好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

电阻焊—接头质量控制.ppt

70页
  • 卖家[上传人]:ni****g
  • 文档编号:590727516
  • 上传时间:2024-09-15
  • 文档格式:PPT
  • 文档大小:8.35MB
  • / 70 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • Chapter 6 电阻焊的质量控制电阻焊的质量控制压压 力力 焊焊 1. 电阻焊接头的缺陷电阻焊接头的缺陷n n电阻焊的缺陷按显现部位不同,可分为外外表缺陷表缺陷与内部缺陷内部缺陷n n由于工艺过程的差别,在搭接接头与对接接头中产生的缺陷不尽相同 1.1 搭接接头中的缺陷搭接接头中的缺陷1.未熔合与未完全熔合2.缩孔3.裂纹4.结合线伸入5.喷溅6.压痕过深 1. 未熔合与未完全熔合未熔合与未完全熔合n n未熔合与未完全熔合未熔合与未完全熔合::是指母材与母材之间未熔化是指母材与母材之间未熔化或未完全熔化结合的部分或未完全熔化结合的部分是一种严重影响强度及是一种严重影响强度及密封性能的缺陷,不允许存在于要求力学性能及密密封性能的缺陷,不允许存在于要求力学性能及密封性能的零件之中封性能的零件之中n n原因:焊接区热输入不足及散失热量过多原因:焊接区热输入不足及散失热量过多n n检验:检验:主要靠常规的破坏性检验发现,仅对少数铝主要靠常规的破坏性检验发现,仅对少数铝或镁合金可用射线检测去发现或镁合金可用射线检测去发现n n预防:预防:加强焊接参数的监控加强焊接参数的监控 2. 缩孔缩孔n n产生原因:产生原因: 金属加热时体积膨胀,当熔核金属为液态时具有金属加热时体积膨胀,当熔核金属为液态时具有最大的体积最大的体积。

      冷却收缩时如周围塑性环未及时变冷却收缩时如周围塑性环未及时变形使内部体积相应减小,则产生缩孔形使内部体积相应减小,则产生缩孔n n影响:影响: 缩孔呈不规则的空穴,虽会成小熔核截面,但对缩孔呈不规则的空穴,虽会成小熔核截面,但对结合面的静载强度影响不大,而对动载或冲击则结合面的静载强度影响不大,而对动载或冲击则有一定影响有一定影响 2. 缩孔缩孔n n影响因素:影响因素: 缩孔的产生往往与电极压力不足有关冷却时,缩孔的产生往往与电极压力不足有关冷却时,塑性环变形不足或不及时,特别是在焊接厚板、塑性环变形不足或不及时,特别是在焊接厚板、高温强度高的材料或冷却速度快的材料时,电极高温强度高的材料或冷却速度快的材料时,电极的惯性造成加压不足是产生缩孔的主要原因的惯性造成加压不足是产生缩孔的主要原因n n预防:预防: 点焊时可用低惯性电极和增加锻压力来克服,亦点焊时可用低惯性电极和增加锻压力来克服,亦可采用减缓冷却速度的规范措施,缝焊时仅能采可采用减缓冷却速度的规范措施,缝焊时仅能采用后一种方案用后一种方案 3. 裂纹裂纹n n裂纹产生的部位裂纹产生的部位:: 有熔核内部、结合线上、热影响区及焊件表面。

      有熔核内部、结合线上、热影响区及焊件表面 其中后三个部位的裂纹因形成应力集中,危害其中后三个部位的裂纹因形成应力集中,危害严重,在承力件中不允许存在在一般焊件中,严重,在承力件中不允许存在在一般焊件中,熔核内部裂纹的长度应限制在不超过熔核直径熔核内部裂纹的长度应限制在不超过熔核直径的的1 1//3 3n n预防:预防: 主要措施为减缓冷却速度和及时加压,以减小主要措施为减缓冷却速度和及时加压,以减小熔核结晶时的内部拉应力熔核结晶时的内部拉应力 4. 结合线伸入结合线伸入n n产生原因:产生原因: 当焊接高温合金或铝合金时,如清理不佳,表面当焊接高温合金或铝合金时,如清理不佳,表面将残留过厚的熔点高、致密且硬的氧化膜在熔将残留过厚的熔点高、致密且硬的氧化膜在熔核形成过程中这层氧化膜未及彻底破碎,残留在核形成过程中这层氧化膜未及彻底破碎,残留在焊件表面,不但在塑性环区界面存在,且限制了焊件表面,不但在塑性环区界面存在,且限制了枝晶的生长,在熔核边缘形成突入熔核的晶界夹枝晶的生长,在熔核边缘形成突入熔核的晶界夹杂物,称结合线伸入杂物,称结合线伸入n n影响:影响: 该处应力集中,极易在运行时扩展成裂纹,一般该处应力集中,极易在运行时扩展成裂纹,一般不允许存在。

