Устройство для сварки в вакууме

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<»>984759 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 13.03.81 (21) 3259885)25-27 (5l) М. Кл.з с присОединением заявки ¹â€”

В 23 К9/16

Гееударстеенимй кемитет (23) Приоритет—

СССР ло делам лэебретеннй и еткрмтий (53) УДК 621.791..754 (088.8) Опубликовано 30.12.82. Бюллетень № 48

Дата опубликования описания 05.01.83 (72) Авторы изобретения

Б. И. Мандров и 1О. И. Горбачев

Алтайский политехнический институт им. И. И, -Г1алзунова (71} Заявитель (54) УСТРОИСТВО ДЛЯ СВАРКИ В ВАКУУМЕ

Изобретение относится к сварке, в частности к устройствам с полыми катодами для сварки и наплавки в вакууме.

Известен способ дуговой сварки с использованием полых катодов из тугоплавкого металла (1).

Однако для обеспечения длительной устойчивой работы полого катода на больших токах необходимо использовать полые катоды с большим внутренним диаметром, что приводит к снижению плотности тока в анодном пятне и, как следствие, к уменьшению проплавляющей способности данного электрода.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является устройство для сварки в вакууме, содержащее полый катод, выполненный в виде трубки, в выходном канале которого установлена диафрагма с центральным отверстием для подачи плазмообразующего газа, на рабочем конце полого катода с зазором по отношению к его рабочему торцу укреплен экран, выполненный из туго-плавкого металла с отверстием, диаметр которого равен диаметру отверстия в диафрагме, при этом элемент крепления экрана к полому катоду выполнен с отверстиями для сообщения полости, образованной между рабочим торцом катода и экраном с окружающей средой (2).

Недостатком известного устройства является запирание полого катода при сварке в режиме больших токов и при необходимости получения максимальной плотности энергии в анодном пятне. Это явление объясняется следующим образом. При увеличении тока разряда, что достигается установкой диафрагмы малого диаметра, наступает такой момент, когда дальнейшее увеличение мощности сварочного генератора не вызывает увеличение разрядного тока, так как создается избыточный заряд в придиафрагменной области и уменьшается концентрация нейтральных и положительных частиц. Описанное явление влечет за собой повышенный расход плазмообразующего газа.

Повышенный расход плазмообразующего газа объясняется подачей Аг только в осевом направлении. При увеличении тока разряда происходит ухудшение условий ионизации, что можно компенсировать только повышенным расходом плазмообразующего газа.

984759

Цель изобретения — увеличение плотности тока в анодном пятне без повышения потребляемой мощности источника питания и снижения расхода плазмообразующего газа.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для сварки в вакууме, содержащем полый катод, выполненный в виде трубки, в выходном канале которого установлена диафрагма с центральным отверстием для подачи плазмообразующего газа, по периметру диафрагмы выполнены равномерно расположенные радиальные каналы для дополнительной подачи плазмообразуюшего газа, сообщающиеся с центральным отверстием, отношение суммарной площади поперечных сечений которых к площади поперечного сечения центрального отверстия диафрагмы равно 1:10 — 1:20.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство для сварки в вакууме; на фиг. 2— разрез А — А на фиг. 1.

Устройство для сварки в вакууме содержит полый катод 1, выполненный в виде труб. ки из тугоплавкого металла. В выходном канале полого катода 1 установлена диафрагма 2 с центральным отверстием 3 для подачи плазмообразующего газа, диаметр которого меньше внутреннего диаметра полого катода 1. В диафрагме 2 выполнены равнймерно расположенные (не менее 3-х) по ее периметру радиальные каналы 4 для дополнительной подачи плазмообразуюшего газа, сообщающиеся с центральным отверстием 3. При этом отношении суммарной площади поперечного сечения радиальных каналов 4 к площади поперечного сечения отверстия 3 составляет 1:10 — 1:20. Полый катод 1 установлен в корпусе горелки 5. В месте соединения полого катода 1 и горелки 5 выполнены пазы 6 для подачи плазмообразующего газа к радиальным каналам 4.

Устройство работает следующим образом.

Во время сварки плазмообразующий газ подают к отверстию 3 диафрагмы 2 и одновременно через пазы 6 и радиальные каналы 4. Подводят напряжение .от сварочного генератора и вспомогательного источника (не обозначены), возбуждают разряд. После этого сварочный ток увеличивают до нужного уровня и производят сварку изделия.

