表面速度よりも速くなるように、溶接ワイヤ(W)の送給を速度制御する。

Description

ワイヤ送給装置及びアーク溶接装置
 本発明は、溶接トーチへ溶接ワイヤを送給するワイヤ送給装置及びアーク溶接装置に関する。
 消耗電極式のアーク溶接装置は、溶接ワイヤをワイヤ供給源から溶接トーチへ送給するワイヤ送給装置と、溶接電源とを備える。プッシュプル方式のワイヤ送給装置は、ワイヤリール、パックワイヤ等のワイヤ供給源から溶接ワイヤを溶接トーチへ押し出すプッシュフィーダと、プッシュフィーダによって押し出された溶接ワイヤを引き込み、溶接トーチへ送給するプルフィーダとを備える。通常、プッシュフィーダはトルク制御、プルフィーダは速度制御される。
 特許文献1には、プッシュフィーダを定速度で制御する定速度制御装置と、プルフィーダを定トルクで制御する定トルク制御装置とを備え、プルモータの回転速度をプッシュモータの最大回転速度よりも大となるように設定した溶接ワイヤ送給装置が開示されている。また、プルモータの負荷が所定値未満であるとき、所定の最大回転速度で回転し、所定値以上であるとき、急速に停止させる構成である。
 特許文献2には、プッシュモータ及びプルモータの回転速度を制御し、常に溶接ワイヤを弛んだ状態で送給する溶接ワイヤ送給装置が開示されている。
特開平2-255273号公報 特開平11-226733号公報
 しかしながら、特許文献1においては、プッシュフィーダを定速度制御、プルフィーダを定トルク制御する構成であり、プルフィーダの負荷に応じて、回転を急停止及び急回転させる構成であるため、溶接ワイヤの安定供給は困難である。
 また、特許文献2においては、プッシュモータ及びプルモータの速度差の演算のみで、溶接ワイヤを弛んだ状態に制御しているため、送給経路に加わる外乱によって溶接ワイヤは座屈し易く、溶接ワイヤの安定送給が困難である。例えば、細径アルミニウムの溶接ワイヤに弛みを与えると、小さな外乱で座屈する。
 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、送給速度の応答性が高く、送給経路に外乱が加わっても溶接ワイヤの安定送給が可能なワイヤ送給装置及びアーク溶接装置を提供することにある。
 本発明に係るワイヤ送給装置は、溶接ワイヤをワイヤ供給源から溶接トーチへ送給するワイヤ送給装置であって、溶接ワイヤを挟むことが可能な位置で対向する少なくとも1対のロールを有し、前記ワイヤ供給源から溶接ワイヤを前記溶接トーチ側へ押し出す第1送給部と、溶接ワイヤを挟むことが可能な位置で対向する少なくとも1対のロールを有し、前記第1送給部にて押し出された溶接ワイヤを前記溶接トーチへ引き込む第2送給部と、前記第1送給部及び前記第2送給部による溶接ワイヤの送給をそれぞれ速度制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記第2送給部が有する前記ロールの表面速度が、前記第1送給部が有する前記ロールの表面速度よりも速くなるように、溶接ワイヤの送給を速度制御する。
 本発明にあっては、第1送給部及び第2送給部によるワイヤ送給が共に速度制御されているため、溶接ワイヤの送給応答性が高い。例えば、意図的に溶接ワイヤの送給速度を変動させるパルス溶接においても、溶接ワイヤを所要の速度で送給することができる。
 また、第2送給部が有するロールの表面速度が、第1送給部が有するロールの表面速度よりも速いため、溶接ワイヤに一定の張力を付与することができる。従って、溶接ワイヤの送給経路に外乱が加わっても、溶接ワイヤに張力が付与された状態を保持することができる。よって、溶接ワイヤの種類、径を問わず、外乱があっても溶接ワイヤを安定的に送給することができる。
 本発明に係るワイヤ送給装置は、前記第2送給部の前記ロールが溶接ワイヤを挟む力は、前記第1送給部の前記ロールが溶接ワイヤを挟む力よりも弱い。
 本発明にあっては、第2送給部のロールが溶接ワイヤを挟む力は、第1送給部のロールが溶接ワイヤを挟む力よりも弱く、第2送給部が有するロールの表面速度が、第1送給部が有するロールの表面速度よりも速いため、第2送給部のロールに対する溶接ワイヤの滑りが発生し、溶接ワイヤに一定の張力が付与される。
