×
21.05.2020
220.018.1f28

Результат интеллектуальной деятельности: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР ПРИ СВАРКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано в устройствах контроля основных параметров сварки в качестве средства автоматизированного контроля температур. Техническим результатом является расширение информативных возможностей системы автоматизированного контроля температуры и состояния металла непосредственно в области нахождения сварочной головки во время процесса сварки и повышение качества сварного шва. Автоматизированный контроль температур при сварке реализуется путем использования двух датчиков температуры, сварочной головки с блоком управления ее режимами, измерительного блока, связанного с датчиками температуры и блоком управления. В качестве датчиков температуры применены ультразвуковые преобразователи, расположенные по обеим сторонам торцов свариваемых металлических листов и механически соединенные кронштейном между собой и со сварочной головкой с возможностью перемещения вдоль торцов свариваемых металлических листов. Причем главные акустические оси ультразвуковых преобразователей направлены на сварочную головку в направлениях, перпендикулярных торцам свариваемых металлических листов, а в качестве измерительного блока применен двухканальный ультразвуковой дефектоскоп. Технический результат - повышение достоверности автоматизированного контроля температур при сварке путем контроля температуры непосредственно в области расплавляемого сварочной головкой металла. 1 ил.

Система, реализующая предлагаемый контроль, относится к сварочному производству и может быть использована в системах контроля и управления основными параметрами сварки в качестве средства автоматизированного контроля температуры и состояния металла, например, при электродуговой сварке.

Одной из причин дефектов сварки является недостаточный или избыточный нагрев зоны сварки. В частности, перегрев зоны сварки может вызывать структурные изменения (укрупнение зерна) и обезуглероживание сталей, что ухудшает механические свойства сварных соединений. При недостаточном нагреве не происходит полного расплавления свариваемых поверхностей, что приводит к образованию дефектов в виде непроваров. При сваривании протяженных плоскостных деталей помимо указанных дефектов несоблюдение температурных режимов может приводить к короблению конструкции, что представляет собой серьезную техническую проблему.

В ряде случае контроль за соблюдением температурных режимов осуществляется по параметрам сварочного процесса: величине напряжения на электроде, величине тока, протекающего через электрод, величине мощности, подаваемой на электрод, скорости подачи электрода. При этом контроль и регулирование указанных параметров в процессе сварки может осуществляться непосредственно сварщиком либо в автоматическом режиме с помощью соответствующих систем управления сварочным процессом, например как это предложено в патентных заявках: RU 99.106.663, RU 2005.136.650. Окончательный выбор режимов сварки подбирается экспериментальным путем.

Известны системы и устройства автоматизированного контроля температуры при сварке (авторское свидетельство СССР №1.590.280, патенты РФ №№2.389.985, 146.323, 79.824, 2.574.920, патент Китая №204360176, патент США №20180015560, патент WO №2018/003202).

Из известных систем и устройств наиболее близким к предлагаемому является «Система контроля основных параметров сварки и наплавки» (патент РФ №79.824, B23K 9/095, B23K 9/10, 2009 г.), которая и выбрана в качестве прототипа.

Устройство автоматизированного контроля температур при сварке, принятая в качестве прототипа, содержит датчики температуры, осуществляющие измерение температуры свариваемых деталей, связанный с ними измерительный блок, сварочную головку и блок управления режимами работы сварочной головки. Измерительный блок при помощи датчиков температуры определяет температуру металла, формирует информационные сигналы и передает их на блок управления, который управляет режимами работы сварочной головки.

Недостатком известного устройства является низкая достоверность автоматизированного контроля температур непосредственно в области нахождения сварочной головки, которые являются определяющими факторами, влияющими на качество сварного шва.

Технической задачей изобретения является повышение достоверности автоматизированного контроля температур при сварке путем контроля температуры непосредственно в области расплавляемого сварочной головкой металла.

Устройство автоматизированного контроля температуры и состояния металла при сварке содержит датчики температуры, сварочную головку с блоком управления, а также измерительный блок, связанный с датчиками температуры и блоком управления. В качестве датчиков температуры и состояния металла применены ультразвуковые преобразователи, работающие в режиме эхоконтроля, расположенные по обеим сторонам торцов свариваемых металлических листов и механически соединены со сварочной головкой. Главные акустические оси ультразвуковых преобразователей направлены на сварочную головку в направлениях, перпендикулярных торцам свариваемых металлических листов, а в качестве измерительного блока применен двухканальный ультразвуковой дефектоскоп. Поскольку ультразвуковые волны не отражаются от границы раздела твердый метал - расплавленный метал, то момент пропадания отраженных ультразвуковых волн от расплавляемого торца металлического листа является информацией о достижении торцом в области падения на него ультразвуковой волны температуры плавления. Поскольку температуры плавления различных марок стали известны, то пропадание отраженных ультразвуковых вол регистрирует достижение торцом металлического листа этой конкретной температуры. Таким образом, ультразвуковой датчик является датчиком температуры плавления и может эффективно использоваться для контроля температуры во время сварки. Ультразвуковые преобразователи могут быть призматическими, роликовыми или ЭМА.

