Ь И |
1 |
ким образом, |
уменьшить |
перекры |
||
|
|
тие точек и повысить скорость |
||||
|
|
сварки. |
|
|
|
|
|
|
Основными |
параметрами |
им |
||
|
|
пульсно-дугового процесса сварки |
||||
|
|
являются длительности |
импульса |
|||
|
|
tu и паузы t„, длительность цикла |
||||
Ряс. 2.5. |
Изменение сварочного |
сварки Tn=t„ + tB и |
шаг точек |
s — |
||
тока при импульсной сварке воль |
= vCB(tn+ tn), |
где |
УСв — скорость |
|||
фрамовым |
электродом |
сварки. |
|
|
0 = ^ и |
|
|
|
Безразмерная величина |
||||
является одним из технологических параметров, характеризу ющих проплавляющую способность периодически горящей дуги при заданных энергии импульса и длительности цикла. Эта величина называется ж е с т к о с т ь ю р е ж и м а . Край ними значениями жесткости режима можно характеризовать способ дуговой сварки. Так, для обычной сварки непрерывно горящей дугой жесткость G = 0 , а для дуговой точечной сварки <?=оо. Варьируя параметрами импульсного процесса, можно эффективно воздействовать на форму и размеры сварочной ванны, кристаллизацию металла, а также на формирование шва, временные и остаточные деформации и другие показа тели процесса сварки.
В отношении проплавляющей способности импульсная дуга наиболее эффективна при сварке тонколистовых материалов толщиной 2 —3 мм и меньше. Благодаря более эффективному использованию поверхностного натяжения металла при им пульсно-дуговой сварке улучшаются условия формирования шва в различных пространственных положениях. Это обусло вило широкое применение импульсной дуги при сварке верти кальных, горизонтальных и потолочных швов на металлах ши рокого диапазона толщин, а также при автоматической сварке неповоротных стыков труб.
Основные технологические рекомендации по импульсно-ду
говой сварке тонколистовых материалов |
такие |
же, как |
и |
при |
|||
|
|
|
|
|
Т А Б Л И Ц А |
2. |
|
РЕЖИМЫ |
а в т о м а т и ч е с к о й и м п у л ь с н о -д у г о в о п |
с в а р к и |
|
|
|||
|
|
СТАЛИ ТИПА 18-8 [1] |
|
|
|
|
|
Толщина, мм |
с |
V е |
G |
V А |
'д . Д 'А |
S, |
мм |
0,4 |
0,04—0,12 |
0,18—0,34 |
1—3 |
40—60 |
1—4 |
1,0—1,8 |
|
0,8 |
0,12—0,26 |
0,36—0,60 |
1—2 |
80—140 |
4—8 |
1,2—1,8 |
|
2,0 |
0,20—0,38 |
0,40-0,68 |
0,8—1,5 |
160—250 |
6—10 |
1,2—2.0 |
|
3,0 |
0,28—0,46 |
0,44—0,76 |
0,8-1,2 |
250—330 |
8—15 |
1,5—2,5 |
|
сварке постоянной дугой. При выборе режима сварки большое значение имеет шаг точек (табл. 2 .8 ).
Для импульсно-дуговой сварки применяются источники пи тания серии ВСВУ, ТИР либо широко используемые сварочные
преобразователи постоянного тока с прерывателями и регуля торами тока.
Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом (ИДСП) применяется в подавляющем большинстве случаев при непре рывном горении дуги, на основной сварочный ток которой пе риодически накладываются импульсы тока с частотой в не сколько десятков герц. В результате электродинамическая сила становится преобладающей, что вызывает отделение капли. При ИДСП происходит управляемый перенос металла с ча стотой переноса равной (или кратной) частоте импульсов, в то время как среднее значение тока может быть небольшим и значительно меньшим критического. По сравнению со сваркой неплавящимся электродом ИДСП позволяет в 3— 8 раз повы сить производительность процесса и значительно снизить сва рочные деформации при практически одинаковом качестве сварных соединений. ИДСП может применяться для конструк ций ответственного назначения из разных марок сталей, алю миниевых, медных, никелевых сплавов и титана толщиной от 1 до 50 мм при выполнении швов во всех пространственных положениях. Благодаря высокой пространственной стабилиза ции дуги и возможности применения вылета электрода боль шой длины этот процесс может быть успешно применен для сварки стыковых соединений толстолистовых материалов с уз кощелевой подготовкой кромок.