 本発明に係るワイヤ送給装置は、前記第1送給部及び前記第2送給部は、前記ロールを回転させるモータをそれぞれ備え、前記第2送給部の前記モータの出力は、前記第1送給部の前記モータの出力よりも小さい。
 本発明にあっては、第2送給部のロールを回転させるモータの出力は、第1送給部のロールを回転させるモータの出力よりも弱く、第2送給部が有するロールの表面速度が、第1送給部が有するロールの表面速度よりも速いため、第2送給部のロールに対する溶接ワイヤの滑りが発生し、溶接ワイヤに一定の張力が付与される。
 本発明に係るワイヤ送給装置は、前記第1送給部及び前記第2送給部が有する各ロールの表面速度の差は、非溶接時の方が溶接時に比べて大きい。
 本発明にあっては、第1送給部及び第2送給部が有する各ロールの表面速度の差は、非溶接時の方が溶接時に比べて大きい。非溶接時、例えばインチングにおいては、第1送給部から押し出された溶接ワイヤが第2送給部に引き込まれる際、急激な負荷変動により、溶接ワイヤの送給速度も瞬間的に大きく変動するおそれがある。しかし、本発明によれば、第1送給部及び第2送給部の各ロールの表面速度の差を大きく設定しているため、瞬間的な速度変動が生じても、溶接ワイヤに付与される張力を保持し、安定的に溶接ワイヤを送給することができる。
 本発明に係る消耗電極式のアーク溶接装置は、上記ワイヤ送給装置と、前記ワイヤ送給装置によって母材へ送給される溶接ワイヤに溶接電流を供給する溶接電源とを備え、溶接ワイヤ及び母材間にアークを発生させて母材を溶接する。
 本発明にあっては、所要の速度で溶接ワイヤを安定的に溶接トーチへ送給し、母材をアーク溶接することができる。
 本発明によれば、送給速度の応答性が高く、送給経路に外乱が加わっても溶接ワイヤの安定送給が可能である。
アーク溶接装置の一構成例を示す模式図である。 第1送給部及び第2送給部のロールの加圧力の差を示す概念図である。 第1送給部及び第2送給部のモータの出力の差を示す概念図である。 制御部の処理手順を示すフローチャートである。
 以下、本発明をその実施形態を示す図面に基づいて詳述する。なお、以下に記載する実施形態及び変形例の少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
 図1は、アーク溶接装置の一構成例を示す模式図である。本実施形態に係るアーク溶接装置は、消耗電極式のガスシールドアーク溶接機であり、ワイヤ送給装置1、溶接トーチ2及び溶接電源3を備える。
 溶接トーチ2は、銅合金等の導電性材料からなり、溶接対象の母材Aへ溶接ワイヤWを案内すると共に、アークの発生に必要な溶接電流を供給する円筒形状のコンタクトチップを有する。コンタクトチップは、その内部を挿通する溶接ワイヤWに接触し、溶接電流を溶接ワイヤWに供給する。また、溶接トーチ2は、コンタクトチップを囲繞する中空円筒形状をなし、先端の開口から母材Aへシールドガスを噴射するノズルを有する。シールドガスは、アークによって溶融した母材A及び溶接ワイヤWの酸化を防止するためのものである。シールドガスは、例えば炭酸ガス、炭酸ガス及びアルゴンガスの混合ガス、アルゴン等の不活性ガス等である。
 ワイヤ送給装置1は、ワイヤ供給源11eから溶接ワイヤWを溶接トーチ2側へ押し出す第1送給部11と、当該第1送給部11にて押し出された溶接ワイヤWを前記溶接トーチ2へ引き込む第2送給部12と、各送給部による溶接ワイヤWの送給を速度制御する制御部13とを備える。第1送給部11及び第2送給部12は、いわゆるプッシュフィーダ及びプルフィーダであり、コンジットケーブル4によって接続されている。第1送給部11にはワイヤ供給源11eが設けられている。ワイヤ供給源11eは、溶接トーチ2へ溶接ワイヤWを繰り出し可能に収容している。溶接ワイヤWは、例えばソリッドワイヤであり、その直径は例えば0.4mm以上であり、消耗電極として機能する。溶接ワイヤWの素材は特に限定されるものでは無い。ワイヤ供給源11eは、例えばワイヤリールに巻回されたリールワイヤである。
