[发明专利]大面积金属壁面现场修补堆焊方法及堆焊装置有效
申请号: | 201510260067.3 | 申请日: | 2015-05-21 |
公开(公告)号: | CN104827168A | 公开(公告)日: | 2015-08-12 |
发明(设计)人: | 柏兴旺;张海鸥;周祥曼;潘风清 | 申请(专利权)人: | 南华大学 |
主分类号: | B23K9/04 | 分类号: | B23K9/04;B23K9/235 |
代理公司: | 衡阳市科航专利事务所 43101 | 代理人: | 邹小强 |
地址: | 421001 湖南省衡阳市*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 大面积 金属 现场 修补 堆焊 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及焊接技术,特别涉及大面积金属壁面现场修补堆焊方法及堆焊装置。
背景技术
大面积金属壁面常见于工厂和大型机械设备中,例如:核电设备和船体。随着服役年龄增长,这些金属壁面可能会产生环境腐蚀、疲劳裂纹或外力损伤等问题。此时,利用熔化极电弧等方式进行现场修复成为必要。
目前大面积金属壁面的现场修复焊接面临的难题有:1、焊机地线与金属壁面的连接问题:大多数金属壁面呈竖直状态,且表面光整,需要特制装置将焊机地线压在墙面上;2、属于全位置焊接工况,焊接熔池易在重力作用下向下流淌,导致堆积成形失败;3、没有适用于该工况的焊缝或堆焊层组织控制的方法。
发明内容
本发明的目的是克服上述不足之处,而提供一种大面积金属壁面现场修补堆焊方法及堆焊装置,以解决目前大面积金属壁面的现场修复焊接过程中熔池易在重力作用下向下流淌导致堆积成形失败及焊机地线不能方便的压紧在墙面上的问题。
本发明的技术方案是:一种大面积金属壁面现场修补堆焊方法,在堆焊装置中的焊枪上安装同步移动机构,堆焊过程中,同步移动机构上的石墨滑块始终处于熔池的后方,并被同步移动机构上的弹性压紧机构压紧在堆焊层上,随焊枪一起移动,焊接电流从焊枪焊丝经过电弧进入工件,然后从石墨滑块返回焊机电源负极;
具体堆焊步骤如下:
S01,对堆焊工件的焊接平面进行简单的机械抛光,并清除铁锈、水份和油污;
S02,焊枪向待堆焊的工件靠近,当焊枪的焊嘴与焊接平面距离≤12mm时,石墨滑块被弹性压紧机构压紧在焊接平面上并位于焊枪的后方;
S03,操控焊枪按照预设轨迹在焊接平面上堆焊,石墨滑块随着焊枪同步移动并被压紧在堆焊层上。
所述堆焊装置包括焊枪、焊机电源及同步移动机构。
所述同步移动机构包括弹性压紧机构及绝缘连接板。
绝缘连接板一端设有条形槽,另一端设有与焊枪固接的安装孔。
所述的弹性压紧机构包括外壳、推板、弹簧、带螺杆的端盖、石墨滑块及凹盘。外壳上端设有螺纹口,推板安装在外壳内,其下端从外壳底部穿出并与凹盘螺纹连接,石墨滑块通过螺钉安装在凹盘下端,带螺杆的端盖与外壳上端开口处螺纹连接,弹簧安装在外壳中并位于带螺杆的端盖与推板之间。
弹性压紧机构通过螺母固定在绝缘连接板上。
工作时,焊机电源正极与焊枪电连接,负极与石墨滑块电连接。
本发明进一步的技术方案是:在焊枪上安装纵向磁场线圈,纵向磁场线圈与纵向磁场交流电源连接,交流电源的频率7~15Hz。
纵向磁场线圈在熔池区域产生纵向磁场,纵向磁场对熔池形成旋转电磁搅拌,搅拌流冲击结晶前沿,熔断枝晶,细化晶粒。
本发明再进一步的技术方案是:在同步移动机构的连接板上安装有横向磁场发生装置,横向磁场发生装置的线圈与直流电源连接,在熔池区域产生恒定横向磁场。
磁场强度在100~200高斯之间,方向指向焊接行进方向右侧的横向磁场会促进熔体后向输运,提高熔池对熔滴的接纳能力,从而大幅度减少焊接飞溅。
采用横向磁场发生装置辅助竖直金属壁面堆焊时,外加磁场对熔池的电磁力中存在与重力方向相反的分量,能抑制因重力导致的熔池失稳问题,从而获得良好的堆焊层堆积形貌。
所述横向磁场发生装置包括直流电源、第一铁芯、第二铁芯、横向磁场线圈及带螺杆的线圈套筒。线圈套筒套装在横向磁场线圈外圈,第一铁芯穿过横向磁场线圈,第二铁芯通过螺母安装在第一铁芯上,直流电源与横向磁场线圈连接,第一铁芯及第二铁芯的末端端面与焊接平面所成夹角a为40~45度。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1、采用石墨滑块辅助堆焊,堆焊过程中,石墨滑块始终处于熔池的后方,并被弹性压紧机构压紧在堆焊层上,随焊枪一起移动,它作为焊接电流返回焊机的唯一通路,构成了焊机地线与工件的移动式连接。
2、石墨质地柔软,该特性可保证石墨滑块被压紧在堆焊层上时,其与工件之间能形成较大的接触面积,有效避免因接触面积过小、焊接电流过大而烧损。再就是石墨具有良好的耐高温性、润滑性和导电性,可保证石墨滑块不易烧损并能顺畅滑动。且石墨烧损后不与金属粘接,进一步保证了焊接过程的稳定性。
3、石墨滑块是焊接电流必经通路,则焊接电流会更多地从熔池中通过,向后流向石墨滑块,从而熔池中形成较强的后向电流分布,这有利于外加磁场对熔池流动施加电磁力影响以获得良好的微观组织和堆焊层形貌。
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