Поставленная задача решается тем, что автоматизированный контроль температур при сварке, для реализации которого использованы, в соответствии с ближайшим аналогом, два датчика температуры, сварочная головка с блоком управления ее режимами, измерительный блок, связанный с датчиками температуры и блоком управления, отличается тем, что в качестве датчиков температуры применены ультразвуковые преобразователи, расположенные по обеим сторонам торцов свариваемых металлических листов и механически соединенные кронштейном между собой и со сварочной головкой с возможностью перемещения вдоль торцов свариваемых металлических листов, причем главные акустические оси ультразвуковых преобразователей направлены на сварочную головку в направлениях, перпендикулярных торцам свариваемых металлических листов, а в качестве измерительного блока двухканальный ультразвуковой дефектоскоп.

В процессе электродуговой сварки, торцы свариваемых металлических листов, контактирующие с наплавленным металлом, оплавляются, но перегрев расплавленного металла, как и не достаточный нагрев, снижают качество сварного шва. Ультразвуковые преобразователи, используемые в качестве датчиков температуры и состояния металла, включены в режиме эхо-контроля. Во время работы ультразвуковые преобразователи излучают ультразвуковые волны, которые распространяются в свариваемых металлических листах в направлении сварочной головки. До тех пор, пока торцы свариваемых металлических листов не расплавились полностью, ультразвуковые волны отражаются от них и возвращаются на ультразвуковые преобразователи. По мере частичного расплавления торцов свариваемых металлических листов амплитуда отраженных сигналов уменьшается. Как только торцы свариваемых металлических листов полностью расплавятся, отраженные сигналы пропадают. Это свидетельствует о том, что торцы свариваемых металлических листов нагрелись до температуры плавления и металл расплавился. Дальнейший нагрев этой области приводит к перегреву металла. Поэтому сварочную головку в этот момент следует переместить вперед вдоль свариваемых торцов металлических листов. Поскольку ультразвуковые преобразователи соединены с измерительным блоком, в качестве которого применен двухканальный ультразвуковой дефектоскоп, соединенный с блоком управления сварочной головки, то в момент пропадания отраженного ультразвукового сигнала измерительный блок передает соответствующий информационный сигнал на блок управления сварочной головки, и тот перемещает сварочную головку дальше вдоль свариваемых торцов металлических листов. Поскольку ультразвуковые преобразователи механически соединены со сварочной головкой, то они перемещаются на такое же расстояние, как и сварочная головка. Это перемещение продолжается до момента появления отраженного ультразвукового сигнала от частично не расплавленного торца металлического листа. Соответственно, сварочная головка будет находится в этом положении до полного расплавления торца металлического листа, что приводит к пропаданию отраженной ультразвуковой волны. В таком же режиме будет работать и второй ультразвуковой преобразователь, контролирующий расплавляемый торец второго из свариваемых металлических листов. Своевременное перемещение сварочной головки предотвращает перегрев и недостаточный нагрев металла при создании сварного шва, что повышает его качество. Значительное несовпадение по временам пропадания отраженных ультразвуковых волн на обоих ультразвуковых преобразователях свидетельствует о нарушении технологического процесса сварки. Например, смещение в сторону сварочной головки относительно направления ее движения. Это дает своевременный сигнал для коррекции технологического процесса сварки, что особенно актуально для автоматической и полуавтоматической сварки.

На чертеже представлено заявляемое устройство и поясняется его работа. Устройство на чертеже состоит из двух ультразвуковых преобразователей 1 и 2 механически соединенных между собой кронштейном 3 и соединенные электрическими кабелями 4 с измерительным блоком 5, в качестве которого применен двухканальный ультразвуковой дефектоскоп. Измерительный блок 5 соединен электрическим кабелем 6 с блоком 7 управления режимами работы сварочной головки 8. Кронштейн 3 механически соединен со сварочной головкой 8. Сварочная головка 8 перемещается в процессе сварки металлических листов 9 и 10 вдоль торцов 11 свариваемых металлических листов 9 и 10 в направлении, указанном стрелкой 12. Позади перемещающейся сварочной головки 8 формируется сварной шов 13. Стрелки 14 и 15 указывают направление ультразвуковых волн в металлических листах 9 и 10.