 第1送給部11は、溶接ワイヤWを挟むことが可能な位置で対向する少なくとも1対のロール11aと、当該ロール11aを回転させる第1モータ11b及び第1駆動部11cとを備える。1対のロール11aは、例えば、第1モータ11bによって回転する送給ロールと、当該送給ロールと同一方向の回転軸を有し、外周同士が当接する方向に付勢される加圧ロールとで構成される。加圧ロールは、例えばクランプ機構によって送給ロールに加圧される。加圧力は第1加圧力調整部11dによって調整することができる。送給ロールの外周には、例えばV字溝又はU字溝が形成されており、溶接ワイヤWは、加圧ロールによって送給ロールの溝に挟み込まれ、保持される。モータが回転すると送給ロール及び加圧ロールは互いに逆方向に回転し、溶接ワイヤWが送給される。ロール11aの回転によって送給される溶接ワイヤWはコンジットケーブル4を介して第2送給部12側へ押し出される。第1駆動部11cは、後述する制御部13から出力される速度指令信号を受信し、受信した速度指令信号が示す設定速度αでロール11aが回転するようにロール11aを速度制御する。例えば、第1駆動部11cは、図示しないエンコーダによってロール11aの回転速度を検出し、ロール11aの回転速度が、速度指令信号に応じた回転速度で回転するように、第1モータ11bの回転を制御する。
 なお、第1送給部11が1対のロール11aを備える構成を説明したが、2対のロール11aを備えるように構成しても良い。
 第2送給部12は、第1送給部11と同様のロール12a、第2モータ12b、第2駆動部12c及び第2加圧力調整部12dを備える。ロール12aは、コンジットケーブル4を介して第1送給部11から押し出された溶接ワイヤWを引き込み、溶接トーチ2へ送給するものである。第2駆動部12cは、後述する制御部13から出力される速度指令信号を受信し、受信した速度指令信号が示す設定速度βでロール12aが回転するようにロール12aを速度制御する。後述するように、第2送給部12に対する設定速度βは、第1送給部11に対する設定速度αよりも速い。
 溶接電源3は、給電ケーブルを介して、溶接トーチ2のコンタクトチップ及び母材Aに接続され、溶接電流を供給する給電部と、溶接条件に応じて、溶接ワイヤWの送給速度と、溶接電源3の動作状態を示す送給指示を制御部13に与える送給指示出力部とを備える。動作状態は、溶接電源3が溶接電流を出力する溶接動作中であるか、溶接ワイヤWのインチングを行う非溶接動作中であるかを示す情報である。
 給電部は、絶縁型のスイッチング電源であり、交流を所要の直流にAC/DC変換し、交直変換された直流を負荷へ供給する。具体的には、給電部は、PWM制御された直流電流を出力する電源回路、電源回路の動作を制御する信号処理部、電圧検出部、電流検出部等を備える。電圧検出部は、溶接トーチ2及び母材Aに印加される電圧を検出し、検出した電圧値を示す電圧値信号を信号処理部へ出力する。電流検出部は、例えば、溶接電源3から溶接トーチ2を介して溶接ワイヤWへ供給され、アークを流れる溶接電流を検出し、検出した電流値を示す電流値信号を信号処理部へ出力する。信号処理部は、電圧値信号、電流値信号、溶接条件の設定値等に基づいて、電源回路をPWM制御するための信号を電源回路へ出力する。電源回路は、商用交流を交直変換するAC-DCコンバータ、交直変換された直流をスイッチングにより所要の交流に変換するインバータ回路、変換された交流を整流する整流回路等を備える。電源回路は、信号処理部から出力される信号に従ってインバータ回路をPWM制御し、所定の溶接電流及び電圧を溶接ワイヤWへ出力する。例えば、母材A及び溶接ワイヤW間には、周期的に変動する溶接電圧が印加され、溶接電流が通電する。なお、溶接電源3には、外部から出力指示信号が入力されるように構成されており、給電部は、出力指示信号をトリガにして、電源回路に溶接電流の供給を開始させる。
