|
(21), (22) Заявка: 2005101727/02, 25.01.2005
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.01.2005
(43) Дата публикации заявки: 20.08.2006
(46) Опубликовано: 27.01.2007
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
FR 2232395 A, 03.01.1975. US 4107507 A, 15.08.1978. RU 2111098 С1, 20.05.1998. RU 2050235 C1, 20.12.1995. RU 2165831 C1, 27.04.2001. SU 173126 A, 07.05.1992. JP 61017360 A, 25.01.1986.
Адрес для переписки:
123104, Москва, Б. Козихинский пер., 7, кв.9, В.В. Овчинникову
|
(72) Автор(ы):
Овчинников Виктор Васильевич (RU), Алексеев Вячеслав Владимирович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Овчинников Виктор Васильевич (RU), Алексеев Вячеслав Владимирович (RU)
|
(54) СПОСОБ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области сварки, в частности к способам плазменной сварки алюминиевых сплавов, и может найти применение в различных отраслях машиностроения. Возбуждают дежурную дугу между катодом и соплом-анодом и основную дугу постоянного тока обратной полярности между деталью и соплом-анодом. При этом образуют общее анодное пятно. Через канал сопла-анода подают плазмообразующий газ. Анодное пятно располагают на внутренней кромке канала сопла-анода путем подачи на дежурную и основную дугу токов в соотношении Iд/I0=0,4-3,2. В результате такого размещения анодного пятна на внутренней кромке сопла-анода основная дуга имеет большую степень обжатия и обладает большей проплавляющей способностью. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области сварки и может быть использовано при плазменной сварке металлов, имеющих тугоплавкую оксидную пленку, например, сплавов на основе алюминия.
Известен способ плазменной сварки, при котором используют дежурную и основную дуги (патент Франции №2232395, В 23 К 9/10, 1975). Дежурная дуга возбуждается между вольфрамовым электродом и плазмообразующим соплом. Основная дуга возникает между плазмообразующим соплом и свариваемой деталью. При этом основная дуга горит на обратной полярности, что способствует разрушению тугоплавкой оксидной пленки на поверхности свариваемой детали. Плазмообразующее сопло охлаждается в процессе сварки водой, что обеспечивает его высокую стойкость.
Существенным недостатком данного способа плазменной сварки является его низкая проплавляющая способность из-за большого диаметра основной дуги.
Технический эффект заявляемого способа сварки алюминиевых сплавов заключается в повышении проплавляющей способности основной дуги обратной полярности, горящей между соплом и деталью за счет эффекта газодинамического сжатия.
Сущность заявляемого способа плазменной сварки алюминиевых сплавов заключается в том, что дежурную дугу возбуждают между катодом и плазмообразующим соплом-анодом, а основную дугу постоянного тока обратной полярности – между деталью и соплом-анодом с образованием общего анодного пятна. При этом анодное пятно располагают на внутренней кромке канала плазмообразующего сопла путем подачи на дежурную и основную дугу токов в соотношении Iд/I0=0,4-3,2.
Сущность заявляемого способа плазменной сварки алюминиевых сплавов поясняется чертежом, на котором изображена схема выполнения способа.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом.
Детали 1 устанавливают в сварочном приспособлении (на чертеже не показано). По оси выполняемого сварного соединения устанавливают плазмотрон с соплом-анодом 2 и катодом 3. При этом сопло-анод 2 выполняют с внутренним расширением (цилиндрическим или сферическим) с острой кромкой 4 на внутренней поверхности сопла-анода.
Источник питания 5 вспомогательной дуги с осциллятором 6 подключают к катоду 3 и соплу-аноду 2 (полярность подключения указана на чертеже), источник питания 7 основной дуги подключают к деталям 1 и соплу-аноду 2. Для охлаждения сопла-анода 2 в водяные каналы плазмотрона подается охлаждающая вода. В канал сопла-анода 2 подают плазмообразующий газ – аргон. Для защиты от окисления жидкого металла сварочной ванны в зону сварки подают защитный газ – аргон или гелий через защитное сопло 8. Установив необходимые параметры режима, производят сварку деталей 1, для чего возбуждают дежурную дугу между катодом 3 и соплом-анодом 2 от источника питания 5 с помощью осциллятора 6. Основная дуга между соплом-анодом 2 и деталями 1 возбуждается самопроизвольно при включении источника питания 7. В случае необходимости сварку можно осуществлять с подачей присадочной проволоки (на чертеже не показано) в переднюю часть сварочной ванны. По окончании процесса сварки для того, чтобы предотвратить блуждание основной дуги по поверхности сопла-анода и детали вначале отключают основную дугу, а затем дежурную или обе дуги отключают одновременно.