К отечественному оборудованию для ИДСП относятся ге нераторы импульсов ГИД-1 и ГИ-'ИДС, импульсные выпрями тели НУП-1, ВДГИ-301 и полуавтомат ПДИ-303 (3].
Наибольшее распространение ИДСП получила для сварки алюминиевых сплавов толщиной ^ 1 5 мм и специальных ста лей толщиной > 1 мм.
Для каждого сварочного тока должны быть выбраны опти мальные частота и энергия импульсов. Частоту 50 Гц следует применять при малых токах, когда использование частоты 100 Гц невозможно. При токах свыше 70—100 А следует при менять частоту 100 Гц, так как при частоте 50 Гц увеличива
ется чешуйчатость шва, |
его пористость |
и дымообразование. |
В табл. 2.9 приведены |
рекомендуемые |
режимы для ИДСП |
в аргоне [3].
Техника ИДСП в нижнем положении не отличается от тех ники обычной полуавтоматической сварки плавящимся элект родом. Сварка вертикальных швов производится снизу вверх. Сварку стальных конструкций толщиной до 2 мм можно вы полнять сверху вниз. При импульсно-дуговой сварке плавя-
|
|
|
|
|
|
Т А Б Л И Ц А |
2.9 |
|
|
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ |
РЕЖИМЫ |
ИДСП В АРГОНЕ |
|
|
|||
Тип соединения |
h, мм |
'св- А |
t/д. В |
/. Гц |
мм |
Аг. |
п |
|
л/мнн |
||||||||
|
|
Хромоникелевая сталь типа 18-8 |
|
|
|
|||
Стыковые и тав- |
1.0-1,2 |
50—70 |
18—19 |
50 |
1,0—1,2 |
9—11 |
1 |
|
ровые без |
раз- |
1,5—2,0 |
65—130 |
18—20 |
50—100 |
1,0-1,4 |
10—12 |
1 |
делки кромок |
3,0—4,0 |
90—170 |
20—23 |
100 |
1,2—1,6 |
12—16 |
1 |
|
Стыковые с |
V- |
5,0—8,0 |
160—300 |
22—28 |
100 |
1,6—2,0 |
15—20 |
1 |
образной |
раз |
|
|
|
|
|
|
|
делкой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алюминиевые сплавы |
|
|
|
||
Стыковые с зазо |
2 |
60—80 |
17—18 |
50 |
1,2 |
7—9 |
2 |
|
ром 0—0,5 мм |
3 |
90—120 |
18—19 |
100 |
1,2—1,6 |
8—10 |
2 |
|
Стыковые с |
за |
4 |
130—160 |
19—21 |
100 |
1,2—1,6 |
10—12 |
2 |
зором 0—1 мм |
6 |
160—190 |
20—22 |
100 |
1,6 |
13—14 |
2 |
|
Стыковые с |
од |
8 |
170—200 |
20—22 |
100 |
1,6—2,0 |
13—14 |
2 |
носторонней |
V- |
10—12 |
220—280 |
22—24 |
100 |
2,0—2,5 |
14—16 |
3 |
образной раздел |
|
|
|
|
|
|
|
|
кой кромок |
|
14—16 |
240—280 |
22—24 |
100 |
2,0—2,5 |
14—16 |
4 |
Стыковые с двух |
||||||||
сторонней |
X- |
18—20 |
250—300 |
22—24 |
100 |
2,0—2,5 |
14—16 |
4 - 6 |
образной раздел |
|
|
|
|
|
|
|
|
кой кромок |
|
3 |
80—100 |
18—19 |
100 |
1,2-1,6 |
8 - 9 |
2 |
Угловые |
|
|||||||
|
|
6—8 |
160—220 |
19-21 |
100 |
1,6 |
10-12 |
2 |
П р и м е ч а н и е , h — толщина свариваемых |
изделий, |
/ Св — ток |
сварки; |
С/^ — |
||||
напряжение дуги, f — частота импульсов, dn — диаметр проволоки, Аг — расход аргона, п — число проходов.
