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(沈陽(yáng)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110044)
在工業(yè)上焊接管道是一項(xiàng)非常重要的工作。以前大多采用人工向上立焊,存在焊接生產(chǎn)效率低、焊接速度慢、焊接成本高、且焊接人工消耗強(qiáng)度高等缺點(diǎn)。因此,新型的自動(dòng)化焊接成為未來(lái)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)[1]。本研究通過(guò)構(gòu)件的立向下焊接來(lái)模擬薄壁管道的焊接過(guò)程,通過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)得出一組適合立向焊接的工藝參數(shù),為企業(yè)薄壁管道的自動(dòng)化立向焊接提供參考。
試件選用Q235B冷軋鋼板,厚度1.5 mm。Q235B鋼板在工業(yè)應(yīng)用中具有代表性,可有效模擬薄壁管材的立向下縱縫焊接。其材料的化學(xué)成分與自檢結(jié)果如表1所示。
表1 Q235B鋼化學(xué)成分Table 1 Chemical composition of Q235B steel %
選用UniversalRobotsUR5(優(yōu)傲機(jī)器人5號(hào)),采用CO2+Ar混合氣體保護(hù)焊。焊機(jī)選用松下YD-350GS,該焊機(jī)采用獨(dú)特的短路初期控制方式和縮頸檢測(cè)控制方式,大幅降低了飛濺發(fā)生量;可視性和操作性強(qiáng),送絲性能穩(wěn)定,機(jī)動(dòng)性、堅(jiān)固性、防塵性能提高;熱輸入小,通過(guò)壓縮電弧寬度和長(zhǎng)度,抑制了高速焊咬邊的發(fā)生。其額定焊接電流為500 A,額定負(fù)載持續(xù)率60%,采用直流反接方式,焊接薄板時(shí)選用直徑1.0 mm的H08Mn2SiA焊絲。焊前選好機(jī)器人焊槍與焊縫位置,觀察機(jī)器人關(guān)節(jié)與夾具是否發(fā)生碰撞,如有發(fā)生及時(shí)調(diào)整施焊位置。
(1)焊接方法
采用CO2+Ar混合氣體MIG焊。焊前先在試件鋼板背面進(jìn)行點(diǎn)固焊,一是方便固定試件得到一條無(wú)縫隙的立向焊縫,二是有效預(yù)防焊接過(guò)程中的變形。點(diǎn)固好的試件使用焊接夾具剛性固定,也可有效避免焊接過(guò)程中的焊接變形。
(2)焊接坡口
采用I型坡口,無(wú)間隙形式[3]。
(3)焊接工藝規(guī)范
除了正確設(shè)定調(diào)節(jié)焊機(jī)參數(shù)外,焊槍的施焊位置、焊槍擺動(dòng)、焊接速度均有很大影響。焊前將機(jī)器人焊槍角度調(diào)節(jié)至與水平120°、與豎直約80°[4],端部露出焊絲與焊縫距離約1 mm,一切準(zhǔn)備就緒后開(kāi)始實(shí)驗(yàn)。試件與機(jī)器人焊槍位置如圖1所示。
圖1 試件與機(jī)器人焊槍位置Fig.1 Specimen and robot welding torch position
表2 焊接參數(shù)及成形情況Table 2 Welding parameters and forming conditions
圖2 焊接結(jié)果Fig.2 Welding results
在實(shí)驗(yàn)早期,電流、電壓與焊接速度的匹配無(wú)法得到滿(mǎn)意的結(jié)果。焊后發(fā)現(xiàn)焊縫普遍在前部成形良好,考慮是在焊接過(guò)程中期易發(fā)生熱變形,焊縫易產(chǎn)生邊緣未熔合、余高大的缺陷。通過(guò)不斷實(shí)驗(yàn),改變電流、電壓和焊接速度中的非定量來(lái)獲得理想的成形效果。焊接參數(shù)如表2所示,焊接結(jié)果如圖2所示。
實(shí)驗(yàn)證明,通過(guò)調(diào)接焊接工藝參數(shù)并把握焊接細(xì)節(jié),弧焊機(jī)器人應(yīng)用于立向焊接是可以獲得穩(wěn)定的焊接質(zhì)量和良好的表面成形。當(dāng)針對(duì)不同的板厚、焊縫規(guī)格、焊接材料時(shí),只要其中的某些參數(shù)變化,其他參數(shù)需隨之變化至相應(yīng)數(shù)值,以獲得理想的焊接結(jié)果。
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