Příklady aplikací vysokovýkonného MSG svařování při stavbě kolejových vozidel

Podobné dokumenty
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Nová dimenze svařování

EWM-coldArc- Studený proces svařování elektrickým obloukem

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT

TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG.

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Náskok díky Speedu. Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji.

VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ

CERAMIC BACKING E-brochure

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY. Bc. Petr Ondřík

KONSTRUKCE SVAŘOVACÍHO PŘÍPRAVKU DESIGN OF WELDING JIG

ESAB Swift Art Transfer SAT TM. Nový vysoce produktivní proces svařování MAG

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

Ocelový tubusový stožár

Architektura AMD K10. Kozelský Martin, koz230. Datum:

Hybridní metody svařov

katalog výrobků_011

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Svařovací rukavice MIG/MAG

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

Katalog Výrobk 2009/2010

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem

TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Filtrace olejů a čištění strojů

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

10. ROZBOČOVACÍ KRABICE. Série CUBIK Série SCABOX Série HALYESTER Série BEEBOX Série W-BOX Série ALUBOX 10. ROZBOČOVACÍ KRABICE

Maják. Všeobecně. Aktivace zapojených funkcí

Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP. Národní vzdělávací fond

Plechy válcované za tepla

GOmill ekonomické stopkové frézy

ECOSAVER JE DRAHÝ A NENÍ PRO KAŽDÉHO, ALE JE NEJLEPŠÍ. S VELKÝM NÁSKOKEM PŘED OSTATNÍMI. TO JE PROSTĚ FAKT.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Svařování vložek z materiálu ALBROMET W164 a W200

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU MAG

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN ZP W Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně...

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Novinky od roku 2011

TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

DUM téma: KALK Výrobek sestavy

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding

Svařování svazkem elektronů

OK AUTROD 1070 (OK AUTROD 18.01)

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Rohové spoje kuchyňských pracovních desek s šířkou 60 cm

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

Váha kočky s kladkostrojem Síla na kolo kočky Rychlost pojezdu kočky

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

CITOWAVE / CITOPULS. Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG. Digitální přesnost

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

Windsafe pro systémy na plochou střechu

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Napájení elektrifikovaných tratí

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Zpětná klapka L30 PN , DN , T max : 540 C

SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE PRO ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně PGRT

Svářecí a nabíjecí technika

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza Aktualizace

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Retail Summit 2007 Obchod a stát

V Brně dne 10. a

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí v praxi svářečského dozoru

PROBLEMATIKA SVAŘOVÁNÍ SOUČÁSTI KOMORA LISU

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Transkript:

Příklady aplikací vysokovýkonného MSG svařování při stavbě kolejových vozidel Referent: Prof. Dr.-Ing. G. Wilhelm 2015 Lorch Schweißtechnik GmbH GmbH www.lorch.eu www.lorch.eu

Navýšení výkonu MSG svařování Zvýšení výkonu MSG svařování neznamená vždy jen vyšší rychlost svařování a vyšší výkon odtavení. Znamená také zvýšení procesní způsobilosti Přemostitelnost spáry na přeplátovaném spoji 2

Navýšení výkonu MSG svařování Znamená také zvýšení stability a jistoty procesu a kvality svařovaného spoje Směrová stabilita oblouku a stejnoměrný průvar u koutového spoje na různých tloušťkách hliníkového materiálu Stabilizace oblouku na tupých svarech z hliníku 3

Navýšení výkonu MSG svařování Znamená také zvýšení hloubky průvaru při srovnatelném svařování spoje nebo redukci úhlu přípravy spoje bez chyb spojení Znamená také optimalizaci chování smáčení 4

Navýšení výkonu MSG svařování Znamená také minimalizaci povrchové oxidace svařovaného spoje A mnoho dalšího 5

Případová studie Protlačované profily pro vozovou skříň, vytvrditelná slitina hliníku 6 Příklad Beispielbild zákazníka: :

Příklady případů: Protlačované profily pro vozovou skříň, vytvrditelná slitina hliníku Obecný příklad aplikace 7

Příklady případů: Protlačované profily pro vozovou skříň, vytvrditelná slitina hliníku Obecné příklady aplikací: svarové spoje 8

Příklady případů: Protlačované profily pro vozovou skříň : Použití SpeedPulse pro zvýšení výkonu: Hloubka průvaru SpeedPulse Standard Puls Sprchový oblouk Základní materiál: AW-6082 T6, t: 6mm Přídavný materiál: AlMg4,5Mn, průměr drátu: 1,2mm, Ar 9 Úseková energie: 4400 J/cm

Příklady případů: Protlačované profily pro vozovou skříň : Použití SpeedPulse pro zvýšení výkonu: Hloubka průvaru SpeedPulse Standard Puls Sprchový oblouk Základní materiál: AW-6082 T6, t: 6mm Přídavný materiál: AlMg4,5Mn, průměr drátu: 1,2mm, Ar Úseková energie za vrstvu: 4400 J/cm 10

Příklady případů: Protlačované profily pro vozovou skříň, AW-6082 T6 : Použití SpeedPulse pro zvýšení výkonu: Povrch spoje Standard Puls s póry 11 SpeedPulse bez pórů

Příklady případů: Protlačované profily pro vozovou skříň, AW-6082 T6 : Použití SpeedPulse pro zvýšení výkonu: podíl pórů Standard Puls SpeedPulse 12

Příklady případů: Vliv procesního svařovacího plynu na stabilitu oblouku Základní materiál: slitina hliníku Různé stavy povrchů: - temné plochy: bez zásahu (zoxidované) - světlé plochy: vrstva oxidu odstraněna MIG proces Svařovací procesní plyny: - Argon - Varigon S (300 ppm O2, zbytek argon) 13