      不允许存在 5. 喷溅喷溅n n点焊、凸焊或缝焊时,从焊件结合面或电极与焊点焊、凸焊或缝焊时,从焊件结合面或电极与焊件接触面间飞出熔化金属颗粒的现象,称为喷溅件接触面间飞出熔化金属颗粒的现象,称为喷溅n n喷溅处在外表将影响美观,造成应力集中,严重喷溅处在外表将影响美观,造成应力集中,严重时形成烧穿,时形成烧穿,影响影响使用性能使用性能 6. 压痕过深压痕过深n n影响:影响: 过深的压痕将引起应力集中,降低动载性能,应过深的压痕将引起应力集中,降低动载性能,应当避免 表面压痕应不大于单板厚度的表面压痕应不大于单板厚度的1010%%-20-20%n n预防:预防: 尽可能采用较硬的焊接规范及加强电极冷却,降尽可能采用较硬的焊接规范及加强电极冷却,降低焊件表面温度低焊件表面温度 1.2 对接接头中的缺陷对接接头中的缺陷1.错位2.表面烧伤3.未焊透4.灰斑5.铁素体带(白带)6.层状撕裂7.脆性组织 1. 错位错位n n错位是指两被焊部分的轴线在接头上不相交而造错位是指两被焊部分的轴线在接头上不相交而造成偏差n n结果:结果: 错位造成焊着面积的减少,影响力学性能,故一错位造成焊着面积的减少,影响力学性能,故一般技术条件中的对此均有规定。

      般技术条件中的对此均有规定n n产生原因:产生原因: 焊机刚度不够、顶锻力过大及伸出长度过长等焊机刚度不够、顶锻力过大及伸出长度过长等n n预防预防: : 最有效的是缩短伸出长度最有效的是缩短伸出长度 2. 表面烧伤表面烧伤n n部位:部位: 表面烧伤产生在钳口夹持部位而非焊口上表面烧伤产生在钳口夹持部位而非焊口上n n原因:原因: 当夹紧力过小或夹持部位焊件表面清理不佳时,当夹紧力过小或夹持部位焊件表面清理不佳时,电流分布疏密严重不一,引起局部烧伤;当焊接电流分布疏密严重不一,引起局部烧伤;当焊接可淬硬钢时,由于水冷钳口与焊件温差很大,还可淬硬钢时,由于水冷钳口与焊件温差很大,还可在钳口外侧产生裂纹可在钳口外侧产生裂纹 2. 表面烧伤表面烧伤n n预防预防::①焊前应对焊件的夹持导电部位彻底清除氧化杂质,焊前应对焊件的夹持导电部位彻底清除氧化杂质,直至露出金属光泽直至露出金属光泽②夹紧力必须足够大夹紧力必须足够大③焊接合金钢时,水冷导电块内侧与焊件接触处应焊接合金钢时,水冷导电块内侧与焊件接触处应修成圆滑过渡,以免温差过陡及应力集中引发裂修成圆滑过渡,以免温差过陡及应力集中引发裂纹。

      纹 3. 未焊透未焊透n未焊透是指对接焊缝深度未达到设计要求的现象n在焊口内部存在大量夹杂物,原始界面未完全消失,严重时稍作敲打即可断成两截这是最危险的缺陷n未焊透主要由顶锻不足引起的,在去毛刺前从接头外形可初步判别n检测: 已去毛刺或机械加工后的零件中,仅有扩展到表面的未焊透可用磁粉、萤光等法检出,内部未焊透可用超声波检测 4. 灰斑灰斑n n闪光对焊时在端面形成一薄层液态金属,而其表闪光对焊时在端面形成一薄层液态金属,而其表面必有氧化膜面必有氧化膜顶锻时当氧化膜不能完全随液态顶锻时当氧化膜不能完全随液态金属挤出接口时金属挤出接口时,,将残留在接口局部组成脆性的将残留在接口局部组成脆性的灰斑区,而在冷弯或冲击时极易在此开裂灰斑区,而在冷弯或冲击时极易在此开裂n n预防:预防: 加大顶锻留量加大顶锻留量,,彻底挤出液态金属面上的氧化物彻底挤出液态金属面上的氧化物,,是很有效的手段是很有效的手段 5. 铁素体带(白带)铁素体带(白带)n n现象:现象: 碳素钢闪光对焊的接头金相试样上,常出现一条窄碳素钢闪光对焊的接头金相试样上,常出现一条窄的铁素体明显富集带,色泽淡于基体。

