Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Источники питания сварочной дуги. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
А.М. Болдырев, А.С. Орлов,
Е.Г. Рубцова, А.С. Померанцев
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
СВАРОЧНОЙ ДУГИ
Учебное пособие
Под общей редакцией д-ра техн. наук, проф.,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
Ай Пи Ар Медиа
Москва
2021
УДК 621.791 ББК 34.64
И91
Р
ецензенты:
Кафедра технологии сварки и покрытий
Липецкого государственного технического университета;
Лукьянов В.Ф. — д-р техн. наук, проф., директор ООО «Головной орган
по сертификации сварочного производства Южного региона»
И91 Источники питания сварочной дуги : учебное пособие / А.М. Болдырев,
А.С. Орлов, Е.Г. Рубцова, А.С. Померанцев ; под общей редакцией А.М. Болдырева ; Воронежский государственный технический университет. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 112 с. — Текст : электронный.
ISBN 978-5-4497-1119-9
В учебном пособии приведены сведения о свойствах сварочной дуги, рас­смотрены вопросы устойчивости ее горения в системе «источник питания — сварочная дуга». Сформулированы требования к источникам питания дуги при различных способах дуговой сварки. Рассмотрены принципы получения необхо­димых вольт-амперных характеристик источников питания, способы регулиро­вания режимов сварки, принципиальные схемы сварочных трансформаторов, выпрямителей и сварочных генераторов. Дан краткий анализ тенденций разви­тия производства источников питания сварочной дуги.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направле­нию подготовки 15.03.01 «Машиностроение», изучающих дисциплину «Источ­ники питания для сварки».
У
чебное электронное издание
ISBN
978-5-4497-1119-9 © Коллектив авторов, 2013
© Воронежский государственный
технический университет, 2013
© Оформление. ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2021
3
ВВЕДЕНИЕ
Электродуговая сварка является одним из ведущих технологических про-
цессов при изготовлении изделий машиностроения и металлических конструк­ций различного назначения.
Источник питания, сварочная дуга и сварочная ванна составляют единую систему, от стабильности и устойчивости работы которой зависит качество, а следовательно, и надежность сварных соединений. Для специалиста, работаю­щего в сфере производства продукции с применением электродуговой сварки, необходимо иметь представление о работе этой системы, о факторах, влияю­щих на стабильность и устойчивость ее работы, и оборудовании, обеспечиваю­щем процесс сварки. Настоящее пособие призвано в минимальном объеме дать такие сведения.
В учебном пособии приведены сведения о свойствах сварочной дуги, рассмотрены вопросы устойчивости ее горения в системе «источник питания – сварочная дуга». Сформулированы требования к источникам питания дуги при различных способах дуговой сварки. Рассмотрены принципы получения необходимых вольтамперных характеристик источников питания, способы регулирования режимов сварки, принципиальные схемы сварочных трансформаторов, выпрямителей и сварочных генераторов. Дан краткий анализ тенденций развития теоретических вопросов и производства источников питания сварочной дуги.
Материал, изложенный в настоящем издании, полезен при выборе источ­ников питания для выполнения сварочных работ при изготовлении и сооруже­нии объектов различного назначения, а также при эксплуатации источников.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведе- ний, обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». Оно может быть использовано также специалистами сварочного производства в практической деятельности и при подготовке к аттестации на II, III и IV уровни профессиональной подготовки.
4
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ
Сварка относится к числу прогрессивных и непрерывно развивающихся технологий. Электродуговая сварка, с помощью которой выполняется более 90 % сварных соединений, является русским изобретением. Благодаря труду и таланту русских инженеров Н.Н. Бенардоса и Н.Г. Славянова Россия открыла миру одно из замечательных созидающих средств – электродуговую сварку ме­таллов. Многие выдающиеся достижения научно-технической мысли XX века, такие как атомная энергетика, реактивная авиация, ракетная техника, космиче­ские полеты человека и космическая связь, трубопроводный транспорт и дру­гие, смогли быть реализованы лишь благодаря применению неразъемных со­единений, выполненных электродуговой сваркой.
