A laser arc hybrid welding on-line monitoring method, including S1, the installation of each device; S2, the test sample is placed in the specified location; S3, randomly selected groups of composite welding parameters for processing, temperature test curves and temperature distribution curves, and determine the effective temperature range of S4, if the effective temperature; the interval difference between two were in the range of a and in the range of B, is recognized as effective parameter; S5, a plurality of groups of effective parameters of average, standard composite welding parameters; S6, using standard composite welding parameters of composite welding on the actual workpiece; S7, repeat steps S3 to obtain the temperature curve of the actual lifting and the actual temperature distribution curve, and determine the effective temperature range; S8, if the effective temperature difference between two were in the range between a and B, is in accordance with the Welding requirements, otherwise feedback alarm information and data correction, until the welding requirements.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及在线监测材料激光焊接过程的
,具体涉及一种利用光学诊断技术对焊接熔池中的温度进行测量、实时反馈激光-电弧复合焊接情况的在线监测方法。
技术介绍
激光-电弧复合焊接,是用于激光束和电弧等离子体热源的方法,激光、电弧复合使得两种热源既充分发挥了各自的优势,又相互弥补了对方的不足。激光-电弧复合焊接具有焊缝深宽比大、焊接变形小的优点,能够满足造船厂、火车制造厂对装配间隙的要求,使之成为具有极大应用前景的新型焊接热源。激光-电弧复合焊接过程是焊接电流、电压以及热、力等各种因素综合作用影响下的焊接过程。引起被焊物物理状态变化、被焊物的焊接缺陷的原因,必然隐含于激光-电弧复合焊接过程激光束、电弧等各参数的动态变化之中。因此,监测这些参数的动态变化,并作出及时的调整,可进一步提高激光-电弧焊接质量。传统的焊接质量是通过稳定焊接参数和焊后检验来控制,最终质量靠抽样目测和剖切检验等焊后检验手段来保证。而随着轮船、轨道交通等行业的高速发展,在激光设备价格下架、自动化程度提高的影响下,对焊接质量的要求越来越高,传统的焊接质量检测方法以无法满足现有制造业对激光焊接的质量要求。因此,需要针对激光-电弧复合焊接设计一种在线监测方法。根据现有文献《焊接质量在线监控方法探讨》(唐文庆、种玉宝,设备管理与维修,2014(3):62-65)记载,焊接质量在线监测主要采集焊接过程中的电弧电压、焊接电流、电弧声以及电弧光、激光、温度、熔池形状等信号作为研究对象,通过时域、频域、时频分析,重点研究信号在不同变换域上的特点,提取能够表征焊接质量和焊接过程稳定性的特征向量,并通过 ...
【技术保护点】
一种激光‑电弧复合焊接在线监测方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、将多波长高温计、红外摄像机、激光加工头、电弧焊枪、保护气管路按照要求进行安装设置;S2、将测试样品放置于指定位置处,使得测试样品的焊缝能够被激光加工头和电弧焊枪共同焊接作用;S3、随机选择多组复合焊接参数进行激光‑电弧复合焊接加工,多波长高温计和红外摄像机分别对测试样品焊接表面的温度进行曲线测量,得到多条温度升降测试曲线和温度分布测试曲线,并确定温度升降测试曲线和温度分布测试曲线的有效温度区间;S4、若温度升降测试曲线的有效温度区间差值在a范围之间和温度分布测试曲线的有效温度区间差值在b范围之间时,将对应的该组复合焊接参数认定为有效参数;S5、将步骤S4中所得的多组有效参数取平均值,得到标准复合焊接参数;S6、采用标准复合焊接参数,对实际工件进行激光‑电弧复合焊接;S7、多波长高温计和红外摄像机分别对实际工件焊接表面的温度进行曲线测量,得到温度升降实际曲线和温度分布实际曲线,并确定温度升降实际曲线和温度分布实际曲线的有效温度区间;S8、若温度升降实际曲线和温度分布实际曲线的有效温度区间差值均分别在a范围和b范围之间时, ...
【技术特征摘要】
1.一种激光-电弧复合焊接在线监测方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、将多波长高温计、红外摄像机、激光加工头、电弧焊枪、保护气管路按照要求进行安装设置;S2、将测试样品放置于指定位置处,使得测试样品的焊缝能够被激光加工头和电弧焊枪共同焊接作用;S3、随机选择多组复合焊接参数进行激光-电弧复合焊接加工,多波长高温计和红外摄像机分别对测试样品焊接表面的温度进行曲线测量,得到多条温度升降测试曲线和温度分布测试曲线,并确定温度升降测试曲线和温度分布测试曲线的有效温度区间;S4、若温度升降测试曲线的有效温度区间差值在a范围之间和温度分布测试曲线的有效温度区间差值在b范围之间时,将对应的该组复合焊接参数认定为有效参数;S5、将步骤S4中所得的多组有效参数取平均值,得到标准复合焊接参数;S6、采用标准复合焊接参数,对实际工件进行激光-电弧复合焊接;S7、多波长高温计和红外摄像机分别对实际工件焊接表面的温度进行曲线测量,得到温度升降实际曲线和温度分布实际曲线,并确定温度升降实际曲线和温度分布实际曲线的有效温度区间;S8、若温度升降实际曲线和温度分布实际曲线的有效温度区间差值均分别在a范围和b范围之间时,则符合焊接要求,否则就反馈报警信息并进行数据修正,直至符合焊接要求为止。2.根据权利要求1所述的一种激光-电弧复合焊接在线监测方法,其特征在于:所述激光加工头至焊点的延长线分别与电弧焊枪至焊缝的延长线、多波长高温计至焊点的延长线、红外摄像机至焊点的延长线存在夹角,分别为35°、45°和60°,保护气管路对准焊点位置。3.根据权利要求1所述的一种激光-电弧复合焊接在线监测方法,其特征在于:所述步骤S1中的多波长高温计用来测量激光焊缝中心温度,温度测量范围为900~3000℃,包含12条不同波长的谱线,谱线的波长范围为1.001~1.573μm,可根据焊缝中心温度的变化自动转换相应波长的谱线采集温度,采集精度为每个激光光斑上的采集精度且大于等于50μs,窄谱线宽小于等于50nm,多波长高温计由一个单独的吸收光单元和一个铟砷化镓光电探头组成,该光电探头直接同光纤连接。4.根据权利要求1所述的一种激光-电弧复合焊接在线监测方法,其特征在于:所述步骤S1中的红外摄像机采集的是整个激光作用区的温度,该红外摄像配置有锑化铟传感器,光谱通带为3~5μm,可在320*256...
【专利技术属性】
技术研发人员:张敏,陈长军,郑祖山,任博,刘畅,胡增荣,王晓南,
申请(专利权)人:苏州大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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