Принцип работы заявляемого технического решения поясняется на чертеже. Сварочная головка 8 сваривает торцы 11 свариваемых металлических листов 9 и 10 с образованием сварного шва 13 в направлении перемещения сварочной головки 8, указанном стрелкой 12. Блок 7 управляет режимами работы сварочной головки 8 (соединение блока 7 со сварочной головкой 8 на чертеже не показано). Сварочная головка 8 соединена механически кронштейном 3 с ультразвуковыми преобразователями 1 и 2. Ультразвуковые преобразователи 1 и 2 излучают ультразвуковые волны в свариваемые металлические листы 9 и 10 и принимают отраженные ультразвуковые волны от расплавляемых торцов 11 металлических листов 9 и 10. Ультразвуковые волны от ультразвуковых преобразователей 1 и 2 распространяются в направлении сварочной головки 8, под прямым углом к линии 11 расплавляемых торцов свариваемых металлических листов 9 и 10. Эти направления показаны стрелками 14 и 15. Ультразвуковые волны, излучаемые ультразвуковыми преобразователями 1 и 2, отражаются от свариваемых торцов 11 свариваемых металлических листов 9 и 10, если они не находятся в расплавленном состоянии. По мере расплавления свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10 амплитуда отраженных ультразвуковых волн, возвращающихся на излучившие их ультразвуковые преобразователи уменьшается. А при полном расплавлении свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10 амплитуда отраженных ультразвуковых волн уменьшается до нуля. В процессе работы заявляемого технического решения измерительный блок 5, соединенный электрическими кабелями 4 с ультразвуковыми преобразователями 1 и 2, постоянно передает им электрические импульсы для создания ультразвуковых волн и принимает электрические импульсы от ультразвуковых преобразователей 1 и 2, в которые ультразвуковые преобразователи трансформируют ультразвуковые волны, отраженные от свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10. При уменьшении величины отраженных ультразвуковых волн до нуля, соответственно, уменьшаются до порогового значения электрические импульсы, получаемые измерительным блоком 5 по электрическим кабелям 4. До тех пор, пока величина электрических импульсов, получаемых измерительным блоком 5, не уменьшится до порогового значения, измерительный блок 5 передает на блок 7 управления режимами работы сварочной головки 8 информационные сигналы о том, что сварочную головку 8 еще рано перемещать в направлении, указанном стрелкой 12, поскольку еще не произошло полного расплавления свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10. При уменьшении электрических импульсов, получаемых измерительным блоком 5 до порогового значения, измерительный блок 5 передает информационные сигналы на блок 7 управления режимами работы сварочной головки 8 о том, что полное расплавления свариваемых торцов 11 произошло, и для предотвращения перегрева металла следует сварочную головку 8 перемещать в направлении указанном стрелкой 12. Тогда происходит перемещение сварочной головки 8, что приводит к появлению отражения от не полностью расплавившихся свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10 на новой позиции сварочной головки 8. После этого измерительный блок 5 опять передает информационные сигналы на блок 7 управления режимами работы сварочной головки 8 о том, что полное расплавление свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10 еще не достигнуто и осуществлять дальнейшее перемещения сварочной головки 8 не следует до получения сигнала о полном расплавлении свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10. Это предотвращает появление непроваров, связанных с неполным расплавлением свариваемых торцов 11 металлических листов 9 и 10, и предотвращает перегрев металла.

Таким образом, предлагаемое техническое решение по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение достоверности автоматизированного контроля температур при сварке. Это достигается за счет контроля температуры непосредственно в области расплавленного сварочной головкой металла.

Автоматизированный контроль температур при сварке, для реализации которого использованы два датчика температуры, сварочная головка с блоком управления ее режимами, измерительный блок, связанный с датчиками температуры и блоком управления, отличающийся тем, что в качестве датчиков температуры применены ультразвуковые преобразователи, расположенные по обеим сторонам торцов свариваемых металлических листов и механически соединенные кронштейном между собой и со сварочной головкой с возможностью перемещения вдоль торцов свариваемых металлических листов, причем главные акустические оси ультразвуковых преобразователей направлены на сварочную головку в направлениях, перпендикулярных торцам свариваемых металлических листов, а в качестве измерительного блока применен двухканальный ультразвуковой дефектоскоп.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР ПРИ СВАРКЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР ПРИ СВАРКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 364.
20.01.2018
№218.016.196b

Полупогружная двигательно-движительная установка

Изобретение относится к области морской подводной техники, а именно к конструкциям двигательно-движительных установок (ДДУ) подводных аппаратов. Полупогружная двигательно-движительная установка (ДДУ) содержит ротор, статор, разделитель сред, корпус и движитель. Движитель соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636246
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a13

Двигательно-движительная установка подводного аппарата

Изобретение относится к области морской подводной техники, а именно к конструкциям двигательно-движительных установок подводных аппаратов. Двигательно-движительная установка подводного аппарата содержит высокоскоростной электродвигатель, редуктор, узел уплотнения и движитель. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636429
Дата охранного документа: 23.11.2017
13.02.2018
№218.016.2481