Открыл и впервые в 1803 г. описал явление электрического разряда (элек­трическую дугу) профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической ака­демии, член-корреспондент Петровской академии наук (с 1809 г. – академик) Василий Владимирович Петров. Английский физик Дэви опубликовал свои ис­следования по электрической дуге спустя 9 лет, в 1812 году. Одновременно с открытием явления электрической дуги Василий Владимирович указал на воз­можность ее применения для расплавления металла. Академик Павел Николае­вич Яблочков применил электрическую дугу для освещения. В 1849 г. с помо­щью созданных им электродуговых ламп освещался Невский проспект и приле­гающие к нему улицы в Петербурге, а в конце 70-х годов XIX века во всех сто­лицах Европы горели такие лампы, которые называли «свеча Яблочкова», «рус­ский свет», «русское солнце».
В 1882 году Николай Николаевич Бенардос (1842 – 1905 гг.) – автор более 100 изобретений – запатентовал в России, Франции, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Испании, Швейцарии, Австро­Венгрии и США «Способ соединения и разъединения металлов непосредствен­ным действием электрического тока». По современной терминологии это был способ электродуговой сварки и резки металлов неплавящимся электродом. При этом способе, как записано в патенте, «…Вольтова дуга образуется в ме­сте, где должна быть произведена одна из вышеупомянутых работ (сварка, рез­ка, наплавка), приближением угля (или другого проводящего вещества) к обра­батываемой части, причем этот уголь будет положительным или отрицатель­ным полюсом, а другим полюсом будет обрабатываемая часть».
Через 9 лет, в августе 1891 года, горный инженер, начальник Пермских пушечных заводов Николай Гаврилович Славянов (1854 – 1897 гг.)) получил привилегию на «Способ и аппараты для электрической отливки металлов кото-
рый «…характеризуется существенно тем, что одним или обоими электродами
)
Кстати, Николай Гаврилович – наш земляк. Родился в селе Никольское Задонского уезда Воронежской губер-
нии (ныне в Липецкой области). Окончил в 1872 г. с золотой медалью Воронежскую гимназию.
5
служат стержни из самого материала…, а также совокупностью устройств, упо­требляемых при сем способе регуляторов». Таким образом, Н.Г. Славянов со­здал способ электродуговой сварки плавящимся электродом. Николай Гаврило­вич получил патенты на свой способ сварки в России, Франции, Великобрита­нии, Германии, Австро-Венгрии, Бельгии, сделал заявки на изобретение в США, Италии и Швеции.
Свои изобретения по «электрической отливке металлов» Н.Г. Славянов демонстрировал в 1893 г. в Петербурге на IV электрической выставке, где по­лучил высшую награду – медаль и почетный диплом. В 1893 г. на Всемирной выставке в Чикаго (США) за изобретение дуговой сварки плавящимся электро­дом ему была присуждена золотая медаль. Николай Гаврилович неустанно стремился к внедрению своих изобретений в практическое производство. К этому его обязывало также условие, на котором выдается привилегия на изобретение. Согласно Уставу Департамента торговли и мануфактур «… изоб­ретение должно быть приведено в полное действие не позже как в продолжение четверти срочного времени, на которое выдана привилегия, в противном случае право его прекращается.» Только в течение 2-х лет (а привилегия была выдана на 10 лет) в 1890-1892 гг. на Пермских пушечных заводах под руководством Н.Г. Славянова было отремонтировано с помощью электродуговой сварки 1631 изделие.
В настоящее время соединение металлических изделий по методу Н.Н. Бенардоса называется сваркой неплавящимся электродом, а по методу Н.Г. Славянова – сваркой плавящимся электродом.
Сварка по методу Н.Н. Бенардоса применяется в усовершенствованном виде в среде инертных газов (аргоне или гелии) с неплавящимся вольфрамовым электродом (аргонодуговая сварка). Этот способ сварки используется в авиа­ции, ракетостроении и автомобильном производстве при соединении тонко­стенных деталей из легированных сталей (нержавеющих, жаропрочных, кисло­тостойких и др.), а также из алюминиевых, титановых, магниевых и др. спла­вов. В строительстве соединение металлических элементов производится по методу Н.Г. Славянова с помощью электродуговой сварки плавящимся элек­тродом.