      此区硬度低、的铁素体明显富集带,色泽淡于基体此区硬度低、强度亦低强度亦低在静载时因带窄而反映不出强度下陷,在静载时因带窄而反映不出强度下陷,但动载性能则有所下降但动载性能则有所下降n n形成原因:形成原因: 闪光时碳元素先于其它元素烧损,后续碳元素来不闪光时碳元素先于其它元素烧损,后续碳元素来不及扩散而引起贫碳现象及扩散而引起贫碳现象n n预防预防:: 减少加热宽度与适当增大顶锻留量减少加热宽度与适当增大顶锻留量 6. 层状撕裂层状撕裂n n某些铝及铝合金闪光对焊时,在较大的顶锻留量某些铝及铝合金闪光对焊时,在较大的顶锻留量下,轧制纤维各层的扭曲程度不同,而层间的带下,轧制纤维各层的扭曲程度不同,而层间的带状夹杂物在位移时极易开裂呈层状撕裂状夹杂物在位移时极易开裂呈层状撕裂n n预防:预防:①采用强迫成形顶锻工艺,改变接头处受力状态采用强迫成形顶锻工艺,改变接头处受力状态②选用合适的焊接参数,以保证在最少的顶锻留量选用合适的焊接参数,以保证在最少的顶锻留量下完全挤出液态金属下完全挤出液态金属 7. 脆性组织脆性组织n n焊接高碳钢、合金钢等时,由于温度差别大,冷焊接高碳钢、合金钢等时,由于温度差别大,冷却快却快,,常出现淬硬组织常出现淬硬组织,,有时会发展成裂纹。

      有时会发展成裂纹n n一般均需作后热处理对裂纹倾向大的材料,必一般均需作后热处理对裂纹倾向大的材料,必须从工艺上采取措施,防止冷却过快须从工艺上采取措施,防止冷却过快 2. 电阻焊接头的质量检验电阻焊接头的质量检验 1. 电阻焊接头的等级划分电阻焊接头的等级划分n n一级:一级: 承受很大的静、动载荷或交变载荷接头的破坏承受很大的静、动载荷或交变载荷接头的破坏会危及人员的生命安全会危及人员的生命安全n n二级:二级: 承受较大的静、动载荷或交变载荷接头的破坏承受较大的静、动载荷或交变载荷接头的破坏会导致系统失效,但不危及人员的安全会导致系统失效,但不危及人员的安全n n三级:三级: 承受较小静载荷或动载荷的一般接头承受较小静载荷或动载荷的一般接头 2. 接头检验方法与内容接头检验方法与内容n n破坏性检验破坏性检验• •撕破检验撕破检验• •断口检验断口检验• •低倍检验低倍检验• •金相检验金相检验• •力学性能试验力学性能试验n n无损检验无损检验• •目视检验目视检验• •密封性检验密封性检验• •射线检验射线检验• •超声波检验超声波检验• •其它检验其它检验 破坏性检验n n破坏性检验能提供各种确切的定量数据,如力学破坏性检验能提供各种确切的定量数据,如力学性能、熔核尺寸、缺陷性质和多寡以及耐腐蚀性性能、熔核尺寸、缺陷性质和多寡以及耐腐蚀性能等。

      因此是取得接头质量定量数据的主要手段因此是取得接头质量定量数据的主要手段n n但检验试祥已经破坏,而实际产品仍未直接检验,但检验试祥已经破坏,而实际产品仍未直接检验,因此检验结果仅能提供代表性的参考信息如何因此检验结果仅能提供代表性的参考信息如何使试祥更真实地代表产品本身,是一个复杂的数使试祥更真实地代表产品本身,是一个复杂的数学问题因此学问题因此在样品的分组、取样数量和方法上在样品的分组、取样数量和方法上在样品的分组、取样数量和方法上在样品的分组、取样数量和方法上各专业标准均作具体现定各专业标准均作具体现定各专业标准均作具体现定各专业标准均作具体现定 撕破检验撕破检验n n这是一种针对薄板点、凸和缝焊接头的简易检验方这是一种针对薄板点、凸和缝焊接头的简易检验方法,用于粗略判断熔核大小和力学性能法,用于粗略判断熔核大小和力学性能n n便于现场操作,常用来作为确定焊接参数的前期筛便于现场操作,常用来作为确定焊接参数的前期筛选手段和生产中考查质量稳定性的自检手段选手段和生产中考查质量稳定性的自检手段 断口检验断口检验n n这是一种针对对焊接头检验的简易现场检验方这是一种针对对焊接头检验的简易现场检验方法,亦用于确定焊接参数的前期筛选及生产过法,亦用于确定焊接参数的前期筛选及生产过程中定期自检。

