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 |
|
|||||