Spawanie
Odległość między spoinami szczepnymi t= (20÷30)g, przy g=10mm t=25g=250mm
Ukosowanie
g=10mm, b=1mm, c=2mm, α=50°3.Obliczenia
Dane |
Tok obliczeń |
Wyniki |
Dobór ∅ elektrod |
||
Grubość materiału g=10 mm |
Dobieram dane z tabeli I i II |
de=5 mm le=350 mm szt./kg=22 |
Dobór prądu spawania |
||
de=5 mm |
Isp=(15+6de)de [A] Gęstość prądu spawania
|
Isp=225A isp=11,46 A/mm2 |
Obliczanie przekroju poprzecznego spoiny |
||
hn=2 mm g=10 mm b=1 mm c=2 mm α=50° |
f=g-c Przekrój poprzeczny spoiny
|
f=8 mm Fc=49,212 mm2 |
Obliczanie liczby spoin |
||
Fc=49,212 mm2 |
Przekrój pierwszej spoiny Fs1=6de Przekrój kolejnych spoin Fs2=10de Liczba warstw:
|
Fs1=30 mm2 Fs2=50 mm2 nob=1,38 Ponieważ nob>1 przyjmuję n=2 |
Obliczanie prędkości spawania |
||
αsp=9 [g/Ah] γ=8 [g/cm3]= 8.106[g/m3] Fs1=30 mm2= 30.10-6m2 |
Prędkość spawania warstwy graniowej
|
Vsp1=8,44 m/h |
αsp=9 [g/Ah] γ=8 [g/cm3]= 8.106[g/m3] Fs2=50 mm2= 50.10-6m2 |
Prędkość spawania warstwy wypełniającej
|
Vsp2=5,06 m/h |
Obliczanie czasu spawania |
||
Vsp1=8,44 m/h Vsp2=5,06 m/h n=2 l=1m l1=1,5 m |
Długość spoiny L= 5.l + 4.l1 Czas spawania
|
t=3,48 h |
Obliczanie całkowitego czasu spawania |
||
t=3,48 h |
Czas pomocniczy tp≈5%t Czas przygotowawczo-zakończeniowy tpz≈20%t Czas całkowity spawania tc= tpz + t + tp |
tp=0,174 h tpz=0,696 h tc=4,35 h |
Obliczanie ciężaru spoiny |
||
αsp=9 [g/Ah] Isp=225A t=3,48 h |
Ciężar spoiny G=αsp.Isp.t |
G=7,047 kg |
Określenie ilości elektrod |
||
szt/kg=22 G= 7,047 kg |
Ilość elektrod wyznacza się z zależności
|
xob= 155,034 więc przyjmuję x=156 szt |
Obliczenie zużycia energii |
||
Es=2,5 kW s≈0,25 kW/h η=0,8 t=3,48 h G=7,047 kg |
Zużycie energii
|
E=79,6 kWh |
Zgrzewanie
Nr zgrzeiny |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Czas zgrzewania |
5 |
15 |
26 |
38 |
50 |
68 |
80 |
92 |
106 |
120 |
Średnica zgrzeiny |
3,5 |
4,6 |
5,2 |
6,4 |
6,7 |
8,3 |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
Średnica strefy wpływu ciepła |
4,3 |
6,4 |
8,2 |
10,9 |
12,0 |
13,4 |
13,5 |
13,6 |
14,9 |
15,9 |
Natężenie prądu |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
Grubość blach |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Nr zgrzeiny |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Czas zgrzewania |
5 |
15 |
26 |
38 |
50 |
68 |
80 |
92 |
106 |
120 |
Średnica zgrzeiny |
3,7 |
5,5 |
6,3 |
7,0 |
7,2 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
Średnica strefy wpływu ciepła |
4,7 |
6,8 |
9,5 |
9,8 |
10,7 |
12,1 |
12,7 |
14,3 |
15,9 |
18,2 |
Natężenie prądu |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
4kA |
Grubość blach |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Wnioski
Na podstawie powyższych wykresów widać że jakość zgrzewu jest zależna od czasu trwania impulsu. Konieczne jest stosowanie odpowiednich czasów dla różnych grubości łączonych blach, ponieważ jak widać na wykresie dla krótkich czasów średnica zgrzeiny jest większa dla cienkiej blachy, natomiast dla dłuższych czasów jest większa dla grubszych blach. Stosowanie zbyt dużych czasów zgrzewania jest niekorzystne ze względu na niewielki wzrost średnicy zgrzeiny przy dużym wzroście strefy przegrzanej.