在焊接操作中控制热量输入的系统(100)和方法被提供。所述系统(100)包括电弧焊接电源供应器(110),所述电弧焊接电源供应器(110)被配置来将焊接波形输出到焊炬(130)。所述焊接电源供应器(110)包括产生输出焊接波形(200)的波形发生器(116)。所述电源供应器(110)还包括控制器(118),所述控制器(118)基于期望的焊接温度来最优化所述输出焊接波形。所述最优化通过调整功率比和持续时间比中的至少一个被执行。所述功率比是所述焊接波形的负部分的功率与所述焊接波形的正部分的功率的比,并且所述持续时间比是所述焊接波形的负部分的持续时间与所述焊接波形的正部分的持续时间的比。所述期望的焊接温度是温度设定点和温度范围中的一个。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利说明】在焊接操作中具有热量输入控制的电弧焊接电源供应器以 及控制电弧焊接系统的方法 优先权:本申请要求美国临时专利申请No. 61/723, 758和美国专利申请 13/792, 665的优先权,所述美国临时专利申请No. 61/723, 758和美国专利申请13/792, 665 的全部内容通过引用被并入本文。
本专利技术涉及用于焊接的系统和方法。更具体地,本主题的专利技术涉及控制焊接时的 热量输入的系统和方法。再更具体地,本专利技术涉及电弧焊接电源供应器、电弧焊接系统以及 控制电弧焊接系统的方法。
技术介绍
当进行电弧焊接时,控制焊接期间的热量输入是合乎期望的。焊接电弧产生非常 高的量的热量,该热量可以显著地增加焊接区周围的工件的温度。在焊接区之外,这种温度 上的增加可能是不利的,因为它可以不利地影响工件的材料性能以及引起扭曲等等。对于 控制工件的温度的努力包括将外部冷却施加到工件或者改变焊接工艺。然而,这些方法可 能是复杂的并且提供有限的结果。 通过将常规的、传统的以及已提出的手段与如在本申请的其余部分中参照附图所 阐述的本专利技术的实施方案相比,对本领域技术人员来说这样的手段的进一步的局限性和缺 点将会变得明显。
技术实现思路
本专利技术的实施方案包括用于电弧焊接的系统和方法,其中期望的热量输入通过调 整焊接波形的电极负部分的各种参数以及焊接工艺的其他方面被保持。在一些示例性实施 方案中,只有焊接波形的电极负部分被调整来得到波形平衡,所述波形平衡保持期望的电 弧长度和/或电压,而同时最小化到焊缝中的热量输入并且保持电弧稳定。 在示例性实施方案中,系统包括电弧焊接电源供应器,所述电弧焊接电源供应器 被配置来将焊接波形输出到焊炬。所述焊接电源供应器包括产生焊接波形的波形发生器。 所述电源供应器还包括控制器,所述控制器基于期望的焊接温度和检测到的焊接温度之间 的比较来控制所述焊接波形。最优化通过调整功率比和持续时间比中的至少一个被执行。 所述功率比是所述焊接波形的负部分的功率与所述焊接波形的正部分的功率的比,并且所 述持续时间比是所述焊接波形的负部分的持续时间与所述焊接波形的正部分的持续时间 的比。所述期望的焊接温度是温度设定点和温度范围中的一个。 在另一个示例性实施方案中,控制电弧焊接系统的方法包括提供焊炬、产生焊接 波形以及将所述焊接波形传输到所述焊炬。所述方法还包括基于期望的焊接温度和检测到 的焊接温度之间的比较来控制所述焊接波形。最优化通过调整功率比和持续时间比中的至 少一个被执行。所述功率比是所述焊接波形的负部分的功率与所述焊接波形的正部分的功 率的比,并且所述持续时间比是所述焊接波形的负部分的持续时间与所述焊接波形的正部 分的持续时间的比。所述期望的焊接温度是温度设定点和温度范围中的一个。 所要求保护的本专利技术的这些和其他特点以及图示说明的本专利技术的实施方案的细 节将会在如下的说明书、权利要求书和附图中被更加完整地公开并且将会从如下的说明 书、权利要求书和附图被更加完整地理解。 附图简要说明 通过参照附图详细描述本专利技术的示例性实施方案,本专利技术的上述和/或其他方面 将会更加明显,在所述附图中: 图1是根据本专利技术的示例性实施方案的焊接系统的图示表征; 图2是用于本专利技术的实施方案的焊接波形的图示表征; 图3是用于本专利技术的实施方案的另一个焊接波形的图示表征; 图4A和图4B是可以与本专利技术的实施方案一起使用的各种控制方法的绘图表征; 以及 图5是本专利技术的另一个不例性实施方案的图不表征。 详细描沐 现在将在下面通过参照所附的附图描述本专利技术的示例性实施方案。所描述的示例 性实施方案意图帮助理解本专利技术,而不意图以任何方式限制本专利技术的范围。相似的参考编 号在通篇中涉及相似的要素。 图1是根据本专利技术的示例性实施方案的焊接系统100的图示说明性实施方案。