| Главная | Технологии | Новости | О компании | Контакты |
|
Опубликовано: журнал "Сварочное производство" № 5 2003
Объем применения конструкций из алюминиевых сплавов в различных отраслях постоянно растет. Для изготовления и ремонта изделий из алюминиевых сплавов широко используются сварочные технологии. Наибольшое применение получили дуговые способы сварки: аргонодуговая сварка плавящимся и не плавящимся электродом. Использование дуговых технологий сопровождается рядом проблем, обусловленных как особенностями свариваемого материала, так и ограниченными возможностями указанных процессов. Среди них низкая производительность при сварке металлов повышенных толщин, дефектность сварных швов, неравнопрочность сварных соединений и основного металла, трудность изготовления габаритных конструкций с различным пространственным расположением сварных швов. Характерными дефектами при дуговой сварке алюминиевых сплавов является: газовая пористость, оксидные плены, вольфрамовые и другие включения, горячие и холодные трещины, несплавления, раковины и ряд других. Причины их возникновения достаточно широко освещены в технической литературе [1]. Необходимо отметить высокие требования к качеству подготовки свариваемого и присадочного материала, а так же к производственным условиям (температура, влажность, скорость движения воздуха и проч.), которые необходимо соблюдать при производстве ответственных конструкций. Изготовление габаритных сварных конструкций в монтажных условиях с повышенной толщиной свариваемого металла (больше 10-15мм) сталкивается с еще большими проблемами: требуется предварительный подогрев зоны соединения для обеспечения возможности качественной сварки, трудность качественной подготовки металла под сварку.
При производстве и ремонте конструкций приходится иметь дело с различными сплавами, которые могут значительно отличаться по составу и свойствам. Алюминиевые сплавы делятся на две большие группы: деформируемые и литейные. Деформируемые и литейные сплавы в свою очередь подразделяются на упрочняемые термической обработкой и не упрочняемые термической обработкой. Часть сплавов, имеющих высокую прочность, обладает ограниченной или неудовлетворительной свариваемостью, что сдерживает их использование для сварных конструкций.
Решить многие проблемы сварки алюминиевых сплавов, повысить производительность при высоком качестве сварных соединений позволяет плазменная сварка постоянным током обратной полярности. Выбор технологии сварки и режимных параметров определяется маркой сплава, формой и габаритами изделия, толщиной соединяемых элементов, типом швов, их конфигурацией и пространственным расположением, протяженностью, производственными условиями и рядом других факторов.
Максимальный эффект плазменной сварки алюминиевых сплавов может быть получен при использовании форсированных технологий при автоматической сварке стыковых швов. Так же высока эффективность использования ручной плазменной сварки при производстве и ремонте габаритных конструкций как в цеховых, так и в монтажных условиях.
Ниже приводится краткое описание опыта использования различных технологий плазменной сварки алюминиевых сплавов.
Автоматическая плазменная сварка с подачей присадочной проволоки. Такая «традиционная» технология может применяться для однопроходной сварки стыковых швов без разделки кромок с толщиной металла до 8 мм и многопроходной с разделкой кромок металла большей толщины, а также для сварки тавровых соединений. При этом обеспечивается получение сварных швов без внутренних дефектов с благоприятной формой и высокими механическими характеристиками сварного соединения.
|
|
Таблица 1.Механические свойства сварных швов, сплава АМг5 |
||
|
№ п.п. |
|
Угол загиба, град. |
|
|
Основной металл |
290 – 300 |
120 – 130 |
|
|
Сварной шов |
300 – 310 |
112 – 120 |
|

Плазменная сварка проникающей дугой позволяет получать бездефектные сварные швы за один проход, без разделки кромок и отсутствии подкладных формирующих приспособлений. При этом значительно сужается зона термического влияния, снижаются сварочные деформации, улучшаются механические показатели околошовной зоны, повышается производительность и снижается энергоемкость. Сварка проникающей дугой алюминиевых сплавов считается освоенной для толщин 3 –8 мм [2,3]. При больших толщинах удержание жидкой ванны на весу и качественное формирование сварного шва затруднено. Авторами разработана технология плазменной сварки проникающей дугой на формирующей подкладке со щелевым зазором вдоль свариваемого стыка, которая позволила повысить стабильность процесса сварки и расширить диапазон свариваемых толщин до 16 мм [4]. Сварные швы не содержат внутренних дефектов, имеют благоприятную форму поперечного сечения, стабильное формирование корня шва (см. рис.3). Механические характеристики сварного шва находятся на уровне основного металла.
|
|
|
|
|
а |
б |
в |