Příklady případů: Vliv procesního svařovacího plynu na stabilitu oblouku Argon 14

Příklady případů: Vliv procesního svařovacího plynu na stabilitu oblouku Varigon S Argon 15

Příklady případů: Vliv procesního svařovacího plynu na stabilitu oblouku EN 15085 požaduje v závislosti na třídě jakosti svaru provedení dle WPQR např. dle EN 15614. V EN 15614 (8.5.2) je regulována oblast působnosti ochranných plynů dle EN ISO 14175 Dle EN ISO 14175 spadají dotované plyny do skupiny Z. Ani 2 směsné plyny se stejným zařazením Z nesmějí být zaměněny. ohraničená oblast platnosti WPQR 16

Příklady případů: Vliv procesního svařovacího plynu na stabilitu oblouku 17

Příklady případů: Robotové svařování: traverza per tupý svar (15/15mm) příprava svaru: mechanická / 60 / stojina: 0mm / spára: 2 mm podložka lázně poloha 1-4: SpeedPulse 18

Příklady případů: Robotové svařování: rám bogie 19

Příklady případů: Robotové svařování: rám bogie SpeedPulse 20

Příklady případů: Robotové svařování: miska pera (se spirálovými pery) SpeedArc 21

Příklady případů: výbrus: robotový svar, 12 DHV: základ: S355 J2+N, t = 12mm drát: G3Si1, ø 1,2mm D1/2-V-svar: α = 45 3 2 1 Vrstva 2: SpeedArc Vrstva 1;3: SpeedPulse 22

k www.lorch.eu osobě Příklady případů: Náhled Kořen 23 Zákl.materiál: STE 355, t = 12mm Příd. materiál: G3Si1, ø 1,6mm V-spoj: α = 40 SpeedArc v Dr : 10,5 m/min ( bei = ø 1,2 mm v Dr =18,7 m/min) v S : 50 cm/min Ochranný plyn: Corgon 10He30 Stick out: 35 mm Cu-podložka lázně Plynová následující hubice

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie 3 2 1 4 Základní materiál: S355J2G3, tloušťka plechu = 15 mm Přídavný materiál: G3Si1 (SG2), průměr drátu 2 x 1,2 mm Metoda svařování: MAG tandem, svařování na robotu Rychlost posuvu drátu pro krycí polohy: 27 m/min v součtu Procesní svařovací plyn: 82 Ar, zbytek CO2 Pozice: PA (vana) Norma: EN 15085 Cíl: navýšení produktivity za zvýšení procesní jistoty! 24

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie 25

Svařitelnost: Materiál Vhodnost pro svařování Svařitelnost dílce svařitelnost dílce je komplexní veličina kvalita svařování / pájení pod ochranným plynem je ve velké míře určována vzájemným působením následujících parametrů: zdroj včetně periférie materiál (zákl. + přídavný) procesní plyn stupeň automatizace konstrukce bezpečnostní a zdravotní aspekty jako např. záření oblouku, tvorba kouře, atd. je třeba také zohlednit Jistota svařování Konstrukce Možnosti svařování výroby / metody 26

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Pracovní režimy v tandemovém procesu u výkonnostního MSG svařování 27

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Koncept optimalizace: AP proces Alternující impulzní proces v tomto případě optimální, při svařování s vysokými rychlostmi posuvu drátu již není možný rychlost posuvu drátu je proporcionální k frekvenci impulzů, t.z. čím vyšší rychlost posuvu drátu, tím vyšší frekvence impulzů čím vyšší frekvence impulzů, tím kratší je čas trvání periody (f = 1/t celkem ) t CELKEM = t Puls + t základ čím kratší t celkem, tím větší budou překrývání fází jednotlivých procesů čím větší přesahy fází, tím nestabilnější proces 28

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Koncept optimalizace: AP proces Použití průměru drátu 2 x 1,6 mm redukce rychlosti posuvu drátu a frekvence impulzů zvýšení času trvání periody stabilní alternující proces bez překrývání fází je možný hlubší průvar v kořeni = lepší zachycení kořene 29

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Koncept optimalizace: AP proces redukce průřezu svarového spoje 3 1 2 30

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Koncept optimalizace: AP procesní plyn a přídavný materiál Procesní svařovací plyn: 50% He, 15 % CO2, zbytek Ar vysoká jistota proti tvorbě zápalů na stranách nízká oxidace / tvorba silikátu na povrchu spoje lepší vrubová houževnatost při nižší teplotě Přídavný svařovací materiál: G4Si1 (SG3) lepší vrubová houževnatost při nižší teplotě 31

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Výsledky 32

Příklady: DG Y25 Lsd1, podélník bogie Na základě větších průměrů přídavného drátu mohl být zvýšen výkon odtavení stabilního procesu o 18,5 %. Přitom je jistě zachycován kořen. (Poznámka: Rychlost posuvu drátu 18 m/min při průměru drátu 2 x 1,6 mm odpovídá rychlosti posuvu drátu 32 m/min při průměru 2 x 1,2 mm) Změněný úhel otevření přípravy svaru vede k redukovanému průřezu svaru a spoje může být realizován ve 3 vrstvách namísto 4 původních. Bylo dosaženo více jak požadované nárazové práce 27 J při teplotě 20 C. Procesní svařovací plyn způsobuje dobrý faktor tvaru spoje (nízká pravděpodobnost tvorby trhlin za tepla) a dobrou jistotu průvaru. Produktivita může být celkově až zdvojnásobena! 33

Děkuji za pozornost Nechte se informovat! Pracujte s nejhospodárnějším řešením! 34