способ контактной точечной сварки сопротивлением

Классы МПК:B23K11/10 точечная сварка; строчечная сварка (сварка серией точек) 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-02-17
публикация патента:

Изобретение может быть использовано при изготовлении контактной сваркой металлоконструкций. Параметры режима сварки рассчитывают решением системы уравнений с допуском ±5% в зависимости от теплопроводности, объемной теплоемкости, удельного электросопротивления и предела прочности свариваемого металла. Силу сжатия электродов в зависимости от толщины соединяемых деталей для обеспечения получения качественной сварной точки определяют с учетом коэффициентов, учитывающих материал соединяемых деталей. Изобретение позволяет повысить качество сварных соединений за счет сокращения затрат на экспериментальное определение параметров режима сварки. 3 ил., 2 табл. способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

Формула изобретения

Способ контактной точечной сварки сопротивлением металла толщиной s, включающий сварку на рассчитанных значениях силы сварочного тока Iсв, времени сварки t, силе сжатия электродов F, отличающийся тем, что предварительно задают свойства свариваемого металла - теплопроводность способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215, объемную теплоемкость сспособ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215, удельное электросопротивление способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215, предел прочности способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 и параметры режима сварки рассчитывают с допуском ±5% решением системы уравнений

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

F=A+B·S,

где е - основание натурального логарифма; способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - теплопроводность, Вт/м·К; сспособ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - объемная теплоемкость, Дж/(м3·К); способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - удельное электросопротивление, Ом·м; способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - предел прочности свариваемого металла, Па; S - толщина свариваемого металла, м; А, В, k, m, n - экспериментально определяемые коэффициенты: для низкоуглеродистых сталей k=-3,53, m=-0,65, n=-2,747, А=-643,01Н, В=3410692,59 м-1, для низколегированных сталей k=-3,53, m=1,65, n=-2,40, А=289,56 Н, В=4126680,82 м-1, для коррозионно-стойких сталей k=-4,12, m=-1,67, n=-2,24, А=319,30 Н, В=4043878,23 м-1, для титановых сплавов k=-5,54, m=-0,134, n=-2,42, А=-405,40 Н, В=2811581,73 м-1.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при изготовлении металлоконструкций.

Известен способ контактной сварки сопротивлением [2, 3], т.е. способ получения литой точки между свариваемыми листами, путем пропускания заданного значения силы сварочного тока за заданный период времени (времени сварки), при заданной силе сжатия электродов и заданном диаметре электродов, при котором силу сварочного тока, силу сжатия электродов и время сварки определяют из справочных таблиц в зависимости от толщины поперечного сечения сварного соединения.

Обычно такие режимы группируются по свариваемым материалам с достаточно близкими друг к другу физико-химическими и механическими свойствами, например низкоуглеродистые стали, низколегированные стали, коррозионно-стойкие стали, титановые сплавы.

Однако не все комбинации свариваемых толщин содержатся в таблицах. Появляются новые материалы для сварки, не нашедшие отражения в таблицах. Также недостатком табличного способа сварки является неоднозначность отнесения нового заданного материала к имеющейся группе табличных материалов, что приводит к неточному определению силы сварочного тока, времени сварки и силы сжатия, а следовательно, к не соответствию получаемых размеров шва заданным, т.е. к некачественным сварным соединениям.

Известен метод сварки [1], при котором сначала рассчитывают диаметр ядра сварной точки dТ как функцию толщины свариваемого металла s (в мм)

dТ=1,75+2,5·S

и силу сжатия электродов F также как функцию толщины свариваемого металла s (в мм)

F=4000·S,

затем силу сварочного тока I определяют как функцию удельного электросопротивления способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 и диаметра ядра сварной точки dТ из соотношения

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

а время t можно рассчитать, используя критерий К

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

где способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - удельное электросопротивление, h - высота литого ядра сварной точки, способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 Т - предел текучести, способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - теплопроводность, способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - объемная теплоемкость и Тпл - температура свариваемого металла.

