Способ контактной точечной сварки
Способ может быть использован в строительстве при изготовлении закладных деталей железобетонных конструкций с нахлесточными сварными соединениями. В начальный момент свариваемые детали сжимают усилием, величина которого в 2-3 раза меньше сварочного усилия. Пропускают импульс сварочного тока и сжимающее усилие увеличивают до сварочного усилия. Перед включением импульса сварочного тока через детали пропускают дополнительный импульс тока величиной, в 1,5-2 раза превышающей величину сварочного тока. Длительность дополнительного импульса определяют в зависимости от площади сварного соединения, материала свариваемых деталей. Сварочное усилие прикладывают в момент включения сварочного тока. Способ позволяет при изготовлении закладных деталей существенно повысить производительность и снизить энергопотребление без снижения качества. 3 ил.
Изобретение относится к области контактной точечной сварки и может быть использовано при изготовлении в строительстве закладных деталей с нахлесточными сварными соединениями, содержащих плоский элемент (пластину) с приваренным к ней отрезком арматурного стержня.
Сложность реализации данного типа сварных соединений определяется, главным образом, наличием оксидных пленок на поверхности свариваемых деталей, препятствующих их соединению при сварке. Формированию сварного соединения также препятствуют различные условия теплоотвода в соединяемые элементы, вызванные их геометрической формой (арматурный стержень + пластина). Поэтому задачей данного изобретения является разрушение оксидных пленок в процессе получения соединения и удаление их из зоны контакта арматурного стержня с пластиной. Учитывая сложность решения данной задачи в производстве, применяют дополнительные технологические операции, в частности выштамповку рельефа на пластине, которая позволяет частично разрушить оксидную пленку за счет локального нагрева и повышения степени пластической деформации металла. Иногда для разрушения оксидной пленки используют перед сваркой высокочастотный разряд. Указанные выше приемы, во-первых, не позволяют полностью разрушить оксидную пленку и удалить ее из зоны контакта "арматурный стержень-пластина", а во-вторых, усложняют процесс изготовления закладных деталей и требуют наличия дополнительного технологического оборудования (мощных прессов и т.д.). Известен способ изготовления закладной детали, при котором на пластине предварительно выштамповывают выступ (рельеф), к которому контактной сваркой приваривают отрезок арматурного стержня (см. а. с СССР N 242290, В 23 К 11/20, 1969 г.). Данный способ сварки в настоящее время реализован на ряде предприятий стройиндустрии. При реализации данного способа не решается задача, поставленная заявителем. т. к. формирование соединения происходит в твердой фазе и удаление оксидных пленок за счет пластического течения металла затруднено. Кроме того, за счет неравномерного нагрева и теплоотвода оксидные пленки разрушаются преимущественно на арматуре, в результате чего оксидные пленки частично сохраняются в зоне соединения деталей. Кроме того, реализация данного способа связана с необходимостью использования мощного прессового оборудования для формирования рельефа, а также быстроизнашиваемой оснастки (матриц и пуансонов), необходимой для данных целей. При большом количестве типоразмеров закладных деталей соответственно возрастает и требуемое количество необходимой оснастки. Выштамповка рельефа приводит к изгибу пластин, ухудшению формирования соединения при контактной сварке, ухудшает условия установки закладной детали в металлическую форму при формовании железобетонной конструкции. Наличие рельефа на пластине также ухудшает условия выполнения сварочных работ на стройплощадке при соединении железобетонных конструкций ручной дуговой сваркой с помощью монтажных связей, привариваемых к данным закладным деталям. Известен способ изготовления закладных деталей железобетонных конструкций (см. а.с. СССР N 941078, В 23 К 11/10, 1982 г.), при котором уменьшение теплоотвода в пластину, а также снижение энергопотребления обеспечивают за счет выполнения в пластине отверстия с перемычкой, на которую укладывают анкерный стержень. Данное техническое решение не обеспечивает получение требуемого результата, т.к. удаление из зоны сварки оксидных пленок затруднено. Кроме того, реализация данного способа требует дополнительных трудозатрат, необходимых для получения данного отверстия посредством дополнительной технологической операции, а также снижение надежности выполнения сварки из-за невозможности гарантирования при этом требуемой площади соединения. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату при использовании к заявляемому изобретению является способ контактной точечной сварки, при котором в начальный момент свариваемые детали сжимают усилием, величина которого меньше сварочного усилия, пропускают импульс сварочного тока и сжимающее усилие увеличивают до сварочного усилия (а.с. СССР N 889337, B 23 К 11/10, 1981 г.), который выбран в качестве прототипа к заявляемому техническому решению. Однако реализация этого способа не обеспечивает полного разрушения оксидных пленок и удаления их из зоны соединения, что отражается на прочности сварного соединения. Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в обеспечении при соединении закладных деталей с нахлесткой полного разрушения оксидных пленок на поверхности свариваемых деталей и удалении их из зоны контакта "деталь - деталь". Технический результат изобретения "Способ контактной точечной сварки" заключается в получении прочного сварного соединения пластины с арматурным стержнем, в снижении трудозатрат и энергопотребления по сравнению с известными способами соединения закладных деталей. Сущность предлагаемого технического решения заключается в обеспечении начального поверхностного локального оплавления металла в контакте соединяемых деталей и принудительного выдавливания жидкого металла из зоны соединения. Для этого в заявленном способе контактной точечной сварки преимущественно закладных деталей с нахлесточными сварными соединениями, при котором свариваемые детали сжимают усилием, величина которого меньше сварочного усилия, пропускают импульс сварочного тока и сжимающее усилие увеличивают до сварочного усилия в начальный момент, свариваемые детали сжимают усилием, в 2-3 раза меньшим сварочного усилия, перед включением импульса сварочного тока через детали пропускают дополнительный импульс тока величиной, в 1,5-2 раза превышающей величину сварочного тока, длительностью, определяющейся из условия:


