Комплекс дуговой сварки КДС-127 (автоматическая сварка кольцевых и продольных швов под флюсом)
Все

Комплекс дуговой сварки КДС-127

Комплекс дуговой сварки КДС-127 предназначен для автоматической сварки кольцевых и продольных швов под флюсом.

Комплекс дуговой сварки КДС-127 предназначен для кольцевой сварки изделий диаметром от 1200 мм и продольной сварки изделий диаметром от 800 мм.

Комплекс изготовлен в исполнении УХЛ4 для работы в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от 0 °C до плюс 40 °C, с относительной влажностью не более 80% при температуре плюс 20 °C на высоте не более 1000 м над уровнем моря.

Оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом, защищённом от дождя, влажности и пыли месте, укрыто от прямых солнечных лучей и дождя.

ВНЕШНИЙ ВИД КОМПЛЕКСА

+ Технические характеристики
   
Наименование параметра Значение
Напряжение трёхфазной питающей сети частотой 50 Гц, В 380+5%-10%
Потребляемая мощность, кВА, не более 130
Давление воздуха в питающей магистрали, кг/см2 4…6
Диапазон перемещения консоли по вертикали, мм 4800
Диапазон перемещения консоли по горизонтали, мм 6000
Скорость подъёма консоли, м/мин 0,8
Скорость перемещения консоли по горизонтали, м/мин 0,005…1,5
Скорость перемещения колонны, м/мин 0,15…1,5
Габариты (длина х ширина х высота), мм, не более 12000 х 4000 х 8200
Диапазон перемещения рабочего инструмента по вертикали
(вертикальный ход головки: компактная головка / тандем), мм
300 / 520
Диапазон перемещения рабочего инструмента по горизонтали
(поперечный ход головки: компактная головка / тандем), мм
300 / 520
Номинальный сварочный ток источника питания
(при продолжительности включения ПВ = 100%), А
1000
Пределы регулирования сварочного тока источника, А 0…1000
Пределы регулирования напряжения на дуге, В 14…50
Количество источников питания дуги (компактная головка / тандем) 1 / 2
Допустимый сварочный ток для каждой дуги
(при продолжительности включения ПВ = 100%), А
1000
Диаметр сварочной проволоки 2.4…4
Максимальная скорость подачи проволоки, м/ч (м/мин) 400 (6,7)
Скорость сварки, м/ч (м/мин) 9…90 (0,15…1,5)

3D МОДЕЛИ КОМПЛЕКСА

Фотографии КОМПЛЕКСа

Видео работы КОМПЛЕКСа

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

  Δ  Наверх

Рис. 1. Комплекс. Общий вид

Комплекс включает в себя (см. рис. 1): колонну 1; головку для сварки методом «тандем» 2; компактную головку для сварки внутренних швов 3; кассету с кронштейном 4 для сварки внутренних швов; шкаф управления комплексом 5; источники питания сварочной дуги 6; подвесной блок пультов и стойку с пультами управления комплексом (на рис. не обозначены); стойку с флюсовым оборудованием 7; систему подготовки воздуха 8.

+ Укрупнённый комплект поставки Комплекса
   
Наименование Кол-во
■ Колонна 4.8х6 1
■ Головка для сварки методом «тандем» 1
■ Компактная головка для сварки внутренних швов 2
■ Источник питания сварочной ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW 1
■ Система флюсооборота с блоком питания и управления 1
■ Осушитель воздуха с фильтром 1
■ Блок подготовки воздуха 1
■ Система управления Комплексом 1
Шкаф управления ШУ-127 1
Пульт управления ПУСП-127 2
Пульт дистанционного управления сварочным процессом ПДУ-127 2
Пульт дистанционного управления колонной ПДУК-127 2
Система видеонаблюдения 1
Блок разъёмов БР-1 1
Блок разъёмов БР-2 1
■ Монтажные части и принадлежности, комплект 1
■ Комплект эксплуатационной документации, экз. 1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

■ Колонна

  Δ  Наверх

Колонна (рис. 2) состоит из вертикальной стойки 1 (включая механизм подъёма 2 и траверсу для переноски колонны 17), каретку 3, противовес, противоаварийное устройство, опорно-поворотное устройство 4 (включая раму под источники 5 и площадку под шкаф управления и систему флюсооборота 6), стопора ручной блокировки поворота 8, лестницу 9, приводной тележки 10 (с приводом 11, стопорами 12 и фланцами для крепления к полу 13), горизонтальной балки (консоли) 14. Также колонна включает в свой состав горизонтальный 15 и вертикальный 16 кабелеукладчики.

