Способ контроля процесса точечной контактной сварки

 

Изобретение относится к контактной сварке. Цель изобретения - повышение точности контроля. Для этого осуществляют прием, усиление, фильтрацию, выпрямление , измерение и определение интегрального значения сигнала акустической эмиссии не за весь период пропускания сварочного тока, а только в последнем периоде промышленной частоты в импульсе сварочного тока, наиболее информативном в смысле контроля. Повышение точности контроля происходит за счет исключения сигнала акустической эмиссии в начале импульса сварочного тока, имеющего значительный разброс и не несущего информации о качестве сварки.3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st)s В 23 К 11/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4480217/27 (22) 12.09.88 (46) 29.02.92. Бюл, N 8 (72) А,К.Сенкевич, Б.В.Ильин, С.Л.Михайлов и Н.В.Бобылев (53) 621,791.763.1 (088.8) (56) Заявка Японии ¹ 60 — 76287, кл. В 23 К 11/24, 1985, (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ (57) Изобретение относится к контактной сварке. Цель изобретения — повышение точности контроля. Для этого осуществляют

Изобретение относится к технике контактной сварки, в частности к способам контроля процесса точечной контактной сварки.

Цель изобретения — повышение точности контроля.

На фиг.1 приведены регистрограммы сварочного тока (а), усредненной амплитуды сигнала АЭ-акустической эмиссии (б) и интегрального значения сигнала АЭ (в) на всем периоде пропускания сварочного тока для качественного соединения; на фиг.2 —.регистрограммы сварочного тока (а, r), усредненной амплитуды сигнала АЭ в случае непровара (б) и прожога (д), а также интегрального значения сигнала АЭ в случае непровара; на фиг.3 — блок-схема устройства для осуществления способа.

На фиг.1 и 2 К обозначает количество периодов промышленной частоты в импульсе сварочного тока; At = t< — tK-1— интервал времени контроля, равный по Ы,, 1715532 А1 прием, усиление, фильтрацию, выпрямление, измерение и определение интегрального значения сигнала акустической эмиссии не за весь период пропускания сварочного тока, а только в последнем периоде промышленной частоты в импульсе сварочного тока, наиболее информативном в смысле контроля. Повышение точности контроля происходит за счет исключения сигнала акустической эмиссии в начале импульса сварочного тока, имеющего значительный разброс и не несущего информации о качестве сварки, 3 ил. следнему периоду промышленной частоты в импульсе сварочного тока, В начале импульса сварочного тока происходит пластическая деформация микронеровностей в контактах электроды— детали и деталь — деталь, разрушение поверхностных пленок и формирование электрического контакта внутренних поверхностей деталей. Одновременно в процессе разогрева и теплового расширения металла в зоне контакта деталей вокруг этой зоны образуется зазор, Нагретый металл пластически деформируется в зазор между деталями с образованием уплотнительного пояска.

Указанные процессы генерируют АЭ, характеризующуюся на этом этапе большой амплитудой и нестабильностью.

Далее по мере протекания сварочного тока происходит образование и рост литого ядра. При этом обьем деформируемого металла в зоне контакта деталей уменьшается на величину расплавленного объема метал1715532 ла, что приводит к снижению амплитуды сигнала АЭ.

В случае правильного установления параметров процесса сварки (амплитуды и длительности сварочного тока, усилия сжатия электродов) в конце процесса формирования качественного соединения наблюдается быстрый рост уплотнительного пояска и вследствие большой скорости деформации металла в нем происходит увеличение амплитуды сигнала АЭ, Таким образом, возрастание амплитуды сигнала

АЭ в конце импульса сварочного тока (фиг.1) свидетельствует об образовании качественного соединения, а оптимальная величина интегрального значения сигнала АЭ, определяемая на интервале времени, соответствующем последнему периоду промышленной частоты в импульсе сварочного тока, свидетельствует о получении качественного соединения.

В случае отклонений режима сварки от оптимального, например при увеличении сварочного тока и (или) уменьшении усилия сжатия электродов, возрастание амплитуды

АЭ начинается по сравнению с оптимальным режимом сварки раньше. Однако в этом случае вероятен выплеск (прожог) металла из-под нахлестки (фиг, 2д), сопровождающийся многократным (по сравнению с оптимальным режимом сварки) увеличением интегрального значения сигнала АЭ.

При формировании некачественного соединения (фиг. 2б), например, при уменьшении сварочного тока или увеличении усилия сжатия электродов в конце процесса не происходит быстрого роста уплотнительного пояска и амплитуда сигнала АЭ в конце импульса сварочного тока не возрастает, Устройство для контроля процесса сварки (фиг.3) содержит последовательно соединенные приемный преобразователь

1 АЭ,предварительный усилитель 2, основной усилитель 3, фильтр 4, выпрямитель 5, интегратор 6, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 7 и индикатор 8, Кроме того, устройство включает в себя синхронизатор

9 и таймер 10.

Контрол ь процесса и роисходит следующим образом.