Широкое применение дуговой сварки с момента ее изобретения сдержи­валось отсутствием мощных специальных источников тока для питания сва­рочной дуги. Не было и теоретических представлений о требованиях, предъяв­ляемых к таким источникам. Обычно для сварки приспосабливали источники постоянного тока общего назначения. Так, Н.Н. Бенардос для питания свароч­ной дуги использовал мощную батарею свинцово-кислотных аккумуляторов*). Н.Г. Славянов в 1888 г. разработал и построил генератор постоянного тока, с помощью которого было выполнено большое количество сварочных и литей­ных работ. При этом было установлено, что включение в сварочную цепь по-
*)
Николай Николаевич умер в 1905 г. на 63 году жизни от отравления свинцом при экспериментах с новыми
конструкциями аккумуляторов.
6
следовательно с дугой дополнительного сопротивления (балластный реостат) существенно повышает стабильность горения дуги.
В 1903 году американский инженер Розенберг изобрел генератор посто­янного тока специальной конструкции для питания сварочной дуги. В это же время в США, Англии и Германии были проведены большие работы по изуче­нию свойств электрической дуги, ее устойчивости, установлены основные тре­бования к источникам питания.
Питание дуги постоянным током обеспечивало более стабильное ее горе­ние и, следовательно, более высокое качество сварного соединения. Поэтому на Западе при электродуговой сварке, как правило, применяли сварочные генера­торы постоянного тока. А источники переменного тока использовали только при сварке неответственных узлов.
В годы первых пятилеток в связи с индустриализацией нашей страны электродуговая сварка стала широко применяться в строительстве, машино­строении и других отраслях народного хозяйства. Сварочные генераторы по­стоянного тока, закупаемые за границей, хотя и обладали хорошими сварочны­ми свойствами, но по сравнению со сварочными трансформаторами - источни­ками переменного тока - были намного дороже. В связи с этим советские уче­ные сосредоточили свое внимание на изучении процесса сварки дугой пере­менного тока. Было исследовано влияние дополнительного активного и индук­тивного сопротивлений в сварочной цепи на стабильность горения дуги, сфор­мулированы требования, предъявляемые к сварочным трансформаторам, разра­ботаны специальные электродные покрытия, повышающие устойчивость горе­ния дуги на переменном токе. Советские ученые первыми доказали, что при правильно выбранном оборудовании и электродах можно получить сварные со­единения, выполненные дугой переменного тока, не уступающие по качеству соединениям на постоянном токе.
Первый отечественный сварочный трансформатор был спроектирован под руководством профессора (в будущем академика АН СССР) Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) Василия Петровича Никитина. В 1924 г. на Петербургском заводе «Электрик» начали выпускать созданный под руководством В.П. Ники­тина первый отечественный сварочный генератор СМ-1, а затем в 30-х годах и сварочный трансформатор СТН в комбинации с реактивной катушкой. В начале 40-х годов прошлого века с появлением автоматической сварки под флюсом в СССР были разработаны и изготовлены мощные сварочные трансформаторы с дистанционным управлением. В 50-е годы в СССР под руководством профес­сора Константина Васильевича Любавского был разработан новый способ свар­ки сталей в углекислом газе. Для питания дуги при сварке этим способом были разработаны источники постоянного тока с жесткими характеристиками и улучшенными динамическими свойствами.
Успехи в развитии полупроводниковой техники позволили перейти в начале 50-х годов к выпуску сварочных выпрямителей взамен генераторов.
7
Последние годы характеризуются существенным усложнением электри­ческих схем источников и широким внедрением устройств автоматики, позво­ляющих снизить материалоемкость источников и обеспечивающих их универ­сальность, стабилизацию режима, программное и дистанционное управление, защиту от перегрузок.