 制御部13は、溶接電源3から出力された送給指示を取得する。そして、制御部13は送給指示に従って、設定速度αを示す速度指令信号を第1送給部11へ送給すると共に、設定速度αを所定割合にて増加させた設定速度βを示す速度指令信号を第2送給部12へ出力し、第1送給部11及び第2送給部12を速度制御する。設定速度α及び設定速度βは、第2送給部12のロール12aの表面速度が第1送給部11のロール11aの表面速度よりも大きくなるような設定値である。ロール11aの表面速度は、より具体的には溶接ワイヤWに対するロール11aの接触部位の表面速度である。同様に、ロール12aの表面速度は、より具体的には溶接ワイヤWに対するロール12aの接触部位の表面速度である。所定割合は、非溶接時の方が溶接時より大きく設定されている。例えば、所定割合は1%~10%の範囲内で、溶接時より非溶接時の方が大きくなるように設定される。
 このように、第1送給部11及び第2送給部12に設定される送給速度、より具体的には、ロール11a及びロール12aの表面速度が異なり、第2送給部12のロール12aに対して溶接ワイヤWの滑りが発生するように構成されている。以下、第2送給部12において溶接ワイヤWの滑りを許容するための構成を説明する。
 図2は、第1送給部11及び第2送給部12のロール11a,12aの加圧力の差を示す概念図、図3は、第1送給部11及び第2送給部12のモータの出力の差を示す概念図である。第2送給部12のロール12aが溶接ワイヤWを挟む加圧力は、図2に示すように、第1送給部11のロール11aが溶接ワイヤWを挟む加圧力よりも弱くなるように設定されている。各ロール11a,12aの加圧力は、第1加圧力調整部11d及び第2加圧力調整部12dによって調整される。また、図3に示すように、第2モータ12bの出力は、第1モータ11bの出力よりも弱くなるように構成されている。
 なお、加圧力の調整機構は必須では無く、予め上記のようにロール12aの加圧力を、ロール11aの加圧力よりも弱くなるように構成しても良い。
 図4は、制御部13の処理手順を示すフローチャートである。制御部13は、溶接電源3から出力された送給指示を取得する(ステップS11)。そして、制御部13は、第1送給部11へ設定速度αを示す送給指令信号を送信する(ステップS12)。当該送給指令信号を受信した第1送給部11は、設定速度αにて溶接ワイヤWの送給を速度制御する。
 次いで、制御部13は、溶接電源3から出力された送給指示を参照し、溶接動作中であるか否かを判定する(ステップS13)。溶接中であると判定した場合(ステップS13:YES)、制御部13は、設定速度αを第1所定割合増加させる(ステップS14)。例えば、制御部13は、設定速度αを1%増加させる。
 溶接中で無いと判定した場合(ステップS13:NO)、制御部13は、設定速度αを第2所定割合増加させる(ステップS15)。第2所定割合は、第1所定割合よりも大きな値である。例えば、制御部13は、設定速度αを3%増加させる。
 ステップS14又はステップS15の処理を終えた制御部13は、第2送給部12へ、設定速度αを増加させた設定速度βを示す速度指令信号を送信する(ステップS16)。
 以上の通り、本実施形態によれば、第1送給部11及び第2送給部12を共に速度制御する構成であるため、溶接ワイヤWの高い送給応答性を実現することができる。
 また、第2送給部12のロール12aの表面速度が、第1送給部11のロール11aの表面速度に比べて早くなるように、送給速度を設定することにより、溶接ワイヤWに一定の張力を付与することができ、外乱があっても溶接ワイヤWを安定的に送給することができる。更に、溶接ワイヤWに一定の張力を付与することにより、溶接ワイヤWの種類及び径を問わず、溶接ワイヤWの座屈を防ぎ、溶接ワイヤWの安定送給を実現することができる。例えば、細径アルミニウムの溶接ワイヤWを安定的に送給することができる。また、送給速度を意図的に変動させるパルス溶接であっても、溶接ワイヤWの座屈を防ぎ、かつ高い送給応答性を実現することができる。
 更にまた、第2送給部12の設定速度βを増加させる簡単な制御で、高い送給応答性を有する安定送給を実現することができる。
 更にまた、第2送給部12のロール12aの加圧力を弱く、第2モータ12bの出力を小さく設定することによって、第2送給部12のロール12aに対する溶接ワイヤWの滑りを発生させることができ、第2モータ12bの負荷を軽減しながら、溶接ワイヤWに一定の張力を付与することができる。
