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高速電弧焊工藝的發(fā)展及應(yīng)用實(shí)踐微探

2017-03-16 16:26王振
山東工業(yè)技術(shù) 2017年5期
關(guān)鍵詞:實(shí)踐應(yīng)用制造業(yè)

摘 要:文章主要對(duì)高速電弧焊工藝的發(fā)展及應(yīng)用實(shí)踐進(jìn)行探究。具體是從雙絲電弧焊、雙焊炬組合焊接工藝以及多元混合氣體保護(hù)焊三大方面展開(kāi)論述的,希望高速電弧焊工藝技術(shù)在日后將會(huì)獲得更大的發(fā)展與應(yīng)用空間,并為我國(guó)制造業(yè)創(chuàng)造更多的效益。

關(guān)鍵詞:電弧焊;雙絲電弧焊;多元混合氣體保護(hù)焊;制造業(yè);實(shí)踐應(yīng)用

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.042

在過(guò)去,熔化氣體保護(hù)焊(GMAW)在進(jìn)行高速焊接過(guò)程中常常出現(xiàn)“咬邊”現(xiàn)象,在焊速不斷加大的情況下,焊縫連貫性缺乏問(wèn)題衍生出來(lái)[1]。GMAW焊接速度多數(shù)為1m/min,這與高速焊接之間存在一定差距,而在工業(yè)實(shí)踐中,焊速大多數(shù)被管控在0.5m/min。為了使焊接效果有所保障,與此同時(shí)落實(shí)高速焊接這一目標(biāo),眾多科研人員積極對(duì)多樣化電弧焊工藝技術(shù)進(jìn)行研究。在高端、智能化技術(shù)的協(xié)助下,很多高速焊接工藝技術(shù)先后被研制出來(lái),并取得了良好的應(yīng)用效果,基于此本文展開(kāi)論述。

1 雙絲電弧焊

雙絲焊之所以能夠優(yōu)化生產(chǎn)效率,主要是因?yàn)槠淠軌蛱嵘鄯笮剩喾N弧焊工藝程序?qū)ζ浔憩F(xiàn)出強(qiáng)烈的依賴性,應(yīng)用頻率最高的是以熔化極焊接方法為基點(diǎn)的手工電弧焊工藝。通常情況下,雙絲焊分為兩種類型,即串列雙絲焊與并列雙絲焊,以下本文對(duì)這兩種電弧焊接方式進(jìn)行分析。

串列雙絲焊體系中焊絲之間在電能獲取上體現(xiàn)出獨(dú)立性。相鄰兩根焊絲距離不同,焊接方法又被細(xì)分為共熔池法與分離電弧法[2]。共熔池法在制造行業(yè)中的應(yīng)用,可以大幅度強(qiáng)化生產(chǎn)效率,并且借助節(jié)省電量的方式降低了生產(chǎn)成本,焊縫塑造質(zhì)量有所保障的同時(shí),高速焊接目標(biāo)也順利實(shí)現(xiàn)了。分離電弧法實(shí)效性的發(fā)揮,有賴于電流的輔助,在小電流輔佐下電弧前端產(chǎn)生淺熔深與預(yù)熱現(xiàn)象,而大電流雖然不產(chǎn)生淺熔深與預(yù)熱現(xiàn)象,但是卻能夠?qū)κ讓悠鸬街厝叟c熱處理作用。

并列雙絲焊體系內(nèi)兩焊絲共同應(yīng)用一個(gè)電源與導(dǎo)電嘴,在導(dǎo)電嘴構(gòu)件中同步運(yùn)行。在并列雙絲焊體系中,兩條焊絲在半徑、物質(zhì)組成成分上可以存在差異性。并列雙絲焊憑借應(yīng)用之時(shí)能夠獲得優(yōu)良焊縫、操作程序簡(jiǎn)單等特色,擁有較高應(yīng)用率,尤其是氣體保護(hù)并列雙絲焊(TWIN ARC雙絲焊)。作為一種效率高、速率高的MIG焊接方式,雙絲焊接熔敷率可高達(dá)20㎏/h,焊接速度為5m/min,焊接自動(dòng)化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)指日可待。

2 雙焊炬組合焊接工藝

雙焊炬組合焊接工藝為復(fù)合焊接工藝,其之所以能夠在達(dá)到提高焊接速度這一目標(biāo),主要是借助復(fù)合熱源這一優(yōu)勢(shì)。最具代表的是激光-MIG復(fù)合熱源焊接工藝,其將激光焊與MIG焊的優(yōu)良性質(zhì)整合在一起,從而在優(yōu)化焊接質(zhì)量、提高焊接速率方面體現(xiàn)出實(shí)效性。激光焊是近幾年開(kāi)發(fā)出來(lái)的新興焊接方式,憑借激光束能夠聚集高密度能能量這一特性,從而使熔敷深度有所保證而寬度不受到干擾,此時(shí)熱處理區(qū)域與熱變形量均被控制在一定水平上[3]。激光-MIG電弧焊工藝在應(yīng)用過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)激光-電弧形態(tài),其和普通的激光焊相比較,對(duì)接頭高尺寸精準(zhǔn)性沒(méi)有提出苛刻的要求,并借助填補(bǔ)金屬物質(zhì)的形式,更深程度優(yōu)化了生產(chǎn)效率。此外,基于電焊物體自體蒸發(fā)的實(shí)況,激光的發(fā)射率便會(huì)得到有效的管控,此時(shí)激光-MIG電弧焊利用效率進(jìn)一步提升。雖然該電弧焊工藝在投入使用過(guò)程中,耗費(fèi)成本處于相當(dāng)高的水平,但是因?yàn)槠淠軌虼蠓忍岣呱a(chǎn)效率,所以在船舶等制造行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。