В настоящее время в производстве источников наметились существенные изменения. Прекращен выпуск преобразователей, но в большом количестве производятся агрегаты с двигателями внутреннего сгорания для производства сварочных работ в полевых условиях (монтажные работы, сооружение нефте- и газопроводов и т.п.). В сфере производства уменьшается доля сварочных трансформаторов, хотя они находят спрос в строительстве и в быту. Увеличи­вается доля универсальных выпрямителей и инверторных источников. Тради­ционным направлением совершенствования источников является снижение за­трат при их изготовлении и эксплуатации, что достигается использованием бо­лее совершенных материалов (применение трансформаторной стали малой толщины, мощных циклоустойчивых вентилей, стойкой кремнийорганической изоляции и др.). Непрерывно ведется работа по совершенствованию технологи­ческих характеристик источников (улучшение возбуждения дуги, уменьшение разбрызгивания электродного металла, управление переносом электродного ме­талла и формированием шва).
Источник питания входит в состав любой установки для дуговой сварки на постоянном или переменном токе как при непрерывной, так и при импульс­ной подаче энергии. В зависимости от вида энергии и характера ее преобразо­вания различают следующие типы источников питания.
Трансформатор – источник переменного тока, понижает переменное напряжение сети до необходимого при сварке.
Выпрямитель преобразует энергию сетевого переменного тока в энергию постоянного сварочного тока.
Генератор преобразует механическую энергию вращения его вала в элек- трическую энергию постоянного сварочного тока.
Преобразователь является комбинацией трехфазного асинхронного дви- гателя переменного тока и сварочного генератора. Асинхронный двигатель вращает ротор генератора, преобразуя сетевую электроэнергию в энергию по­стоянного тока.
Агрегат – это комбинация двигателя внутреннего сгорания и сидящего с ним на одном валу сварочного генератора постоянного тока. В агрегате хими­ческая энергия сгорания жидкого топлива преобразуется в электрическую.
8
ГЛАВА 1
dэ
dк
dа
Uд
Uк
Ucт
Uан
U
l
к
l
cт
ан
l
д
l
Катодная область
Столб дуги
Анодная область
СВОЙСТВА СВАРОЧНОЙ ДУГИ И ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ
1.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГИ И ИСТОЧНИКА
1.1.1. Процессы, протекающие в сварочной дуге
Сварочная дуга (рис. 1.1) является источником тепла и представляет со­бой один из видов устойчивого электрического разряда через газовый проме­жуток, состоящий из смеси нейтральных атомов, электронов и ионов. В дуге электрическая энергия преобразуется в тепловую в небольшом объеме, что поз­воляет обеспечить весьма концентрированный ввод тепла в свариваемое изде­лие. Из применяемых в настоящее время источников сварочного тепла по плот­ности энергии, выделяемой в пятне нагрева, электрическая дуга занимает тре­тье место (после лазерного и электронного лучей). При этом максимальная плотность энергии в пятне нагрева дугой достигает 106 Вт/см2 при минималь­ной площади нагрева 10-4 см2, а температура столба дуги может изменяться от 5000-8000 К (свободногорящая дуга) до 50000 К (сжатая дуга) .
Рис. 1.1. Модель сварочной дуги и распределение потенциала
по ее длине
9
В процессе горения дуги электрический ток протекает через газовый
e2AAe
o
.мм/В1010
l
U
E
54
k
k
k
промежуток между двумя электродами, присоединенными к источнику пита­ния. Электрод, соединенный с отрицательным полюсом источника, называется катодом, а электрод, соединенный с положительным полюсом, – анодом. Под действием напряжения источника, приложенного к электродам, электроны и отрицательно заряженные ионы перемещаются к аноду, а положительно заря­женные ионы – к катоду. Электрическое поле между анодом и катодом распре­делено неравномерно и состоит из трех областей: катодной, анодной и столба дуги (см. рис. 1.1).
Количество тепловой энергии и температура в этих областях не одинако­ва. Наибольшее тепловыделение происходит в столбе дуги, и температура в нем максимальна. В приэлектродных областях температура постепенно снижается до температуры кипения материала электродов. Процессы образования заря­женных частиц и их переноса в приэлектродных областях существенно отли­чаются от таковых в столбе дуги.