      程中定期自检n n断口检验的内容断口检验的内容1.有无裂纹、过烧和夹杂等缺陷有无裂纹、过烧和夹杂等缺陷;;2.观察到灰斑的多寡与分布状态观察到灰斑的多寡与分布状态这这是观察灰斑是观察灰斑分布情况的唯一方法分布情况的唯一方法 低倍检验低倍检验n n适用场合:主要针对点、凸及缝焊接头适用场合:主要针对点、凸及缝焊接头n n具体步骤:磨片、腐蚀、读数显微镜检验具体步骤:磨片、腐蚀、读数显微镜检验n n检验内容:检验内容:1. 测定熔核直径、焊透率及压痕深度等数值测定熔核直径、焊透率及压痕深度等数值2. 观察有无宏观缩孔、裂纹和夹杂等缺陷的数量观察有无宏观缩孔、裂纹和夹杂等缺陷的数量 金相检验金相检验n n用于检验接头显微组织,如结晶特征、组织形貌用于检验接头显微组织,如结晶特征、组织形貌及微观缺陷等,亦用于鉴别冶金缺陷如裂纹、胡及微观缺陷等,亦用于鉴别冶金缺陷如裂纹、胡须等n n点、凸和缝焊时,一般仅作为对低倍捡验疑问的点、凸和缝焊时,一般仅作为对低倍捡验疑问的裁定手段;裁定手段;n n对焊时常作为重要产品的必检项目对焊时常作为重要产品的必检项目 电阻焊接头力学性能试验电阻焊接头力学性能试验 无损检验n n无损检验以不损坏产品使用性能为前提的检测无损检验以不损坏产品使用性能为前提的检测方法,可以推广到每个零件的每个焊接接头,方法,可以推广到每个零件的每个焊接接头,因此是保证产品安全的最可靠手段。

      因此是保证产品安全的最可靠手段n n但在电阻焊接头中由于接头的特殊性,仅有少但在电阻焊接头中由于接头的特殊性,仅有少量方法获得工业应用,大多数方法处于实验研量方法获得工业应用,大多数方法处于实验研究阶段 目视检验n n目视检验是用小于目视检验是用小于2020倍的放大镜作外部缺陷的检倍的放大镜作外部缺陷的检验n n此法能发现表面裂纹、烧穿、压痕过深、电极粘此法能发现表面裂纹、烧穿、压痕过深、电极粘附、焊件错位等多种外表缺陷同时,从接头外附、焊件错位等多种外表缺陷同时,从接头外形尚能对焊透情况粗略判断形尚能对焊透情况粗略判断 密封性检验n n任何有密封要求的焊缝均作密封性检验任何有密封要求的焊缝均作密封性检验n n要求作此项检验的焊缝有缝焊、对接缝焊和对焊要求作此项检验的焊缝有缝焊、对接缝焊和对焊几类 射线检验n n射线检验在压力容器制造业广为采用,它能有效射线检验在压力容器制造业广为采用,它能有效地发现焊接区的裂纹、夹杂、末焊透及缩孔等缺地发现焊接区的裂纹、夹杂、末焊透及缩孔等缺陷n n在电阻焊接头中,亦可用来发现裂纹、缩孔及内在电阻焊接头中,亦可用来发现裂纹、缩孔及内部飞溅等部飞溅等n n点焊及缝焊接头一船均用于薄板结构,除少数热点焊及缝焊接头一船均用于薄板结构,除少数热敏感性强的合金钢和有色合金外,较少出现裂纹,敏感性强的合金钢和有色合金外,较少出现裂纹,其它缺陷对强度影响较少。

      而影响强度最敏感的其它缺陷对强度影响较少而影响强度最敏感的熔核大小一般用射线检验熔核大小一般用射线检验 超声波检验n n超声波检验主要用于厚板探伤超声波检验主要用于厚板探伤n n在点、缝焊等的薄板焊件中未见应用报导在点、缝焊等的薄板焊件中未见应用报导n n在大型对接零件的探伤检阅中该法应用甚广在大型对接零件的探伤检阅中该法应用甚广例例如铁路钢轨对接焊接头、石油钻杆对接焊口等均如铁路钢轨对接焊接头、石油钻杆对接焊口等均采用该法采用该法n n它能发现末熔合、夹杂物和裂纹等缺陷但对严它能发现末熔合、夹杂物和裂纹等缺陷但对严重影响塑性指标的灰斑缺陷尚不能用此法检验重影响塑性指标的灰斑缺陷尚不能用此法检验 其它检验方法n n磁粉、涡流和萤光磁粉、涡流和萤光n n这些方法均用于检测接头表层的缺陷,主要是延这些方法均用于检测接头表层的缺陷,主要是延伸到表层的细小裂纹伸到表层的细小裂纹 3. 电阻焊质量监测与控制电阻焊质量监测与控制 必要性必要性n n在大批量生产中,一个产品往往需要几十台甚至在大批量生产中,一个产品往往需要几十台甚至上百台点焊机配套工作,这将使电网电压、气压上百台点焊机配套工作,这将使电网电压、气压产生很大的波动,再加上难以避免的分流、电极产生很大的波动,再加上难以避免的分流、电极磨损等不利因素的存在,致使点焊质量极不稳定,磨损等不利因素的存在,致使点焊质量极不稳定,严重时将成批出现不合格的焊点。

