Процесс УКП реализован НПП «Технотрон», ООО на базе источника ДС400.33УКП.
Традиционный процесс сварки в СО2 и смесях реализуется в настоящее время простейшим или инверторным выпрямителем с пологопадающей внешней характеристикой и включенным в сварочную цепь дросселем. Пологопадающая характеристика обуславливает саморегулирование дуги, дроссель ограничивает скорость нарастания тока КЗ, а накопленная во время КЗ энергия расходуется на плавление электрода и образование капли.
Основные недостатки традиционного процесса:
Это приводит к тому, что энергия, идущая на образование следующей капли, будет разной, что в свою очередь ведет к нестабильности процесса.
Для устранения этих недостатков, начиная, примерно с 1970 года предприняты значительные усилия различными научными организациями. Большой вклад в это внесли И.И. Заруба, С.И. Пинчук, А.Г. Потаньявский, А.В. Лебедев, А.Ф. Князьков, Ю.Н. Сараев и др. Однако реализации идеи мешало отсутствие быстродействующей элементной базы. Только создание быстродействующих транзисторных инверторов позволило реализовать процесс сварки на основе высказанных идей практически.
В 1985 году компанией Lincoln Electric была создана сварочная система SST, способная управлять переносом электродного металла.
В НПП «Технотрон», ООО на базе транзисторного инвертора создан источник ДС400.33УКП, реализующий принцип управляемого каплепереноса (УКП). Данный источник позволяет успешно производить сварку тонкого металла и сварку по открытому зазору с формированием качественного обратного валика.
Процесс УКП организован следующим образом:
Базовый ток - определяет общее тепловложение и форму обратного валика. Если базовый ток очень высокий, то будет хорошее проплавление, но недостаточная высота обратного валика. Низкое значение базового тока формирует высокий обратный валик, но возможно несплавление кромок.
Базовый ток устанавливается в пределах 30-150А.
Ток импульса - управляет длиной дуги и влияет на внешнюю поверхность корневого шва. Увеличение тока приводит к формированию более плоской внешней поверхности шва. Кроме того, ток импульса оказывает влияние на общее тепловложение.
Ток импульса устанавливается в пределах 200-500А.
Спад тока - регулирует тепловложение. Устанавливается в пределах 1-70 условных единиц.
Ток КЗ - регулирует амплитуду первоначального нарастания тока КЗ до точки 3 (рис.2). Устанавливается в зависимости от диаметра используемой проволоки и вида защитного газа.
Регулируется в пределах 110-300А. (21-40 в условных единицах).
Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Базовый ток | A | 50-60 |
Ток импульса | А | 230-250 |
Спад | у.е. | 1-3 |
Скорость подачи проволоки | мм/с | 50-60 |
Скорость колебания электрода | мм/с | 10-15 |
Время задержки на кромках | с | 0-0.5 |
Амплитуда колебаний | мм | 0-4 |
Рекомендуемый зазор между кромками | мм | 3-4 |