F - величина усилия на электродах машины для точечной сварки:
I - величина тока, пропускаемого через электроды машины точечной сварки;
t - время:
tc- время сжатия свариваемых деталей,
tдоп - длительность дополнительного импульса тока;
tсв - время сварки;
tпр - время проковки:
Fнач - величина начального усилия сжатия электродов контактной машины;
Fсв - величина сварочного усилия сжатия электродов контактной машины;
Iдоп - величина дополнительного импульса тока;
Iсв - сварочного тока
Способ осуществляют следующим образом. При контактной сварке токопроводом к пластине закладной детали 2 толщиной

При этом величину площади получаемого сварного соединения Sсоед определяют исходя из условия обеспечения равнопрочности сварного соединения арматурному стержню при механических испытаниях соединения в соответствии с требованиями ГОСТ 10922 "Арматурные и закладные изделия, сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций". Величину длительности дополнительного импульса тока выбирают из условия:

где Sсоед - площадь сварного соединения;
Iдоп - величина дополнительного импульса тока:
Тпл - температура плавления металла свариваемых изделий:
Сv - объемная теплоемкость металла свариваемых деталей при Tпл;
Aс - коэффициент, учитывающий степень растекания тока в стержне;

Предложенный способ контактной точечной сварки закладных деталей с начальным оплавлением свариваемых деталей был опробован на Бескудниковском комбинате строительных материалов (г. Москва). В качестве свариваемых деталей были использованы арматура классов A-I, A-III и A500C диаметром dн=6 - 12 мм и плоский металлопрокат из стали марки Ст3 толщиной

Iсв = 15 кА,
Fсв = 6 кН,
tсв = 0,60 c
(РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций -М.: НИИЖБ Госстроя России, 1994.-316 с.). На данном режиме получение соединения требуемой прочности без выштамповки рельефа не представляется возможным. Для определения длительности дополнительного импульса тока по формуле

Iдоп выбрали равным 1,6 Iсв, т.е. 24 кА. При этом площадь соединения Sсоед определяли из условия равнопрочности его арматурному стержню как:

где dн - номинальный диаметр арматурного стержня;
k0 - коэффициент разупрочнения металла в зоне термического влияния;
kс - коэффициент разупрочнения металла в зоне соединения;




Таким образом

Физические свойства свариваемого металла при Тпл = 1500oC составляют: Сv = 5,3 Дж/см3





Fнач=(0,3-0,5) Fсв, Fнач = 0,5

Формула изобретения

где Sсоед - площадь сварного соединения;
Iдоп - величина дополнительного импульса тока;
Tпл - температура плавления металла свариваемых изделий;
Cv - объемная теплоемкость металла свариваемых деталей при Tпл;
Ac - коэффициент, учитывающий степень растекания тока в стержне;

а сварочное усилие прикладывают в момент включения сварочного тока.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3