При соотношении Iд/I0 меньше 0,4 проплавляющая способность основной дуги, которую оценивают как отношение глубины проплавления Н к ширине шва В, интенсивно снижается. Основная дуга характеризуется неустойчивостью из-за выхода анодного пятна на торец сопла-анода 2.
Увеличение соотношения Iд/I0 больше 3,2 приводит к бесполезному расходованию электроэнергии, так как проплавляющая способность увеличивается в этом случае весьма незначительно.
При сварке алюминиевых сплавов малых толщин 0,5-1,5 мм на основную дугу ток может подаваться в виде импульсов с амплитудой (2,5-4,0)I0, что обеспечивает хорошее формирование сварного шва.
Заявляемый способ плазменной сварки алюминиевых сплавов был опробован при сварке стыковых соединений алюминиевых сплавов В 1341 (толщиной 3 мм) и 1420 (толщиной 6 мм). Режимы сварки и параметры соединений приведены в таблице.
В процессе сварки изменяли ток дежурной дуги. При этом осуществляли визуальное наблюдение с помощью видеокамеры за характером горения основной дуги, направляя объектив видеокамеры на торец сопла-анода.
В результате видеосъемки установлено, что при соотношении токов дежурной и основной дуги Iд/I0 больше 0,4 основная дуга устойчиво горит внутри канала сопла, а при соотношении Iд/I0 меньше 0,35 анодное пятно основной дуги располагается на выходной кромке канала сопла-анода. При этом в диапазоне соотношения Iд/I0=0,35-0,4 наблюдается нестабильное горение основной дуги – анодное пятно основной дуги может находиться как внутри канала сопла, так и на выходной кромке.
Использование заявляемого способа плазменной сварки позволяет получить сварные соединения высокого качества. Максимальная толщина листов алюминиевых сплавов, свариваемых за один проход встык без разделки кромок, увеличивается с 5 до 10 мм. Кроме того, появляется возможность получения тавровых сварных соединений ребристых панелей, свариваемых со сквозным проплавлением обшивки.
Толщина листа, мм |
Ток основной дуги I0, А |
Ток дежурной дуги, Iд, А |
Скорость сварки, м/мин |
Расход плазмо-образующего газа, л/мин |
Диаметр сопла, мм |
Iд/I0 |
Ширина проплава |
|
95 |
28 |
|
|
|
0,29 |
0 |
|
95 |
33 |
|
|
|
0,35 |
0 |
|
95 |
39 |
|
|
|
0,41 |
5,8 |
6 |
95 |
69 |
0,3 |
2,5 |
3 |
0,73 |
7,0 |
|
95 |
95 |
|
|
|
1,0 |
9,1 |
|
95 |
209 |
|
|
|
2,2 |
11,8 |
|
95 |
295 |
|
|
|
3,1 |
13,2 |
|
95 |
333 |
|
|
|
3,5 |
13,2 |
|
75 |
21 |
|
|
|
0,28 |
0 |
|
75 |
26 |
|
|
|
0,35 |
1,2 |
3 |
75 |
32 |
0,48 |
2,5 |
3 |
0,42 |
4,1 |
|
75 |
47 |
|
|
|
0,63 |
6,8 |
|
75 |
240 |
|
|
|
3,2 |
7,5 |
|
75 |
262 |
|
|
|
3,5 |
7,5 |
Формула изобретения
Способ плазменной сварки алюминиевых сплавов, при котором возбуждают дежурную дугу между катодом и соплом-анодом и основную дугу постоянного тока обратной полярности между деталью и соплом-анодом с образованием общего анодного пятна, а через канал сопла-анода подают плазмообразующий газ, отличающийся тем, что анодное пятно располагают на внутренней кромке канала сопла-анода путем подачи на дежурную и основную дугу токов в соотношении Iд/I0=0,4-3,2.
РИСУНКИ
|
|