雙焊炬組合焊接工藝的類型是多樣化的,除了上文提及的激光-MIG復(fù)合熱源焊接工藝以外,還有可減少母材熱輸入的雙焊炬組合焊接工藝,其是由美國(guó)肯塔基大學(xué)教授張?jiān)C魈岢鰜?lái)的。該電弧焊工藝在在傳統(tǒng)GMAW焊槍基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,具體是將一個(gè)等離子弧焊(PAW)焊槍安置上去。在該類焊接工藝體系內(nèi),電流有兩個(gè)流動(dòng)方向,一部分借助母材回到GMAW電源負(fù)極;另一部分借助PAW焊槍回歸PAW電源負(fù)極。正因如此,焊絲、PAW焊槍與PAW電源構(gòu)成一個(gè)回路;焊絲、母材與GMAW電源組成另一個(gè)回路。可見(jiàn),PAW焊槍構(gòu)成的通路對(duì)電流起到分流作用,從而使焊絲的高速率熔化有所保障,并且單位長(zhǎng)度焊縫熔敷金屬量處于恒定水平,而母材電流(Ia)、流經(jīng)PAW焊槍電流(Ib)、焊絲電流(Ic)三者存在如下的關(guān)系,即Ic=Ia+Ib。因?yàn)楹附z電流Ic值長(zhǎng)期處于較高水平,所以焊絲的熔化速率才有所保障,同時(shí)最大限度的壓縮了高速焊接過(guò)程中焊縫缺陷出現(xiàn)率。因?yàn)樵撌止る娀『腹に噾?yīng)用了兩套電源,且PAW體積較大,所以目前其在制造行業(yè)應(yīng)用率并不高。

3 多元混合氣體保護(hù)焊

因?yàn)楹附舆^(guò)程中旋轉(zhuǎn)射流過(guò)渡區(qū)域、熔滴過(guò)渡區(qū)域穩(wěn)定性處于極低水平,所以手工電弧焊工藝應(yīng)用之時(shí)常常產(chǎn)生較多的飛濺量,此時(shí)焊縫塑型質(zhì)量也無(wú)法得到保障,電弧焊工藝的實(shí)效性大大折扣。上述問(wèn)題的出現(xiàn),主要是因?yàn)槿狈Ψ€(wěn)定性的熔滴過(guò)渡方式對(duì)焊接應(yīng)用電流上限起到制約性作用。

TIME、LINFAST等多元混合氣體保護(hù)焊接工藝的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,具體是借助保護(hù)氣體去實(shí)現(xiàn)調(diào)整焊接電弧形狀這一目標(biāo),從而使熔滴的受力形態(tài)發(fā)生一定改變,此時(shí)旋轉(zhuǎn)射流過(guò)渡進(jìn)程也體現(xiàn)出穩(wěn)定性。多元混合氣體保護(hù)焊這一手工電弧焊工藝在生產(chǎn)制造行業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用,發(fā)揮的實(shí)效性是巨大的,具體是在以下兩個(gè)方面體現(xiàn)出來(lái):一是優(yōu)化了焊接質(zhì)量;二是使焊絲熔敷效率提高2~3倍。相關(guān)資料記載,多元混合氣體保護(hù)焊的送速高達(dá)28~50m/min,熔敷率的最大值為430g/min。

4 結(jié)束語(yǔ)

綜合全文論述的內(nèi)容,對(duì)雙絲電弧焊、激光-MIG復(fù)合熱源焊接工藝、多元混合氣體保護(hù)焊等手工電弧焊工藝有更加深入的了解。并且可以推測(cè)的是在焊接技術(shù)發(fā)展的歷程中,高速M(fèi)IG焊接技術(shù)將會(huì)獲得更大的發(fā)展與應(yīng)用空間這一結(jié)論,科研人員也會(huì)不斷對(duì)焊縫缺陷成因進(jìn)行研究,從而使更多高端、高速焊接工藝技術(shù)涌現(xiàn)出來(lái)。

參考文獻(xiàn):

[1]武傳松,王林,陳姬,楊豐兆,高進(jìn)強(qiáng).高速GMAW駝峰焊道的產(chǎn)生機(jī)理與抑制技術(shù)[J].焊接,2016(07):4-13+69.

[2]毛駿,王順花.壓力容器中的幾種堆焊技術(shù)[J]. 裝備制造技術(shù),2016(04):146-148+153.

[3]耿正,魏占靜,韓雪飛,汪清華,王巍,邱光.高熔敷率低熱輸入的Tri-Arc雙絲電弧焊接方法[J].金屬加工(熱加工),2014(22):36-39+42.

作者簡(jiǎn)介:王振(1985-),男,黑龍江哈爾濱人,本科,助理工程師,研究方向:電焊機(jī)操作、控制、焊接工藝。

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