Рис. 2. Колонна

Металлоконструкции колонны изготовлены из высокопрочной стали. Профильные направляющие обеспечивают надёжность работы конструкции при линейных перемещениях. Сварочная головка устанавливается на конец консоли, расположенной на каретке. Противоаварийное устройство, установленное на каретке, препятствует падению консоли и каретки в аварийной ситуации.

Ограждения рабочих мест на высоте и проходов к ним, применяемые для предохранения человека от падения в местах перепада по высоте при выполнении работ на Комплексе, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. Ограждения должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89, СНиП III–4-80.

Колонна может поворачиваться около вертикальной оси на 180° в обоих направлениях.

Тележка представляет собой закрытую сварную раму, установленную на колёсных парах. Внутренняя полость рамы залита бетоном, в ней выполнен канал для прокладки коммуникаций. Привода перемещения 11 установлены в передней и задней части тележки и связаны с осями колесных пар. Привода состоят из асинхронных электродвигателей и червячных редукторов.

На корпусе рамы тележки размещается опорно-поворотное устройство.

Опорно-поворотное устройство с устройством блокировки представляет собой нижнюю часть стойки колонны и обеспечивает поворот стойки относительно вертикальной оси и её фиксацию в любом положении.

Опорно-поворотное устройство – это конструкция, состоящая из поворотного подшипникового узла и набора ручных винтовых стопоров.

Устройство содержит корпус с посадочным отверстием, в котором установлен радиально-упорный подшипник большого диаметра. На подшипник устанавливается опорная пята, которая центрируется относительно корпуса при помощи подшипника.

Корпус подшипникового узла жёстко закрепляется на раме тележки, а опорная пята, базирующаяся на внутреннем кольце подшипника, является местом установки и крепления стойки колонны.

При наличии механизированного поворота по периметру наружной цилиндрической поверхности корпуса стационарно располагается ведомое зубчатое колесо, а на опорной плите – привод поворота, состоящий из асинхронного электродвигателя и редуктора, на выходном валу которого установлена ведущая шестерня.

К верхней поверхности рамы тележки прижимаются стопорные винты, создающие тормозной момент, фиксируя положение стойки колонны.

Стойка представляет собой коробчатую сварную конструкцию с приваренными профильными направляющими, по которым осуществляется вертикальное перемещение каретки. Стойка снабжена конечными выключателями крайних положений каретки и жёсткими упорами на случай отказа конечных выключателей.

В боковых стенках стойки выполнены отверстия для её транспортировки и установки в вертикальное положение при монтаже, а также для протяжки через неё монтажных частей и коммуникаций. На боковой поверхности стойки установлена лестница.

Механизм подъёма предназначен для вертикального перемещения каретки с горизонтальной балкой (консолью).

Привод механизма подъёма включает в себя асинхронный электродвигатель, соединённый с двухступенчатым червячным редуктором. На выходном валу редуктора установлены звёздочки, которые взаимодействуют с цепями подвески, на один конец которых подвешивается каретка, а на другой – противовес.

Каретка устанавливается на стойку и посредством цепей соединяется с механизмом подъёма. Каретка – это сварная плита, снабжённая двадцатью четырьмя осями, на которых смонтированы ролики. Первая группа из двенадцати роликов предназначена для направления перемещения каретки по стойке, а вторая группа из двенадцати роликов – для направления перемещения горизонтальной балки (консоли) по каретке. В каждой группе шесть роликов установлены на эксцентриках, что позволяет обеспечить плотное прилегание профильных направляющих к поверхностям качения роликов.

На каретке установлен привод перемещения консоли, состоящий из серводвигателя и планетарного редуктора. Шестерня, установленная на выходном валу редуктора, зацепляется с рейкой балки. На каретке установлены конечные выключатели крайних положений балки по вертикали и горизонтали, взаимодействующие с упорами, расположенными на стойке и балке соответственно.