      严重时将成批出现不合格的焊点n n由于点焊独特的接头形式和工艺的限制,致使在由于点焊独特的接头形式和工艺的限制,致使在电弧焊生产中应用效果很好的焊后无损检测方法电弧焊生产中应用效果很好的焊后无损检测方法在点焊生产中却难以应用,同时也将使生产效率在点焊生产中却难以应用,同时也将使生产效率降低、产品成本剧增降低、产品成本剧增 必要性必要性n n为为了了保保证证焊焊点点质质量量,,国国内内外外几几乎乎所所有有的的汽汽车车生生产产厂厂家家几几十十年年来来都都一一直直采采用用焊焊前前打打试试片片、、焊焊后后进进行行破破坏坏性性抽抽样样检检验验的的方方法法来来保保证证焊焊点点质质量量显显然然,,这这种种方方法法已已无无法法满满足足汽汽车车工工业业发发展展对对点点焊焊质质量量提提出的高可靠性、低成本的要求出的高可靠性、低成本的要求n n为为了了改改变变这这种种现现状状,,有有必必要要研研制制新新型型点点焊焊质质量量监监测测系系统统采采用用点点焊焊质质量量监监测测系系统统,,可可以以在线监监测测每每一一台台焊焊机机、、每每一一焊焊点点的的质质量量,,及及时时指指出出不不合合格格的的焊焊点点及及其其形形成成原原因因,,使使操操作作者者及及时时进进行行在线" "补补救救" ",以有效提高和稳定焊点质量。

      以有效提高和稳定焊点质量 焊接参数的划分 n n焊接规范参数焊接规范参数 :: 焊接电流、电极压力、焊接时间、电极端面尺寸焊接电流、电极压力、焊接时间、电极端面尺寸等;等; n n焊接过程参数焊接过程参数((监测信息监测信息)):: 动态电阻、红外辐射、电极间电压、能量等;动态电阻、红外辐射、电极间电压、能量等; n n焊接质量参数:焊接质量参数: 熔核直径、焊透率、压痕深度、拉剪强度、拉伸熔核直径、焊透率、压痕深度、拉剪强度、拉伸强度、疲劳强度等;强度、疲劳强度等; 质量监控的难度质量监控的难度 n n电阻点焊过程是一个高度非线性、有多变量耦合电阻点焊过程是一个高度非线性、有多变量耦合作用和大量随机不确定因素的过程作用和大量随机不确定因素的过程;;n n点焊的形核处于封闭状态而无法观测,特征信号点焊的形核处于封闭状态而无法观测,特征信号的提取比较困难;的提取比较困难;n n形核过程的时间极短,焊接条件短时间的波动就形核过程的时间极短,焊接条件短时间的波动就会造成较严重的后果会造成较严重的后果因此,点焊质量的监测和控制难度极大因此,点焊质量的监测和控制难度极大。

      三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式1. 1. 恒流控制法恒流控制法n n原理:原理:在焊接过程中逐个周波地检测焊接电流有效值,并在焊接过程中逐个周波地检测焊接电流有效值,并与设定的电流有效值进行比较当有偏差时,自动改变下与设定的电流有效值进行比较当有偏差时,自动改变下一周波的触发角,使预期的下一周波电流趋于给定值,在一周波的触发角,使预期的下一周波电流趋于给定值,在整个通电期间不断重复上述调节整个通电期间不断重复上述调节 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式1. 1. 恒流控制法恒流控制法 特点:特点:n n简单可靠、易于实现简单可靠、易于实现n n对网压波动、次级回路阻抗变化等干扰有良好的补偿性能对网压波动、次级回路阻抗变化等干扰有良好的补偿性能n n不能对分流及电极磨损进行补偿不能对分流及电极磨损进行补偿 为此,为此,可可在恒流控制的基础上采用电流递增的方法进行适当在恒流控制的基础上采用电流递增的方法进行适当补偿,即自动改变工件上顺序各点的电流强度,或每隔一定补偿,即自动改变工件上顺序各点的电流强度,或每隔一定数量焊点就自动递增一定的电流增量。