Интегральный аттенюатор

Использование: для создания схем дифференциальных аттенюаторов для работы в СВЧ диапазоне. Сущность изобретения заключается в том, что интегральный аттенюатор содержит генератор дифференциального сигнала, звенья, состоящие из параллельно включенных управляемых МОП транзисторов n- и p-типа, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642538
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e56

Криогенный гироскоп

Использование: для производства криогенных гироскопов со сферическим ротором. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный гироскоп содержит герметичный корпус, сферический ротор, выполненный из сверхпроводящего материала, комбинированный подвес ротора, включающий систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643942
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.30d7

Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия

Изобретение относится к устройствам для испытаний на стойкость к воздействию электромагнитного поля. Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия выполнена в форм-факторе микроавтобуса, салон которого разделен перегородкой в виде электромагнитного экрана, отделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644988
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3332

Система регенерации гипоксической газовоздушной среды с повышенным содержанием аргона для обитаемых герметизированных объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения обитаемости и пожаробезопасности подводных лодок, глубоководных обитаемых аппаратов и других средств освоения мирового океана, автономных космических объектов и других герметичных обитаемых объектов. Минимизация рисков возгораний и развития пожаров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645508
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.398e

Способ электромагнитных испытаний объекта и система для его реализации

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям для оценки защищенности объекта от мощных электромагнитных воздействий. Технический результат: возможность оценки влияния электромагнитного воздействия на крупногабаритные объекты, компоненты оборудования которых расположены в экранированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647211
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
Показаны записи 1-8 из 8.
27.03.2015
№216.013.3628

Способ лазерно-ультразвукового контроля качества паяных соединений

Использование: для лазерно-ультразвукового контроля качества паяных соединений. Сущность изобретения заключается в том, что генерируют с помощью импульсного лазера оптические импульсы, преобразуют их в акустический сигнал - последовательность ультразвуковых импульсов, образующих зондирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545348
Дата охранного документа: 27.03.2015
20.04.2016
№216.015.336c

Система измерений и долговременного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к автоматическим средствам периодического отслеживания состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации. Особенностью заявленной системы является то, что она снабжена ридером, а в качестве измерительных преобразователей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582233
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.4538

Способ раннего обнаружения пожара и устройство для его реализации

Изобретение относится к области пожарной безопасности и обеспечивает обнаружение пожара на ранних стадиях тления и возгорания горючих материалов. Технический результат - повышение избирательности и помехоустойчивости приемного устройства путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586856
Дата охранного документа: 10.06.2016
12.01.2017
№217.015.5b23

Устройство зондирования строительных конструкций

Предлагаемое устройство относится к области подповерхностной радиолокации с использованием сверхширокополосных сигналов, а именно к устройствам определения расположения и формы неоднородностей и включений в строительных конструкциях и сооружениях и может найти применение в следующих областях:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589746
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.69e0

Способ измерений и долговременного контроля конструкции стартового сооружения ракет-носителей и система для его осуществления

Заявленные изобретения относятся к контрольно-измерительной технике, а именно к автоматическим средствам непрерывного мониторинга состояния конструкции стартового сооружения в процессе его эксплуатации. Система, реализующая предлагаемый способ, содержащий набор измерительных преобразователей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591734
Дата охранного документа: 20.07.2016
17.02.2018
№218.016.2ba6

Способ измерения изменения скорости распространения головной ультразвуковой волны и устройство для его реализации

Изобретение относится к акустике. Способ измерения скорости распространения головной ультразвуковой волны предполагает возбуждение и прием прошедших по изделию ультразвуковых импульсов, оцифровку импульсов, запись в компьютер и определение временных интервалов между этими импульсами. Головную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643232
Дата охранного документа: 31.01.2018
22.06.2019
№219.017.8e50

Проволока для сварки среднеуглеродистых среднелегированных броневых сталей

Изобретение может быть использовано для получения сварных соединений из среднеуглеродистых среднелегированных броневых сталей. Сварочная проволока содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: хром 18,5-22,0, углерод 0,3-0,4, азот 0,1-0,2, алюминий 0,05-0,1, титан 0,08-0,2, железо –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692145
Дата охранного документа: 21.06.2019
21.05.2020
№220.018.1f0a

Автоматизированный комплекс контроля качества сварных соединений

Использование: для контроля качества сварных соединений. Сущность изобретения заключается в том, что автоматизированный комплекс контроля качества сварных соединений содержит прижимы для его крепления на контролируемом изделии, искательную головку, механизм перемещения искательной головки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721480
Дата охранного документа: 19.05.2020
+ добавить свой РИД