Классификация процессов сварки
ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
При классификации процессов сварки целесообразно выделить три основных физических признака: наличие давления, вид вводимой энергии и вид инструмента — носителя энергии. Остальные признаки можно условно отнести к техническим или технологическим (табл. 1.1). Признак классификации по наличию давления применим только к сварке и пайке. По виду вводимой в изделие энергии все сварочные процессы, включая сварку, пайку, резку и др., могут быть разделены на термические, термомеханические и прессово-механические способы.
Термические процессы идут без давления (сварка плавлением), остальные — обычно с давлением (сварка давлением).
Термины «класс», «метод», «вид», «способ» условны, но будут использованы в классификации, они позволяют в дальнейшем
Наименование признака |
Содержание признака |
Ступени классификации и порядок расположения процессов |
Наличие давления при сварке |
Класс |
|
Физические |
Вид энергии, вводимой при сварке |
Подкласс |
Вид нагрева или механического воздействия (вид инструмента) |
Метод |
|
Технические |
Устанавливаются для каждого метода отдельно |
Г руппа Подгруппа Вид Разновидность |
Технологические |
То же |
Способ Прием |
Технико-экономические |
Удельная энергия, необходимая для соединения, удельные затраты и т. п. |
Устанавливается порядок в расположении методов сварки от механических к термическим процессам по увеличению е |
ввести четкую систему типизации процессов сварки. Термин «процесс» используют как независимый от классификационных групп.
Классификация методов сварки по физическим признакам приведена в табл. 1.2. Физические признаки—общие для всех методов сварки. Технические признаки могут быть определены только для отдельных методов сварки.
Энергетический анализ показывает, что все известные в настоящее время процессы сварки металлов осуществляются введением только двух видов энергии — термической и механической или их сочетания. Поэтому в группу особых процессов пока могут быть включены только нейтронная сварка пластмасс и (условно) склеивание, которое практически происходит без введения энергии. Сварка вакуумным схватыванием (не в отдельных точках, а по всему стыку) возможна только при наличии сдавливания, поэтому она также отнесена к механическим процессам, хотя при сварке здесь энергия может даже выделяться, а не вводиться извне.
Сложившийся годами термин «сварка давлением» не совсем точен, так как давление в этих процессах — не единственное внешнее воздействие. Однако он общеупотребителен. Давление необходимо всегда, когда при сварке отсутствует ванна расплавленного металла, и сближение атомов (их активация) дости-
Таблица 1.2. Классификация методов сварки металлов по физическим признакам
* Рекомендуется дополнительная классификация по техническим и технологическим признакам. ** Промышленного применения метод не иашел. |
гается вследствие упругопластической деформации материала поверхностей.
Следует отметить, что и при наличии давления может происходить расплавление металла, например, при термитной сварке с давлением, контактной точечной н шовной сварке с образованием литого ядра, стыковой сварке оплавлением, сварке трением и др.
Весьма желательно, чтобы принцип классификации процессов сварки определялся какими-либо количественными технико-экономическими признаками. Такими признаками могут быть:
значения удельных энергий — сварочной есв или введенной в изделие е„;
удельные затраты на сварку С.
Удельные показатели можно подсчитывать отдельно по каждой группе соединений, свариваемых материалов и т. д. Затраты следует относить к так называемой рабочей площади соединения S, которая в случае сварки встык соответствует продольному сечению шва без выпуклости. Для нахлесточных соединений площадь 5 соответствует сечению меньшего из соединяемых элементов (см. рис. 1.7). Для дуговой сварки в один проход материала толщиной б при токе, напряжении и скорости сварки соответственно I, U, vCB удельная энергия
есв= UI/{vCBb).
Расчеты значений удельных энергий есв и є„ показывают, что удельная энергоемкость процесса сварки единицы площади стыка
Механические процессы |
Термические процессы |
Термомехаиические процессы |
Электроконтактные
Лучевые |
Сварка взрывом |
Сварка трением: в — вращение, о — осадка |
Дуговые |
Прессовые е нагревом | |
Холодная сварка |
Ультра звуковая сварка |
Дуговая сварка |
Газопрес - Диффузионная в вакууме е ин - совая дукционная нагревом |
имеет тенденцию уменьшаться при переходе от термических к механическим процессам (см. рис. 1.9). Значение є„=єсвт]и характеризует также количество переплавленного или разогретого материала на единицу площади шва, а следовательно, объем активной зоны сварного соединения, в которой произошли существенные изменения состояния материала, деформация соединения и т. д. Этот показатель может быть использован наряду с погонной энергией q/v.
Анализ типовых структурных схем передачи энергии при разных сварочных процессах (табл. 1.3) позволяет обосновать предлагаемую выше классификацию. Например, при дуговой сварке электрическая энергия ЭЛ из сети проходит следующий путь:
трансформируется в сварочном трансформаторе или генераторе для получения нужных параметров тока и напряжения;
преобразуется в дуговом разряде в термическую Т, электромагнитную ЭМ, электрическую ЭЛ, энергию плазмы Я;
термическая энергия плазмы Ят= Us --2kT„ и потенциальная энергия электронов (р преобразуются на поверхности анода изделия в термическую энергию расплавленного материала сварочной ванны (здесь Ua — анодное падение напряжения; k — постоянная Больцмана; Тп — температура плазмы столба дуги; (р — работа выхода электронов для анода);
изменяет внутреннюю энергию соединения, расходуясь на образование новых атомных связей, новых структур материала, деформацию и нагрев изделия, и т. д.
ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Для всех термических процессов сварки, независимо от вида носителя энергия (инструмента), в стык она вводится в конечном итоге всегда через расплавленный материал. Энергия хаотически движущихся частиц расплавленного материала носит в термодинамике название термической, чем обосновано наименование этих процессов.
Теория термических процессов и их применение описаны в гл. 2...3 достаточно подробно. Исключение составляют химические процессы газовой и термитной сварки, индукционная и электрошлаковая сварка, которые рассмотрены в соответствующих технологических курсах.
Термомеханические процессы
К термомеханическим процессам относятся процессы, идущие с введением теплоты и механической энергии сил давления при осадке. Теплота может выделяться при протекании электрического тока, газопламенном или индукционном нагреве, введении в зону сварки горячего инструмента и т. п. Сварка может вестись как с плавлением металла (частичным или по всему соедине - нию), так и без плавления. Эти процессы подробно описаны в технологических курсах.
Сокращение затрат энергии благодаря рациональному выбору источника энергии для сварки даже на несколько процентов может дать в масштабах страны существенную экономию энергии, что в свете постоянно растущего дефицита энергии на Земле приобретает с каждым годом все большее значение.
Эффективность использования способов сварки плавлением достигается при минимальной ширине шва, что, в свою очередь, определяется концентрированностью источника теплоты (радиусом пятна нагрева) и теплофизическими особенностями проплавления. Эти особенности учитываются при определении энергозатрат на сварку через термический к. п. д. процесса, а полученные выше минимальные оценки удельной энергии составляют лишь часть общей энергии сварки, или єст = т)иг)/єсв. Учет эффективного и термического к. п. д. процессов может изменить представления о целесообразности применения того или иного способа сварки при прочих условиях. Так, дуговая сварка с высокими значениями эффективного к. п. д. (0,6...0,9) характеризуется низкими значениями термического к. п. д. (0,15...0,25). Лазерная сварка, характеризующаяся высокими значениями термического к. п. д. (0,484), в термодинамическом смысле сопоставима с дуговыми способами, а с учетом получения высоких значений эффективного к. п. д. — более предпочтительна.
Сопоставим удельные энергозатраты на сварку листов низкоуглеродистой стали толщиной 10 мм различными способами (табл. 1.4). Минимальное энергосодержание расплавленной стали составляет около 9000Дж/см3.
Полученные оценки приближенны, так как даже для одного и того же процесса на разных режимах сварки энергозатраты могут различаться в 1,5...2 раза, что определяется параметрами режима и свариваемого сплава. Кроме того, к. п. д. источника теплоты непостоянен ввиду его зависимости от скорости сварки, состояния поверхности и др. Для одного и того же источника энергии, например, при контактной сварке внутреннее сопротивление машины может отличаться в 10 раз и соответственно этому изменяться к. п. д. источника.
Таблица 1.4
|
ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ СВАРКИ
Классификация сварочных процессов показывает, что каждая их группа может быть реализована с помощью определенного источника энергии.
Для выполнения качественной сварки этот источник должен отвечать требованиям технологической и конструктивной целесообразности применения, экономичности преобразования энергии, ограничения вредных побочных эффектов при сварке и т. п.
Источники энергии для термических процессов сварки плавлением (луч, дуга, пламя и др.) должны обеспечивать концентрацию тепловой энергии и температуру в зоне сварки или пятне нагрева заданных размеров, достаточные для плавления материала и провара его на требуемую глубину, но без интенсивного испарения.
Источники энергии для термомеханических и механических процессов сварки давлением (контактная, термопрессовая, холодная и другие виды сварки) должны обеспечивать концентрацию тепловой или механической энергии в зоне сварки, а также давление, достаточные для создания физического контакта, активации и химического взаимодействия атомов соединяемых поверхностей.
Должны также обеспечиваться физическая или физико-химическая защита зоны сварки от окружающего воздуха и другие технологические условия, специфические для каждого метода сварки.
ПРЕССОВО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В основе всех прессово-механических процессов лежит пластическая деформация, создаваемая тем или иным способом в зоне сварного соединения.
Для пластичных материалов возможна деформация в холодном состоянии (холодная сварка), при увеличении свариваемых сечений и повышении прочности свариваемого материала (сталь) для уменьшения усилий деформирования и повышения пластичности материала его предварительно подогревают (кузнечная сварка).
В ряде случаев нагрев свариваемых изделий осуществляется в результате преобразования первичной механической энергии в тепловую (сварка трением, ультразвуковая сварка).
Давление в прессово-механических сварочных процессах может осуществляться как при помощи мощных пневмогидравли - ческих устройств, так и за счет энергии взрыва (сварка взрывом) .