焊 接系统包括焊接电源供应器110,所述焊接电源供应器Iio通过焊条(elect r〇de)E将焊接 波形递送到焊炬130和工件W以产生焊接电弧A。焊条E经由焊丝送进器150递送以进行 焊接操作。焊丝送进器150可以是这样的任何已知的构造,即它能够将焊条E递送到焊缝, 并且,在一些实施方案中,焊丝送进器150可以基于来自电源供应器110的信号来调整焊条 E的焊丝送进速度一一这将在下面被更详细地讨论。 系统100还包括移动装置160,所述移动装置160能够移动工件W或导电嘴 (contact tip) 130或二者。这样的移动装置一般地是已知的并且可以包括机器人、焊接跟 踪器单元等。在本专利技术的示例性实施方案中,移动装置能够根据在焊接操作期间接收到的 命令来调整或改变焊接操作的行进速度。如图1所示,命令来自电源供应器110中的控制 器118。然而,在其他示例性实施方案中,在电源供应器110外部的单独的系统控制器可以 被使用,所述单独的系统控制器控制系统100中的部件(包括电源供应器110、焊丝送进器 150和移动装置160)的操作。 电源供应器110的一般构造可以类似于能够进行GMAW/MIG型焊接操作的已知 的电源供应器的一般构造,只要电源供应器110能够如本文所描述的运行和操作。例 如,电源供应器Iio可以被构造为类似于由俄亥俄州克利夫兰市的林肯电气公司制造的 Power Waveli=型电源供应器的一般构造。当然,本专利技术的实施方案不限于这样的构造,并且 这仅意图是示例性的。 如图1所示,电源供应器110能够通过L1、L2和L3接收输入信号。图1描绘三相 输入,但其他实施方案可以仅利用单相输入。电源供应器110包括功率转换单元112,所述 功率转换单元112能够接收输入信号并且将一信号输出到输出相(例如输出逆变器114), 以使电源供应器110的输出能够维持焊接电弧。功率转换单元112可以由许多不同的部件 构成。例如,它可以由整流电路和升降压电路构成,所述升降压电路接收被整流的信号并且 将恒定电压输出到输出逆变器114。当然,在其他示例性实施方案中,输出逆变器114可以 是斩波器,或者能够与功率转换单元112 -起工作来输出焊接信号的任何其他类型的输出 电路。电源供应器110还包括波形发生器116,所述波形发生器116是这样的电路,所述电 路帮助控制功率转换单元112和输出逆变器114中的至少一个或二者的输出来提供期望的 焊接波形以被用来产生电弧A。例如,波形发生器116,其与功率转换电路112和输出逆变 器114(或者无论何种输出部件被利用)中的一个或二者耦合,可以被用来产生期望的电流 波形,所述期望的电流波形在焊接期间被用来创建并且保持电弧A。此外,电源供应器具有 控制器118,所述控制器118可以是能够控制电源供应器110的功能和操作的任何类型的 CPU或处理器型装置。这样的控制器一般地是已知的。在示例性实施方案中,控制器接收 来自电流反馈电路120和电压反馈电路122的反馈,所述电流反馈电路120和电压反馈电 路122在焊接操作期间(分别)提供来自焊接电弧A的电流和电压反馈。利用该反馈,控 制器118能够调整并且最优化电源供应器110的性能以提供期望的输出。这将在下面被进 一步讨论。 如图1所示,在一些实施方案中,控制器118还被耦合到焊丝送进器本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种电弧焊接电源供应器(110),所述电弧焊接电源供应器(110)被配置来将焊接波形(200)输出到焊炬(130),所述焊接电源供应器(110)包括:波形发生器(116),所述波形发生器(116)产生输出焊接波形(200);以及控制器(118),所述控制器(118)基于期望的焊接温度和检测到的焊接温度之间的比较来控制所述输出焊接波形(200),其中所述控制通过调整功率比和持续时间比中的至少一个被执行,其中所述功率比是所述焊接波形(200)的负部分(208)的功率与所述焊接波形(200)的正部分(210)的功率的比,其中所述持续时间比是所述焊接波形(200)的负部分的持续时间(tEN)与所述焊接波形(200)的正部分(210)的持续时间(tEP)的比,并且其中所述期望的焊接温度是温度设定点(TEMP)和温度范围中的一个。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...
【专利技术属性】
技术研发人员:J·A·丹尼尔,S·R·彼得斯,
申请(专利权)人:林肯环球股份有限公司,
类型:发明
国别省市:美国;US
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