На каретке также есть противоаварийное устройство, которое, при разрыве подъёмной цепи или редуктора, под действием пружин безопасности вводит эксцентрики в плотный контакт с направляющими стойки, во избежание падения каретки вместе с балкой.

Горизонтальная балка (консоль) устанавливается в направляющих роликах каретки. Представляет собой коробчатую сварную конструкцию с приваренными профильными направляющими. К консоли прикреплена составная зубчатая рейка, с которой зацепляется выходная шестерня привода перемещения консоли, установленного на каретке. Консоль снабжена упорами крайних положений, взаимодействующими с конечными выключателями, установленными на каретке, и жёсткими упорами на случай отказа конечных выключателей.

■ Головка для сварки методом «тандем»

  Δ  Наверх

Головка для сварки методом «тандем» предназначена для кольцевой и продольной сварки изделий под флюсом двумя проволоками.

Головка (рис. 3) включает в свой состав:
- кронштейн головки 1;
- горизонтальный и вертикальный суппорты 2 и 3;
- набор монтажных кронштейнов 4;
- блок разъёмов 5;
- токоведущие шины 6;
- привода подачи проволоки первой и второй дуги 7;
- правильное и подающее устройства первой и второй дуги 8 и 9;
- сварочный мундштук первой и второй дуги 10;
- флюсовый бункер-питатель 11;
- сопло для сбора флюса с шарнирной системой подвески 12;
- датчик системы слежения 13 с системой подвески;
- видеокамеры системы видеонаблюдения 14;
- кассеты для проволоки первой и второй дуги 15;
- система позиционирования сварочных мундштуков 16.

Рис. 3. Головка для сварки методом «тандем»

Вертикальный (рис. 4) и горизонтальный суппорты предназначены для позиционирования головки относительно изделия, а также для работы в составе системы слежения.

Горизонтальный суппорт (рис. 4) предназначен для выставления головки по горизонтали, а также для работы в составе системы слежения.

Основными составными частями суппорта являются: основание 1, ползун 2, направляющие для перемещения ползуна 3w, передача винт-гайка 4, опоры крепления винта 5 и привод перемещения ползуна 6. Винтовая передача и направляющие защищены от попадания пыли при помощи гофр (на рис. не показаны). Крутящий момент с выходного вала привода передаётся на винт перемещения ползуна при помощи муфты. Ползун суппорта перемещается при вращении винта за счёт шарико-винтовой передачи. Скорость перемещения напрямую зависит от шага винта и скорости его вращения (т.е. скорости вращения привода суппорта).

Для вертикального суппорта используется серводвигатель с тормозом, для горизонтального – двигатель постоянного тока.

Рис. 4. Вертикальный суппорт головки «тандем»

Система позиционирования сварочных мундштуков (рис. 5) предназначена для выставления необходимого расстояния между сварочными дугами, а также регулировки угла наклона каждого мундштука, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Система позиционирования состоит из основания 3 и двух держателей 1 и 2. Для изменения расстояния между дугами необходимо ослабить винт/винты 4 и сдвинуть держатели в необходимое положение. Для наклона каждого мундштука в продольном направлении необходимо ослабить винт 5, в поперечном направлении – винт 6. Для регулировки мундштуков по высоте, относительно друг друга необходимо ослабить винт 7.

Рис. 5. Система позиционирования сварочных мундштуков

Подающее устройство (рис. 6) включает в себя: корпус 1; скобу 8 с прижимным роликом 9, закреплённую в корпусе 1 на оси вращения; скобу 3 с правильным роликом 10, закреплённую в корпусе 1 на оси вращения; поворотный рычаг 7 с толкателем прижимного ролика; поворотный рычаг 4 с толкателем правильного ролика; стационарный правильный ролик 2, закреплённый в корпусе 1 на оси вращения; изолятор 11; клемму крепления токоподвода 12.