щимся электродом алюминиевых сплавов толщиной > 4 мм рекомендуется совершать поперечные колебания.
Скорость подачи проволоки выбирается из условия ведения сварки, в режиме короткой дуги, но без замыканий дугового промежутка, в зависимости от ее диаметра и сварочного тока (табл. 2 .10).
|
|
|
|
Т А Б Л И Ц А |
2.10 |
|
ВЫБОР СКОРОСТИ ПОДАЧИ |
ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИДСП |
|
||||
|
Диаметр |
Скорость подачи |
проволоки, |
м/мнн, |
||
Свариваемый металл |
|
при токе, А |
|
|
||
проволоки, |
|
|
|
|||
|
мм |
76 |
100 |
150 |
200 |
300 |
|
40 |
|||||
Алюминиевые сплавы |
1.2 |
2,4 |
4 ,5 |
6 |
9 |
12 |
18 |
|
1,6 |
1,4 |
2 .5 |
3,3 |
5 |
6,7 |
10 |
Сталь |
2 .0 |
— |
1,6 |
2,1 |
3,2 |
4,2 |
6 ,4 |
1,2 |
— |
2,4 |
3 ,6 |
4 ,8 |
7,2 |
9 ,6 |
|
|
1,6 |
— |
|
2 |
3 |
4 |
6 |
|
2 .0 |
— |
— |
— |
1,7 |
2,3 |
3,4 |
2-2.4. Специальные способы сварки
Для расширения диапазона свариваемых толщин, увеличения производительности процесса сварки в защитном газе и повы шения качества сварных соединений разработан ряд специаль ных способов.
Сварка трехфазной дугой. К двум вольфрамовым электро дам и свариваемому изделию подводится переменный ток от трехфазного источника питания. Одновременно горят три дуги — две между каждым из электродов и изделием и неза висимая дуга меньшей мощности между электродами. Свароч ная ванна защищена струей инертного газа. Высокая проплав ляющая способность трехфазной дуги открывает возможность кварки материалов больших толщин без разделки кромок (для алюминиевых сплавов до 20 мм) за один проход. Эффектив
ный к. п. д. нагрева |
трехфазной |
дугой составляет 0,5—0,53, |
cos ф достигает 0,7. |
Благодаря замедленному охлаждению и |
|
хорошему рафинированию металл |
сварного шва имеет высо |
|
кие механические свойства. Наибольшее применение сварка трехфазной дугой нашла в производстве конструкций из алю миниевых сплавов. При этом затраты на выполнение 1 м шва сокращаются в несколько раз по сравнению с аргонодуговой сваркой плавящимся электродом.
Сварка вольфрамовым электродом с подогреваемой приса дочной проволокой (рис. 2.6). Подогрев присадочной прово локи 1 осуществляется за счет джоулева тепла при пропуска нии тока через проволоку от дополнительного трансформатора 2. Механизм подачи присадочной проволоки и токоподвод 3 должны быть электрически изолированы от изделия. Приса дочная проволока, как правило, подается в сварочную ванну сзади дуги и направляется под углом 30—60° от оси горелки.