Величина критерия К рассчитывается по известным параметрам режима (силе сварочного тока, силе сжатия электродов, времени сварки), теплофизическим свойствам и принимается постоянной. Например, для стали ВСт3 К=36.

Критерий К также можно использовать для расчета силы сварочного тока при известных (заданных) силе сжатия электродов и времени сварки.

Недостаток этого метода, выбранного за прототип, состоит в недостаточной точности расчетных формул для оценки F и I, в частности, по той причине, что эмпирический коэффициент для расчета F не учитывает механические свойства свариваемого металла, а эмпирический коэффициент для расчета сварочного тока изменяется в широких пределах - от 120 до 170. Кроме того, необходимо знание величины высоты литого ядра сварной точки h, которую нужно установить экспериментально. Для расчета величины критерия К необходимы данные о значениях параметров сварки, входящих в него. Поэтому наиболее широко эта методика применяется для расчета параметров режима сварки изделий с толщиной, отличной от толщины ранее свариваемых конструкций.

Техническая задача изобретения - повышение качества сварных соединений, исключение трудоемких экспериментов, сокращение затрат на экспериментальное определение величины параметров режима сварки - силы сварочного тока, времени сварки и силы сжатия электродов.

Технический результат достигается тем, что сварку металла толщиной s ведут на рассчитанных значениях силы сварочного тока Iсв, времени сварки t, силе сжатия электродов F, причем предварительно задают свойства свариваемого металла - теплопроводность способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215, объемную теплоемкость способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 удельное электросопротивление способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215, предел прочности способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215, а параметры режима сварки рассчитывают с допуском ±5% решением системы уравнений

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

F=A+B·S,

где е - основание натурального логарифма, способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - теплопроводность в Вт/м·К, способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - объемная теплоемкость в Дж/(м3 К), способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - удельное электросопротивление Ом·м, способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 - предел прочности свариваемого металла в Па и S - его толщина в м, А (в H) и В (в -м-1), k, m, n - экспериментально определяемые коэффициенты. Значения экспериментально определяемых коэффициентов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Коэффициенты уравнений
Материал kmn А, НВ, м-1
Низкоуглеродистые стали -3,53-0,65-2,747 -643,013410692,59
Низколегированные стали 1,65-2,40289,56 4126680,82
Коррозионно-стойкие стали-4,12-1,67 -2,24319,30 4043878,23
Титановые сплавы -5,54-0,134 -2,42-405,402811581,73

Поставленная задача достигается путем учета при определении режима механических и теплофизических свойств свариваемого материала. Первое и второе уравнения системы получены методами линейного парного регрессионного анализа экспериментальных данных, представленных в виде значений безразмерных комплексов (критериев).

Для первого уравнения использовали зависимость между критерием Фурье

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

и безразмерным комплексом, полученным автором,

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

для второго уравнения - зависимость между критерием Фурье и комплексом, полученным автором,

способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215

На фиг.1 и фиг.2 приведены графические зависимости между критериями для различных марок сталей и титановых сплавов, соответственно, Фурье и способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 1, Фурье и способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 2 в логарифмических координатах.

Коэффициенты А и В в зависимости для расчета F определяют путем экспериментального исследования процесса сварки или устанавливают по табличным данным, приведенным в справочной литературе, например [2, 3]. Они описывают такое соотношение между силой сжатия электродов, с одной стороны, и толщиной свариваемых деталей в месте их соединения, с другой, которое приводит к формированию качественной сварной точки.

Пример уравнения связи между толщиной металла S и силой сжатия электродов F при сварке по данным [3] приведен на фиг. 3.

Примеры реализации предложенного способа

Решение поставленных задач выполнялось средствами математического пакета Mathcad.