Отношения суммарной площади поперечного сечения радиальных каналов 4 к площади поперечного сечения отверстия 3, выбранное в пределах от 1:10 до 1:20, обеспечивает необходимую плотность сварочного тока в анодном пятне. При соотношениях, больших 1:10, наблюдается запирание катода при максимальных токах, при соотношениях, меньших 1:20, снижается эмиссионная способность полого катода из-за недостатка газа в основном сечении полого катода и снижении разрядного тока.

При больших плотностях происходит уменьшение количества нейтральных частиц, из которых могут быть образованы положительные ионы. Роль положительных ионов сводится к тому, что они, нейтрализуя объемный отрицательный заряд, образованный электронами, создают условия для улучшения электропроводности столба разряда.

Увеличение тока разряда образует избыточный разряд в придиафрагменной области, что ограничивает дальнейший рост, т. е.

5 о

55 торых к площади поперечного сечения центрального отверстия диафрагмы равно 1:10—

1:20.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 325131, кл. В 23 К 9/16, 30.11.70.

2. Авторское свидетельство СССР № 591278, кл. В 23 К 9/16, 27.05.76 (прототип) . имеет место запирание катода. Такое явление наблюдается при диаметрах отверстий в диафрагме 1,5 — 2 мм, токах 500А и расходах газа 4,2 л/ч через центральный канал.

Увеличение расхода газа до 6,5 л/ч приводит к «срыву» вакуума и росту тока до .505 †5 А.

При использовании известной инструкции полого катода при максимальной мощности сварочного источника ПСО-500 и расходах аргона. 4,2 — 6 л/ч максимальное значение тока разряда, которое может быть получено, составляет 500 †5 А. Это дает плотность тока в анодном пятне 40 — 50 А/мм2

При использовании предлагаемой конструкции расход газа в 3,8 — 4 л/ч на максималь25 ной мощности сварочного источника ПСО500 дает ток разряда 620 †6 А. Соответственно плотность тока при том же диаметре. отверстия в диафрагме позволяет получить плотность тока 50 — 70 А/мм .

Устройство для сварки в вакууме предлагаемой конструкции по сравнению с известным обеспечивает высокую плотность сварочного тока в анодном пятне без повышенного потребления мощности источника питания. При этом снижается расход плаз35 мообразующего газа.

Формула изобретения

Устройство для сварки в вакууме, содержащее полый катод, выполненный в виде трубки, в выходном канале которого установлена диафрагма с центральным отвер4о стием для подачи плазмообразующего газа, отличающееся тем, что, с целью увеличения плотности тока в анодном пятне без повышения потребляемой мощности источиика питания и снижения расхода плазмо45 образующего газа, по периметру диафрагмы выполнены равномерно расположенные радиальные каналы для дополнительной подачи плазмообразующего газа, сообщающиеся с центральным отверстием, отношение суммарной площади поперечных сечений ко984759

Составитель Г. Квартальнова

Редактор А. Власенко Техред И. Верес Корректор Н. Буряк

Заказ 10037/18 Тираж 1153 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП <Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для сварки в вакууме Устройство для сварки в вакууме Устройство для сварки в вакууме 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сварочной технике и предназначено для сварки, главным образом, под водой в среде защитного газа

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся или неплавящимся электродом в среде защитных газов и предназначено для применения в различных отраслях машиностроения (авиационной, судостроительной, химической и др.) для соединения металлических материалов

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся или неплавящимся электродом с использованием защитных газов и может найти применение в различных отраслях промышленности для металлических материалов, где применяется сварка в среде защитных газов

Изобретение относится к электродуговой сварке, преимущественно высокоуглеродистых закаливающихся сталей с содержанием углерода 0,55 - 0,9%
Изобретение относится к дуговой сварке в среде гелия и может быть использовано при изготовлении конструкций средней и повышенной толщины из титановых сплавов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в оборудовании для дуговой сварки в защитных газах

Изобретение относится к области сварки с использованием камер и может использоваться для резки, сварки, закалки и других технологических операций, которые производятся с помощью факела горячего газа или плазмы

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся и неплавящимся электродом с использованием защитных газов и может найти применение в различных отраслях промышленности для соединения металлических материалов, где применяется сварка в среде защитных газов

Изобретение относится к сварочному оборудованию, в частности к установкам для автоматической аргонодуговой сварки поворотных стыков в цеховых условиях

Изобретение относится к оборудованию для сварки в среде защитных газов и может найти применение в различных отраслях машиностроения для соединения металлических материалов
Наверх