      数量焊点就自动递增一定的电流增量 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式2. 2. 热膨胀电极位移法热膨胀电极位移法n n原理:原理:点焊时焊接区的金属因加热点焊时焊接区的金属因加热熔化而膨胀,使焊机的上下电极产熔化而膨胀,使焊机的上下电极产生一个微小的相对位移,该位移与生一个微小的相对位移,该位移与熔核的形成长大及最后尺寸有关熔核的形成长大及最后尺寸有关故可采用高灵敏度传感器进行检测,故可采用高灵敏度传感器进行检测,以此对点焊质量进行监控,保证得以此对点焊质量进行监控,保证得到合格的焊点尺寸到合格的焊点尺寸 热膨胀电极位移与焊点质量的关系热膨胀电极位移与焊点质量的关系 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式2. 2. 热膨胀电极位移法热膨胀电极位移法 特点:特点:n n可对网压波动、电极磨损、分流及二次回路阻抗可对网压波动、电极磨损、分流及二次回路阻抗变化进行补偿变化进行补偿n n但是要求焊机机臂刚性好、加压机构摩擦力小、但是要求焊机机臂刚性好、加压机构摩擦力小、随动性能好才适用随动性能好才适用n n对于薄板(对于薄板(<0.5mm<0.5mm)的点焊,因熔核尺寸小,)的点焊,因熔核尺寸小,位移量小不易检测。

      国外有采用对数值较大的位位移量小不易检测国外有采用对数值较大的位移加速度进行检测以实现反馈控制移加速度进行检测以实现反馈控制 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式3. 3. 动态电阻(动态电极电压)法动态电阻(动态电极电压)法n n低碳钢点焊时动态电阻的变化过程是与熔核形成低碳钢点焊时动态电阻的变化过程是与熔核形成情况对应的,故可在焊接过程中不断检测动态电情况对应的,故可在焊接过程中不断检测动态电阻值,并据此实现对点焊质量的实时监控阻值,并据此实现对点焊质量的实时监控n n动态电阻法可用于低碳钢、不锈钢的点焊,但却动态电阻法可用于低碳钢、不锈钢的点焊,但却不适于铝合金、镀锌板等材料的点焊不适于铝合金、镀锌板等材料的点焊n n三种控制模式三种控制模式 由于在表面存在着低熔点的锌层,动态电阻曲线会出现两个峰值在焊接过程中开始阶段,由于接触面上接触点的增多,电阻值下降当温度逐渐升高,镀锌层金属电阻率增大,曲线上升,出现第一个峰值之后镀锌层开始熔化并发生软化,焊接区挤出使得接触面积增大,减小电阻,曲线下降接下来的动态电阻的变化与低碳钢点焊时的动态电阻变化趋势相同 铝合金点焊时,在工件/工件界面上的接触电阻以及工件/电极之间的接触电阻的大小会在一个很大的范围变动。

      铝合金的动态电阻在开始时很大初始值大小决定于工件的表面状态和焊接前工件上氧化膜的厚度在开始焊接的半个周波内,电阻值就会降到很低因此,铝合金焊点的熔核是在最初的一个或两个周波内形成 在开始加热阶段,动态电阻因温度升高而增大,这在其他点焊过程中没有出现过,这是因工件表面上有相对洁净和薄绝缘膜以及很小的电流增长速率造成的;接下来由于表面绝缘层的溃裂和金属的软化,动态电阻开始减小,金属逐渐熔化,熔核逐渐形成,第二个峰值表明熔核的形成,可以通过第二个峰值的出现进行焊点质量的控制 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式3. 3. 动态电阻(动态电极电压)法动态电阻(动态电极电压)法①ΔRbΔRb法法n n点焊时在点焊时在r-tr-t曲线的峰点处开始形成熔核随熔核长大曲线的峰点处开始形成熔核随熔核长大r r逐渐逐渐减小,其下降量减小,其下降量ΔrΔr可反映熔核的尺寸可反映熔核的尺寸ΔrΔr增大则熔核直径增大则熔核直径增大,反之则减小增大,反之则减小 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式3. 3. 动态电阻(动态电极电压)法动态电阻(动态电极电压)法①①ΔRbΔRb法法n nΔRbΔRb控制模式是在焊接过程中逐半波检测控制模式是在焊接过程中逐半波检测r r。