 更にまた、インチングにおいて、第1送給部11及び第2送給部12のロール11a及びロール12aの表面速度の差を溶接時に比べて大きく設定することによって、第2送給部12に溶接ワイヤWが引き込まれ、瞬間的な速度変動が生じた場合であっても、溶接ワイヤWに付与される張力を保持し、安定的に溶接ワイヤWを送給することができる。
 更に、本実施形態に係るアーク溶接装置によれば、所要の速度で溶接ワイヤWを安定的に溶接トーチ2へ送給し、母材Aをアーク溶接することができる。
 なお、本実施形態では、プッシュフィーダ及びプルフィーダである第1送給部11及び第2送給部12を設ける例を説明したが、第1送給部11及び第2送給部12の間に、中間フィーダである一又は複数の他の送給部を設けても良い。この場合も、第1送給部11から第2送給部12の順に、各送給部のロールの表面速度が速くなるように設定すると良い。
 また、第1送給部11及び第2送給部12の速度制御を制御部13が集中的に実行する例を説明したが、第1送給部11の速度制御を行う回路と、第2送給部12の速度制御を行う回路とを別個に備えても良い。
 更に、制御部13と、第1送給部11及び第2送給部12との通信経路及び通信方法は特に限定されるものでは無い。例えば、制御部13から第1送給部11へ速度指令信号を送信し、第1送給部11が当該速度指令信号を受信し、受信した速度指令信号を第2送給部12へ送信するように構成しても良い。また、この場合、設定速度βの算出を制御部13、第1送給部11及び第2送給部12のいずれの部位で行っても良い。
 今回開示された実施形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 ワイヤ送給装置
 2 溶接トーチ
 3 溶接電源
 4 コンジットケーブル
 11 第1送給部
 11a ロール
 11b 第1モータ
 11c 第1駆動部
 11d 第1加圧力調整部
 11e ワイヤ供給源
 12 第2送給部
 12a ロール
 12b 第2モータ
 12c 第2駆動部
 12d 第2加圧力調整部
 13 制御部
 A 母材
 W 溶接ワイヤ
 

Claims (5)

  1.  溶接ワイヤをワイヤ供給源から溶接トーチへ送給するワイヤ送給装置であって、
     溶接ワイヤを挟むことが可能な位置で対向する少なくとも1対のロールを有し、前記ワイヤ供給源から溶接ワイヤを前記溶接トーチ側へ押し出す第1送給部と、
     溶接ワイヤを挟むことが可能な位置で対向する少なくとも1対のロールを有し、前記第1送給部にて押し出された溶接ワイヤを前記溶接トーチへ引き込む第2送給部と、
     前記第1送給部及び前記第2送給部による溶接ワイヤの送給をそれぞれ速度制御する制御部と
     を備え、
     前記制御部は、
     前記第2送給部が有する前記ロールの表面速度が、前記第1送給部が有する前記ロールの表面速度よりも速くなるように、溶接ワイヤの送給を速度制御するワイヤ送給装置。
  2.  前記第2送給部の前記ロールが溶接ワイヤを挟む力は、前記第1送給部の前記ロールが溶接ワイヤを挟む力よりも弱い
     請求項1に記載のワイヤ送給装置。
  3.  前記第1送給部及び前記第2送給部は、
     前記ロールを回転させるモータをそれぞれ備え、
     前記第2送給部の前記モータの出力は、前記第1送給部の前記モータの出力よりも小さい
     請求項1に記載のワイヤ送給装置。
  4.  前記第1送給部及び前記第2送給部が有する各ロールの表面速度の差は、非溶接時の方が溶接時に比べて大きい
     請求項1~請求項3までのいずれか一項に記載のワイヤ送給装置。
  5.  請求項1~4までのいずれか一項に記載のワイヤ送給装置と、
     前記ワイヤ送給装置によって母材へ送給される溶接ワイヤに溶接電流を供給する溶接電源と
     を備え、
     溶接ワイヤ及び母材間にアークを発生させて母材を溶接する消耗電極式のアーク溶接装置。
     
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