Рис. 6. Подающее устройство

Усилие поджатия прижимного ролика к ведущему регулируется с помощью подпружиненного толкателя, завинченного в поворотный рычаг 7 рукояткой 6 прижимного ролика 9, а величина прогиба электродной проволоки при правке устанавливается с помощью толкателя, завинченного в поворотный рычаг 4 рукояткой 5 правильного ролика 10.

Для заправки электродной проволоки в канавку ведущего ролика и в токоподвод следует освободить скобы правильного 3 и прижимного 8 роликов, вывинчивая толкатели, удерживающие эти скобы; затем рычаги 4 и 7 с толкателями правильного и прижимного роликов отводятся в сторону, после этого отводятся скобы.

После заправки проволоки скобы 3 и 8, рычаги 4 и 7 устанавливаются в рабочее положение, а с помощью рукоятки прижимного ролика 6 и рукоятки правильного ролика 5 создаются усилие прижима и величина правки электродной проволоки в зависимости от её диаметра. Когда правильная часть устройства отрегулирована, проволока выходит из токоподвода прямой.

Правильное устройство (рис. 7) состоит из пары 5-роликовых правильных устройств, соединённых между собой, и предназначено для правки проволоки в двух плоскостях. Каждое из правильных устройств включает в свой состав корпус 1, пару настраиваемых роликов 2, три стационарных ролика 3, планку 4 с прижимными рукоятками 5 и винты 6 для настройки положения центральных роликов. На входе в правильное устройство расположен штуцер 7, а на выходе – колодка 8 для крепления к подающему устройству.

Рис. 7. Правильное устройство

Усилие поджатия центральных правильных роликов 2 в 5-роликовом правильном устройстве и, соответственно, величина прогиба проволоки регулируется смещением этих роликов относительно оси подачи при помощи винтов 6. В случае правильной настройки усилия проволока должна выходить из токоподвода прямой.

Для того чтобы пропустить проволоку через правильное устройство необходимо ослабить рукоятки 5 и отвести прижимную планку 4 вместе с центральными роликами 2 в сторону, а затем, после заправки проволоки, затянуть рукоятки 5 до упора.

Флюсовый бункер (рис. 8) служит для первоначального наполнения и подачи флюса в зону сварки, а также для сброса избыточного давления в магистрали подачи флюса, что позволяет подавать флюс в зону сварки самоссыпанием.

Собственно бункер 1 снабжён двумя смотровыми окнами на вертикальных стенках, пневматическим затвором 2, патрубком 3 для подключения подачи флюса из бака-питателя и крышкой 4.

Рис. 8. Флюсовый бункер

Датчик системы слежения 3 (рис. 9) закреплён в подпружиненной клемме 2, которая в свою очередь установлена на 2-координатном суппорте 1. Суппорт служит для точного позиционирования датчика на поверхности изделия. Такая же система подвески используется на компактной головке (в конфигурации для кольцевых швов).

Рис. 9. Датчик системы слежения с устройством подвески

■ Компактная головка для внутренней сварки

  Δ  Наверх

Компактная головка для внутренней сварки предназначена для кольцевой сварки под флюсом изделий диаметром от 1200 мм и продольной сварки – от 800 мм.

Головка может быть собрана в двух конфигурациях: для продольной и для кольцевой сварки.

Головка включает в свой состав (рис. 10 – в конфигурации для продольной сварки):
- кронштейн головки 1;
- горизонтальный поперечный суппорт 2;
- вертикальный суппорт 3;
- набор монтажных кронштейнов 4;
- блок разъёмов 5;
- токоведущие шины 6;
- привод подачи проволоки 7;
- правильное устройство 8;
- подающее устройство 9;
- сварочный мундштук 10;
- флюсовый бункер-питатель 11;
- сопло для сбора флюса с шарнирной системой подвески 12;
- датчик системы слежения 13 с системой подвески;
- видеокамеры системы видеонаблюдения 14.

Рис. 10. Компактная головка для внутренней сварки
(в конфигурации для продольной сварки)

При переналадке головки в конфигурацию для кольцевой сварки (см. рис. 11) необходимо:
- перевесить сопло уборки флюса с устройством подвески из положения 1.1 в положение 1.2;
- перевесить датчик слежения из положения 2.1 в положение 2.2;
- на мундштук 3 установить светоуказатель в кронштейне 7 и подвеску датчика слежения 4;
- снять кронштейн 5;
- перевесить видеокамеру из положения 6.1 в положение 6.2.