      当当r r达最大达最大值后开始计算下降量值后开始计算下降量ΔrΔr,并与给定的,并与给定的ΔRbΔRb比较当Δr=ΔRbΔr=ΔRb时切断电源时切断电源n n若有网压下降、分流、电极磨损等使加热速度减慢的干若有网压下降、分流、电极磨损等使加热速度减慢的干扰出现时,必然使扰出现时,必然使r r下降速度减慢,即可使焊接时间自下降速度减慢,即可使焊接时间自动延长进行补偿,以得到合格的熔核尺寸动延长进行补偿,以得到合格的熔核尺寸n nΔRbΔRb与熔核尺寸的对应关系事先由试验得到与熔核尺寸的对应关系事先由试验得到 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式3. 3. 动态电阻(动态电极电压)法动态电阻(动态电极电压)法②② DRC DRC法法n n实践表明,当出现使加热减慢的干扰时若只是消极延长焊实践表明,当出现使加热减慢的干扰时若只是消极延长焊接时间,还不能完全保证熔核尺寸接时间,还不能完全保证熔核尺寸 n nDRCDRC法是在监控法是在监控ΔrΔr的同时调整的同时调整dr/dtdr/dt,即对熔核生成过程,即对熔核生成过程的加热速度进行控制,使的加热速度进行控制,使r-tr-t曲线的下降段斜率向标准的曲线的下降段斜率向标准的DRCDRC(动态电阻特性)曲线逼近。

      在(动态电阻特性)曲线逼近在Δr=ΔRbΔr=ΔRb时切断电源,时切断电源,这样可更为有效地保证熔核尺寸这样可更为有效地保证熔核尺寸 三种常用的点焊质量监控方式三种常用的点焊质量监控方式3. 3. 动态电阻(动态电极电压)法动态电阻(动态电极电压)法③③ 动态电极电压法动态电极电压法n n经过适当的简化,点焊时电极电压经过适当的简化,点焊时电极电压U UDD-t-t变化规律与变化规律与r-tr-t变变化规律相同化规律相同n n焊接过程中不断检测焊接过程中不断检测U UDD,以,以U UDD从峰值从峰值U UDMDM下降到下降到U UDLDL为形为形成合格焊点的标志,切断电源成合格焊点的标志,切断电源n n动态动态U UDD法具有采样方便、信号强抗干扰能力强的特点法具有采样方便、信号强抗干扰能力强的特点 监控监控效果?效果?n n这些这些控制方式控制方式实质上是使用点焊过程中监测信息的某一特实质上是使用点焊过程中监测信息的某一特征量与质量参数之间的一元线性回归模型关系来间接地监征量与质量参数之间的一元线性回归模型关系来间接地监控焊点质量的控焊点质量的,属于,属于单特征量质量监控技术单特征量质量监控技术单特征量质量监控技术单特征量质量监控技术。

      n n由于一个特征量只能片面地反映点焊加热过程,而一元线由于一个特征量只能片面地反映点焊加热过程,而一元线性回归模型也只能描述监测信息与质量参数之间局部线性性回归模型也只能描述监测信息与质量参数之间局部线性关系,难以描述整体的非线性关系,因此在焊接过程中无关系,难以描述整体的非线性关系,因此在焊接过程中无法及时获知焊点质量参数的准确值法及时获知焊点质量参数的准确值n n这是现有点焊质量监控方法存在控制效果不理想、适用范这是现有点焊质量监控方法存在控制效果不理想、适用范围窄的主要原因围窄的主要原因 监控监控效果?效果?n n为了解决单特征量监测技术的不足,充分利用过程参数提为了解决单特征量监测技术的不足,充分利用过程参数提供的焊接质量信息,发展出现了供的焊接质量信息,发展出现了多参量综合监测技术多参量综合监测技术多参量综合监测技术多参量综合监测技术这这是提高点焊质量监测精度的有效途径是提高点焊质量监测精度的有效途径n n发展多参量综合监测技术存在两个关键点首先,是发展多参量综合监测技术存在两个关键点首先,是建立建立建立建立合理的多元非线性监测模型合理的多元非线性监测模型合理的多元非线性监测模型合理的多元非线性监测模型,并使模型能够在相对较宽的,并使模型能够在相对较宽的范围内提供准确、可靠的点焊质量信息。