Применение подогретой присадочной проволоки позволяет
■существенно |
увеличить производи |
|
г |
||||||
тельность |
процесса. |
|
вольфра |
1 |
|||||
Многодуговая |
сварка |
|
|
||||||
мовым электродом. Сварка |
несколь |
|
|
||||||
кими |
вольфрамовыми |
электродами, |
|
|
|||||
расположенными |
вдоль линии |
шва, |
|
|
|||||
является |
эффективным |
способом |
|
|
|||||
получения швов без подреза при |
|
|
|||||||
высоких |
скоростях |
сварки. |
На |
|
|
||||
практике |
используются |
двухили |
J |
|
|||||
трехэлектродные |
горелки. |
Расстоя |
|
|
|||||
ния |
между |
электродами |
устанав |
Рис. 2.6. Схема процесса сварки |
|||||
ливаются в пределах 15—30 мм. |
вольфрамовым электродом |
с подо |
|||||||
греваемой присадочной |
проволо |
||||||||
При |
многодуговой сварке |
вольфра |
кой |
|
|||||
|
|
|
мовыми |
электродами |
прямо |
||||||
|
|
|
шовных |
труб |
|
из |
нержавею |
||||
|
|
|
щих |
сталей |
|
скорость |
сварки |
||||
|
|
|
увеличивается |
в |
2 — 3 |
раза по |
|||||
|
|
|
сравнению с однодуговой свар |
||||||||
|
|
|
кой. |
|
|
|
|
вольфрамовым |
|||
|
|
|
Сварка |
|
|
||||||
|
|
|
электродом |
погруженной |
ду |
||||||
|
|
|
гой [5]. В этом способе ис |
||||||||
|
|
|
пользуют вольфрамовый элек |
||||||||
|
|
|
трод |
увеличенного |
диаметра |
||||||
|
|
|
(6 — 10 |
мм) |
|
и |
повышенный |
||||
|
|
|
сварочный ток. Соединение со |
||||||||
Рис. 2.7. Схема дугового разряда с по |
бирают |
встык |
без |
разделки |
|||||||
лым катодом в вакууме: |
плаз- |
кромок, |
без |
зазора. |
При |
уве |
|||||
1 — ствол горелки; 2 — натекатель |
личении |
подачи |
защитного |
||||||||
мообраэующего газа; |
3 — полый |
термо |
|||||||||
электронный катод; |
4 — анод (изделие) |
газа |
до |
40—50 л/мин |
дуга |
||||||
|
|
|
углубляется |
|
в |
основной |
ме |
||||
талл и горит в образовавшейся в нем полости. Это позволяет опустить электрод так, чтобы дуга горела ниже поверхности металла. Этим способом можно сваривать титан, алюминий,
высоколегированные стали |
и другие металлы |
толщиной |
до |
||
36 мм с двух сторон. |
|
|
|
|
|
Дуговая сварка в контролируемой атмосфере. Для сварки |
|||||
тугоплавких |
и активных |
металлов, часто выполняемой воль |
|||
фрамовым |
электродом, |
для |
улучшения защиты |
нагретого |
и |
расплавленного металлов от возможного подсоса в зону сварки воздуха используют специальные камеры. Небольшие детали помещают в специальные камеры, откачивают воздух до со здания вакуума до 1• 10~ 2 Па и заполняют инертным газом высокой чистоты. Сварку выполняют вручную или автомати чески с дистанционным управлением.
Для сварки в контролируемой атмосфере крупногабаритных
изделий |
находят |
применение обитаемые камеры объемом до |
|
450 м3. Сварщик |
находится |
внутри камеры в специальном ска |
|
фандре |
с индивидуальной |
системой дыхания. |
|
Дуговая сварка неплавящимся полым катодом в вакууме
(рис. 2.7). В качестве источника тепла используется дуговой разряд с полым катодом (ДРПК) [6 ]. Процесс сварки осуще ствляется стабильно в диапазоне давления в камере от 1 до Ь10“ 2 Па при подаче через полость катода аргона 1— 2 мг/с (2—4 л/ч). При этом эффективный к. п. д. составляет 0,8— 0,85. Возможность регулирования процесса эффективной мощ ностью и распределением плотности теплового потока в пятне нагрева в широких пределах за счет изменения тока разряда, длины дугового промежутка, подачи аргона через катод и воз действия аксиального и поперечного магнитных полей позво-