Катодная область. Здесь под действием высокой температуры и элек­трического поля протекает процесс эмиссии (выхода электронов) с поверхности катода в газовый промежуток (термо- и автоэлектронная эмиссия). Для выхода электрона из катода в газовый промежуток требуется затратить энергию U
вых
величина которой зависит от строения атомов материала катода. Для металлов работа выхода электрона U
колеблется от 2 до 5 эВ. Электроны, преодолев-
вых
шие энергетический барьер приповерхностной зоны, ускоряются электриче­ским полем и движутся в направлении столба дуги. При столкновении с нейтральными атомами они отдают свою кинетическую энергию, выбивая но­вые электроны и обеспечивая ионизацию и нагрев газа в столбе дуги:
,
, (1.1)
где е – отрицательно заряженная частица – электрон;
о
А
и А+ - нейтральный атом и положительно заряженный ион.
Положительно заряженные частицы движутся в сторону катода. В ре­зультате электронной эмиссии в катодной области создается высокая концен­трация электронов. Протяженность катодной области lk очень мала (порядка
10-4 – 10-3 мм), а величина падения напряжения U
в этой области находится в
k
пределах 5-20 эВ. Следовательно, градиент напряжения (напряженность элек­трического поля) в катодной области очень велик:
Анодная область. В анодной области электроны е и отрицательно заря- женные ионы А-, вырвавшись из столба дуги, движутся в сторону анода и до-
стигнув его поверхности, отдают свою избыточную энергию.
Протяженность анодной области сопоставима с длиной свободного про­бега электрона при атмосферном давлении и составляет около 10-3 мм. В общем случае в зависимости от материала анода и типа ионизирующих присадок в га-
10
зовом промежутке Uа
cm
cm
cт
l
U
E
oo
o o o
A A 2A 2e; A A A A e.
 
Е
к
3
10
В/мм, то есть на 1-2 порядка ниже, чем в катодной области.
2-10 В. Градиент напряжений в анодной области
Столб дуги. Эта часть дуги расположена между катодной и анодной об- ластью. Длина столба дуги (lст) и падение напряжения на этом участке (Uст) за­висят от режимов сварки и состава газовой среды и находятся в следующих пределах: lст = 1-30 мм, Uст = 5-15 В, а градиент напряжений в столбе дуги
колеблется в пределах 1-15 В/мм, то есть в тысячу и десятки тысяч
раз меньше, чем в анодной и катодной областях соответственно.
Заряженные частицы поступают в столб дуги в основном из катодной и анодной областей, а также образуются за счет термической ионизации нейтральных частиц. В нагретом газе возрастает скорость движения, а следова­тельно, и кинетическая энергия нейтральных частиц и при их столкновении об­разуются заряженные частицы:
(1.2)
Образование заряженных частиц по реакции (1.2) в результате термиче­ской ионизации в столбе дуги играет второстепенную роль. Например, степень
ионизации паров железа в сварочной дуге не превышает 4 %, то есть в столбе дуги основную роль играет электронная составляющая, ток в дуге осуществля­ется в основном за счет электронов.
Тепловой баланс дуги. Заряженные частицы, получившие энергию в про­цессе эмиссии электронов и ионизации нейтральных частиц, при достижении поверхности анода и катода выделяют избыточную энергию в виде тепла. Ис­следования распределения количества теплоты, выделяемой на аноде и катоде, показали, что на аноде тепла выделяется в 1,5 – 8 раз больше, чем на катоде (рис. 1.2).
Поэтому при сварке плавящимся электродом на постоянном токе для уве­личения скорости плавления электродной проволоки используют обратную по­лярность (плюс на электроде). При сварке вольфрамовым неплавящимся элек­тродом для предотвращения его перегрева и ускоренного износа применяют прямую полярность (минус на электроде).
При аргонодуговой сварке неплавящимся электродом алюминия и его сплавов очистка зоны сварки от тугоплавкой пленки Al2O3 осуществляется пу­тем ее катодного распыления в процессе горения дуги на обратной полярности. Поэтому для сохранения вольфрамового электрода от перегрева в этом случае, дуга питается от специального источника переменного тока. В момент горения дуги на обратной полярности происходит чистка зоны сварки от оксидной пленки, а в полупериод прямой полярности температура вольфрамового элек­трода понижается, электрод «отдыхает» (см. раздел 5.2.2).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]