      其次,是范围内提供准确、可靠的点焊质量信息其次,是如何对如何对如何对如何对点焊质量进行合理评判点焊质量进行合理评判点焊质量进行合理评判点焊质量进行合理评判衡量点焊质量的性能指标有很多衡量点焊质量的性能指标有很多项,如熔核直径、焊透率、拉剪强度、拉伸强度等但是项,如熔核直径、焊透率、拉剪强度、拉伸强度等但是每个指标都不能全面反映点焊接头的质量只有综合考虑每个指标都不能全面反映点焊接头的质量只有综合考虑焊点的多项性能指标,才能对焊接质量进行合理的评价焊点的多项性能指标,才能对焊接质量进行合理的评价 多参量综合监测技术多参量综合监测技术①基于模糊分类理论的点焊质量的等级评判基于模糊分类理论的点焊质量的等级评判 ②基于回归分析理论的铝合金点焊质量多参数监测基于回归分析理论的铝合金点焊质量多参数监测方法方法 ③基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测 ①① 基于模糊分类理论的点焊质量的等级评判基于模糊分类理论的点焊质量的等级评判 n n19941994年年,,德德国国学学者者BurmeisterBurmeister采采用用模模糊糊分分类类理理论论和和现现有有的的专专家家知知识识,,建建立立了了三三个个电电参参数数((焊焊接接电电流流、、电电极极间间电电压压、、工工件件电电阻阻))和和两两个个机机械械参参数数((电电极极位位移移、、电电极极加加速速度度))与与焊焊点点质质量量((熔熔核核直直径径))之之间间的的非非线线性性关关系系模模型型,,实实现现了了低低碳碳钢钢点点焊焊质量的等级评判。

      质量的等级评判n n优点优点: : 综合考虑监测信息与质量指标间的非线性综合考虑监测信息与质量指标间的非线性n n缺点缺点: : 难以摆脱专家经验等人为因素的影响难以摆脱专家经验等人为因素的影响 ②② 基于回归分析理论的铝合金点焊质量基于回归分析理论的铝合金点焊质量多参数监测方法多参数监测方法 n n19961996年,英国学者年,英国学者M.HAOM.HAO采用线性回归分析理论,分别采用线性回归分析理论,分别建立了一些过程参数建立了一些过程参数(焊接电流、电极间电压、功率、工(焊接电流、电极间电压、功率、工件电阻等)件电阻等)的各个特征量以及多个特征量的各个特征量以及多个特征量(焊接电流、(焊接电流、电电极间电压、功率)极间电压、功率)与铝合金焊点质量与铝合金焊点质量(熔核直径、拉伸强(熔核直径、拉伸强度)度)之间的关系模型之间的关系模型n n结果表明:多元回归模型的误差比最佳的一元回归模型的结果表明:多元回归模型的误差比最佳的一元回归模型的误差大约下降误差大约下降30%30% ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 1区:r0、rmin和tmin可以反映下降趋势的快慢和大小;2区:rmax、rmin和tmax可以反映上升趋势的快慢和大小;3区:rmax、Δr/r和tw-tmin-tmax可以描述动态电阻达到最大值后降低到平稳阶段。

      特征参数选择 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 影响点焊接头质量的主要因素:1. 电网电压不稳引起的焊接热量波动;2. 气压不稳引起的电极压力波动;3. 电极磨损引起的电极直径波动; 4. 表面状态引起的接触电阻波动;5. 分流引起的焊接区热量波动; 6. 铁磁物伸入引起的热量波动 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 1. 在恶劣生产条件下,如果不采用合适的质量监控技术减小干扰的影响,点焊质量参数会在很大范围内波动2. 建模样本应具有足够大的覆盖范围通过正交试验,可以减少试验次数,覆盖整个试验空间 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 HRDE1. 动态电阻下降率与焊点质量之间存在一定相关关系(统计检验为高度显著),可以用一元线性回归模型进行点焊接头质量监测。

      2. 决定系数较低,说明焊点质量的变异还受其他因素影响 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 HRT1. HRT决定系数大于HRDE,说明采用HRT监控点焊质量的准确度比HRDE高2. HRT中多个回归参数统计检验没有通过,说明其中存在多重共线性 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 HRTn 多重共线性将增加结果的不确定性,减少模型的可靠性 常用提出变量的方法是逐步回归① 剔除变量可能带来较大的说明误差② 剔除变量还可能导致回归参数严重偏离建立HRT很困难 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 均方差:评价各模型性能的优劣(反映误差的总体大小)1. HRDE均方差最大,单特征变量监控效果最差2. NRT比HRT更适合描述点焊过程参数与质量参数之间的非线性、强耦合关系 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 误差分布正态检验:检测测量值中是否包括系统误差(服从正态分布,则不包括系统误差)1. HRDE只适用于干扰因素波动范围较小的场合。

      2. HRT和NTR可用于干扰因素波动范围较大的场合 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 t检验:已服从正态分布的误差,其均值是否为零HRT和NTR的误差分布均满足“均值接近于零的正态分布”,测量结果又足够的正确度 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 F检验:模型测量误差的方差之差是否显著HRT和NTR的误差之差非常显著 ③③ 基于神经元网络理论的点焊质量基于神经元网络理论的点焊质量多参量综合监测多参量综合监测 模型误差的统计表示:反映模型结果包含真实值的可靠程度(置信概率)1. 误差的均值都很小,置信空间半长差异显著2. NRT的精度比HRT高2-3倍。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.