Рис. 11. Компактная головка для внутренней сварки
(переподвеска в конфигурацию для кольцевой сварки)

Суппорта предназначены для выставления головки по вертикали и горизонтали относительно изделия.

Горизонтальный поперечный суппорт (рис. 12) предназначен для выставления головки по горизонтали, а также для работы в составе системы слежения.

Основными составными частями суппорта являются: основание 1, ползун 2, направляющие для перемещения ползуна 3, передача «винт-гайка» 4, опоры крепления винта 5 и привод перемещения ползуна 6. Винтовая передача защищена от попадания пыли при помощи спиралей (на рис. не показаны). Крутящий момент с выходного вала привода передаётся на винт перемещения ползуна при помощи ременной передачи, закрытой кожухом 7. Ползун суппорта перемещается при вращении винта за счёт шарико-винтовой передачи. Скорость перемещения напрямую зависит от шага винта и скорости его вращения (т.е. скорости вращения привода суппорта).

Рис. 12. Горизонтальный суппорт компактной головки

Вертикальный суппорт (рис. 13) предназначен для выставления головки по вертикали, а также для работы в составе системы слежения.

Основными составными частями суппорта являются: основание 1, ползун 2, направляющие для перемещения ползуна 3, передача винт-гайка 4, опоры крепления винта 5 и привод перемещения ползуна 6. Винтовая передача защищена от попадания пыли при помощи спиралей (на рис. не показаны). Крутящий момент с выходного вала привода передаётся на винт перемещения ползуна при помощи ременной передачи. Ползун суппорта перемещается при вращении винта за счёт шарико-винтовой передачи. Скорость перемещения напрямую зависит от шага винта и скорости его вращения (т.е. скорости вращения привода суппорта).

Рис. 13. Вертикальный суппорт компактной головки

Правильное устройство, представляющее собой блок правильно-направляющих роликов для проволоки (рис. 14), предназначено для правки и направления проволоки в подающий механизм, при этом проволока меняет направление своего движения с горизонтального на вертикальное. Пять роликов в горизонтальном правильном устройстве правят проволоку в плоскости перпендикулярной изгибу, а пять пар роликов, расположенных в вертикальной плоскости, служат для обеспечения равномерного загиба проволоки и исключают потерю ею устойчивости.

Рис. 14. Блок направляющих роликов для проволоки

Блок роликов состоит из горизонтально расположенного правильного устройства и вертикального направляющего устройства. Направляющее устройство включает в свой состав: корпус 1, откидную планку 2, десять направляющих роликов 3, прижимную скобу 4, рукоятку 5. Правильное устройство включает в свой состав корпус 9, пару настраиваемых роликов 10, три стационарных ролика 11, планку 12 с прижимными рукоятками 13, винты 14 для настройки положения центральных роликов и цанговый зажим 6 для крепления направляющего канала.

Для заправки проволоки необходимо ослабить рукоятки 13 и отвести прижимную планку 12 вместе с центральными роликами 10 в сторону, а также откинуть планку 2. Для этого необходимо ослабить прижимной винт 5 и повернуть скобу 4 так, чтобы она не мешала движению планки 2.

Флюсовый бункер-питатель (рис. 15) служит для подачи флюса непосредственно в зону сварки, а также для сброса избыточного давления в магистрали подачи флюса, что позволяет подавать флюс в зону сварки самоссыпанием.

Рис. 15. Флюсовый бункер-питатель

Основные составные части бункера:
- корпус 1;
- крышка 2;
- патрубок для присоединения рукава флюсоподачи 3;
- ссыпной патрубок 4;
- пневматическая задвижка 5;

В задней части корпуса имеется патрубок для присоединения шланга подачи флюса. Поступая в корпус, флюс попадает в отбойник и ссыпается в нижнюю часть бункера, избыточное давление сбрасывается через соответствующее окно, снабжённое мелкоячеистой сеткой.

Пневматический затвор поворотного типа позволяет открывать и закрывать подачу флюса дистанционно.