Пример 1. Сваривается точечной сваркой нахлесточное соединение тина H1 из низкоуглеродистой стали 08кп. Принимаем по данным справочной литературы теплофизические свойства материала: предел прочности 300 МПа [4], коэффициент теплопроводности способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 t=41 Вт/м·К [1], удельное электросопротивление способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215=13·10 8 Ом·м [5], способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 [1]. В этом случае коэффициенты уравнений имеют значения: m=-0,65, n=-2,747, A=-643 Н, В=3410698 м-1, k=3,54. Расчетные параметры режима в сравнении с экспериментальными данными [3] для толщин 1,5 и 3,5 мм приведены в таблице 2.

Пример 2. Сваривается точечной сваркой нахлесточное соединение типа H1 из титанового сплава ОТ4-0. Принимаем по данным справочной литературы теплофизические свойства материала: предел прочности 550 МПа [6], коэффициент теплопроводности способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 t=10 Вт/м·К [5], удельное электросопротивление способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215=140·10 -8 Ом·м [5], способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 [1]. В этом случае коэффициенты уравнений имеют значения: m=-0,134, m=-2,42, А=-643 Н, В=3410698 м-1, k=-5,54. Расчетные параметры режима в сравнении с экспериментальными данными [3] для толщин 0,8 и 2,0 мм приведены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение экспериментальных и расчетных параметров режима сварки
S, ммIсв, кА Р, кНt, С Свариваемый металл
3,5 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 низкоуглеродистая сталь
1,5 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215
2,0 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 сплав ОТ4-0
0,8 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215 способ контактной точечной сварки сопротивлением, патент № 2254215
Примечание. В числителе приведены расчетные параметры режима, в знаменателе - рекомендуемые согласно [3].

Сравнение расчетных параметров режима с известными данными показывает, что обеспечивается достаточная для практического применения точность расчета.

Технико-экономическое преимущество изобретения состоит в повышении качества сварных соединений, с минимальными отклонениями размеров швов от стандартов и технических условий, сокращении времени на настройку режима. Способ не требует капитальных затрат, имеет широкие возможности и может использоваться для контактной точечной сварки металлов и их сплавов.

Источники информации

1. Кочергин К.А. Контактная сварка. - Л.: Машиностроение. Ленигр. От-ние. 1987. - 240 с.

2. Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов. - М.: Машиностроение, 1974. - 232.

3. Оборудование для контактной сварки: Справочное пособие / Под ред. В.В. Смирнова. - СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское от-ние, 2000. - 848 с.

4. Марочник сталей и сплавов /В.Г.Сорокин и др.; Под общ. ред. В.Г.Сорокина. - М.: Машиностроение, 1989. - 640 с.

5. Орлов Б.Д., Чакалев А.А, Дмитриев Ю.В. и др. Технология и оборудование контактной сварки /Под ред. Орлов Б.Д. - М.: Машиностроение, 1986. - 352 с.

6. Металлургия и технология сварки титана и его сплавов /Под. ред. С.М.Гуревича. - Киев, 1979. - 300 с.

Класс B23K11/10 точечная сварка; строчечная сварка (сварка серией точек) 

установка для изготовления плоских сеток -  патент 2486040 (27.06.2013)
способ сборки изделий коробчатой формы для автоматической дуговой сварки плавящимся электродом -  патент 2479393 (20.04.2013)
способ нанесения покрытия на поверхность деталей с помощью электроконтактной сварки с использованием порошкового присадочного материала, содержащего железный порошок, и присадочный материал для его осуществления -  патент 2473413 (27.01.2013)
сварочные клещи -  патент 2449869 (10.05.2012)
приспособление для брикетирования заготовок гибкого провода -  патент 2440224 (20.01.2012)
многоэлектродное устройство для контактной сварки арматурной сетки -  патент 2424882 (27.07.2011)
способ охлаждения электрода контактной точечной сварки (ктс) и устройство его реализации -  патент 2420378 (10.06.2011)
сварочный инструмент -  патент 2410218 (27.01.2011)
робототехнический комплекс для контактной точечной сварки -  патент 2399468 (20.09.2010)
универсальное устройство для шовной и точечной электроконтактной сварки -  патент 2397051 (20.08.2010)
Наверх