Материал: Сварка и свариваемые материалы. Технология и оборудование

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

При

автоматической

свар­

 

ке плавящимся

электродом

 

качественные

соединения

по­

 

лучают

на

металле толщиной

 

^ 1,0 мм, для полуавтомати­

 

ческой сварки толщина метал­

 

ла также $sl,0 мм. Металлы

 

толщиной

4—^12

мм

сварива­

 

ют за

два

прохода с двух сто­

 

рон,

металлы

толщиной

 

15—

 

20 мм сваривают за

два-три

ного тока от скорости подачи проволоки:

прохода

при

V-образной

раз­

делке

кромок

с

углом

60° и

Рис. 2.4. Зависимость величины свароч­

цифры у кривых — диаметр электрода, мм

притуплением

2—4

мм.

 

При

 

толщине 20—30 мм применяют двухстороннюю разделку кро­ мок с углом 60° и притуплением 2 —4 мм. Металлы большей толщины целесообразно сваривать при узкой щелевой разделке кромок за несколько проходов.

При сварке в вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях используется проволока 0 1,2 мм, при автомати­ ческой и полуавтоматической сварке в нижнем положении — проволока 0 1,2 —3,0 мм.

2.2.3. Импульсно-дуговая сварка

Технологические возможности дуговой сварки в защитных газах можно значительно расширить, если применять в качестве источника тепла импульс­ ную (пульсирующую) дугу. Сущность способа сварки импульсной (пульси­ рующей) дугой состоит в том, что скорость и количество вводимой в изделие теплоты определяются режимом пульсации дуги, который в свою очередь устанавливается по определенной программе в зависимости от свойств сва­ риваемого материала, его толщины, пространственного положения шва и т.. п. При сварке неплавящимся электродом импульсная дуга предназначена для регулирования процесса проплавления основного металла и формирования шва, при сварке плавящимся электродом — для регулирования процесса рас­ плавления и переноса электродного металла.

Сварка вольфрамовым электродом. В этом процессе дуга пульсирует с постоянным заданным соотношением импульса и паузы (рис. 2.5). Сплошной шов получают путем расплавления отдельных точек с определенным перекрытием.

Регулярность повторных возбуждений в начале каждого импульса, а также пространственная устойчивость дуги обеспе­ чиваются благодаря горению в промежутках между импуль­ сами маломощной дежурной дуги (ток порядка 10—15% от тока в импульсе). Дежурная дуга во время паузы не оказы­ вает существенного влияния на глубину проплавления. За счет правильного подбора соотношения токов импульсной и дежур­ ной дуг можно полностью устранить кратеры в точках и, та-

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

 

Источник: https://studfile.net/preview/19992768/