Сигнал с выхода приемного преобразователя 1АЭ, закрепленного на электроде сварочной машины, последовательно усиливается предварительным усилителем 2 и основным усилителем 3 до уровня, необходимого для нормальной работы устройства, Фильтр 4 осуществляет селекцию усиленного сигнала АЭ в выбранной полосе частот с целью уменьшения влияния возможных помех, Выпрямитель 5детектируетотфильтрованный сигнал АЭ. Продетектированный сигнал поступает далее на вход интегратора

6, который вычисляет интегральное значение сигнала АЭ на интервале времени контроля, соответствующем последнему периоду промышленной частоты в импульсе сварочного тока и определяемом сигналом синхронизации с выхода таймера 10, который вырабатывается по сигналу, поступаю10 щему с выхода синхронизатора 9. В свою очередь, сигнал вырабатывается синхронизатором 9 из импульса сварочного тока, поэтому его длительность равна времени

55 пропускания сварочного тока, Этим же сигналом запускается АЦП 7, который измеряет интегральное значение сигнала АЭ с выхода интегратора 6 в момент окончания сварочного тока. Индикатор 8, подключенный к выходу АЦП 7, выводит результат измерения в удобной форме.

При отклонении полученного интегрального значения сигнала АЭ от его оптимальной величины, определенной при сварке качественных точек, перед сваркой следующей точки производят коррекцию основных параметров режима сварки: амплитуды и длительности импульса сварочного тока, сварочного усилия сжатия электродов в пределах, необходимых для достижения оптимальной величины интегрального значения сигнала АЭ, R р и м е р. Испытание проводили при сварке образцов из алюминиевого сплава толщиной 2 мм на машине типа MTB-8002 в условиях воздействия на процесс сварки естественных возмущений — произвольных отклонений напряжения электросети, давления сжатого воздуха, размеров и состояния рабочей поверхности электродов, показателей качества подготовки поверхностей образцов и др, Сварку осуществляли как при оптимальном режиме (амплитуда импульса сварочного тока 35 кА, длительность импульса 0,14 с„сварочное усилие сжатия электродов 10 кН), так и с изменением амплитуды сварочного тока. При этом максимальное значение ограничивалось выплеском металла, а минимальное — наименьшим допустимым диаметром ядра сварной точки.

Критерием качества процесса был выбран диаметр ядра сварной точки, который измеряли после разрушения сваренных образцов.

Испытание показало, что при контроле процесса сварки ошибка не превышает 15 .

Формула изобретения

Способ контроля процесса точечной контактной сварки, при котором измеряют сигнал акустической эмиссии, усиливают, фильтруют, выпрямляют, измеряют и опре1715532

55 деляют интегральное значение этого сигнала, по которому судят о режиме сварки, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности контроля процесса сварки, измерение и определение интегрального значения сигнала акустической эмиссии производят на интервале времени, соответствующем последнему периоду промышленной частоты в импульсе сварочного

5 тока.

1715532

Составитель К,Солдатов

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Э,Лончакова

Редактор A,Îãàð

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 564 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Рэушская наб., 4/5

Способ контроля процесса точечной контактной сварки Способ контроля процесса точечной контактной сварки Способ контроля процесса точечной контактной сварки Способ контроля процесса точечной контактной сварки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оборудованию для контактной сварки и может быть использовано в машинах для стыковой сварки непрерывным оплавлением изделий с большим поперечным сечением

Изобретение относится к сварке и может быть использовано в сварочной части роботов и робототехнологических комплексов

Изобретение относится к сварочному производству, в частности к средствам контроля и регулирования процесса контактной точечной сварки, и может быть использовано при автоматической сварке с помощью роботов

Изобретение относится к контактной сварке и может быть использовано в сварочной части роботов и робототехнологических комплексов Цель изобретения - повышение качества сварки и расширение технологических возможностей за счет снижения дискретности регулирования сварочного тока полумостового последовательного инверторного источника с разделенной коммутирующей емкостью, изменением емкости коммутирующих конденсаторов поочередно в каждом плече Для этого в схему введено не менее одной дополнительной цепочки 3, состоящей из последовательно соединенных конденсатора 4 и ключа 5 2 с.п

Изобретение относится к сварочному оборудованию и может быть применено при 2 производстве стальных панельных радиаторов

Изобретение относится к источникам питания для контактной сварки и может найти применение, например, для шовной сварки особотонкостенных труб и гибких трубопроводов при производстве металлорукавов

Изобретение относится к контактной стыковой сварке и может быть использовано при сварке деталей, преимущественно с развитым сечением

Изобретение относится к источникам для контактной сварки на повышенных частотах , преимущественно деталей малых толщин, и может быть использовано в электронной и приборостроительной промышленности
Изобретение относится к электронной и радиоэлектронной технике

Изобретение относится к контролю технологии точечной контактной сварки

Изобретение относится к области сварки, в частности к оборудованию для контактной точечной сварки, и может быть использовано при производстве арматурной сетки

Изобретение относится к сварочной технике и может быть использовано в машиностроении, в частности в автомобилестроении при сварке узлов любой конфигурации с большим количеством сварочных точек

Изобретение относится к сварочной технике для точечной, рельефной контактной сварки металлов и сплавов

Изобретение относится к области контактной сварки и может быть использовано в процессе производства свинцовых аккумуляторных батарей при сварке межэлементных соединений

Изобретение относится к сварке и может найти применение при изготовлении профильных заготовок стыковой контактной сваркой в различных отраслях машиностроения
Наверх