Датчик системы слежения с подвеской (рис. 16). Датчик 1 является управляющим элементом системы слежения. Датчик установлен в подпружиненной клемме 3, которая предотвращает разрушение датчика при его упоре в изделие в случае выхода из строя каких-либо компонентов системы управления.

Подвеска датчика снабжена вертикальным ручным суппортом 4 малого хода для точной настройки величины вылета проволоки при включенной системе слежения и контакте датчика с поверхностью изделия.

Для регулировки положения датчика относительно линии сварки необходимо ослабить винт крепления вилки 5 и подвинуть ее вместе с датчиком в необходимое положение, после чего вновь затянуть винт.

Рис. 16. Датчик системы слежения с устройством подвески
на компактной головке (в конфигурации для продольных швов)

■ Система флюсооборота

  Δ  Наверх

Система флюсооборота предназначена для подачи флюса в место сварки, а также для сбора остатков флюса в бак-накопитель для его дальнейшего использования. Система является пневматической и включает в свой состав бак-питатель, являющийся сосудом работающим под давлением.

Система флюсооборота (рис. 17) состоит из рамы 5, на которой расположены: бак-питатель СОФ 1, накопитель 2 с поворотным автоматическим затвором, фильтр-пылесборник (ПУА) 3, центро-бежный вентилятор 4, блок управления 6 и блок питания вентилятора 7, сопел флюсоподачи и флюсосбора, установленных на головке, комплекта рукавов, соединяющих все части системы между собой. Для удобства обслуживания и засыпания флюса в бак к раме системы крепится лестница 8 с перилами 9. Подача сжатого воздуха осуществляется при помощи системы подготовки воздуха (на рис. не показана).

Рис. 17. Стойка системы флюсооборота

Бак-питатель системы флюсооборота (рис. 18) состоит из ёмкости 1, подставки 2, подающего патрубка 3, воронки для засыпания флюса 4 или переходным фланцем (в зависимости от комплектации), блока подготовки воздуха 5, предохранительного клапана 6, датчика наличия флюса 7, блока управления 8, дискового затвора 9, а также трубчатых электронагревателей (ТЭНов) (на рис. условно не показаны).

Рис. 18. Бак-питатель системы флюсооборота

Бак служит для хранения, подогрева, а также подачи флюса к головке. Перед подачей воздуха в бак закрывается дисковый затвор и в баке создается избыточное давление, которое выдавливает флюс через подающий патрубок. При возникновении в баке давления, превышающего рабочее, оно сбрасывается через предохранительный клапан.

В нижней части бака установлены два трубчатых электронагревателя, которые подогревают флюс, что препятствует его слипанию и способствует беспрепятственной подаче к месту сварки. Диапазон температур нагрева флюса составляет 40...50 °С, при этом максимальная температура нагрева ТЭНов составляет 250 °С.

Принцип работы системы флюсооборота

Подача флюса в зону сварки.

Подача флюса в зону сварки: при включении подачи флюса в бак-питатель начинает поступать воздух под давлением (при этом открывается пневматический затвор, если установлен, на бункере-питателе непосредственно установленном на головке). При достижении определённого давления клапан в верхней крышке бака закрывается и флюс начинает поступать по рукаву в бункер-питатель головки из которого самоссыпанием попадает в ссыпное сопло при сварке проволокой.

Уборка флюса из зоны сварки.

Уборка флюса из зоны сварки: при включении уборки флюса включается центробежный вентилятор, который создает разряжение в системе. Остатки флюса собираются специальным соплом установленном непосредственно на головке, которое соединено с баком-накопителем. Накопитель в свою очередь соединен с фильтром-пылесборником, а фильтр – с центробежным вентилятором. Попадая в накопитель крупные части флюса (корка) задерживаются на специальной сетке, а мелкая фракция (пригодная к повторному использованию) попадает в нижнюю часть бака. Самая мелкая фракция (пыль) попадает в фильтр-пылесборник, на выходе из которого остается чистый воздух, который, проходя через центробежный вентилятор, попадает в атмосферу.

Работа с системой флюсооборота:

- подключите компоненты системы флюсооборота согласно схеме (рис. 19);
- подайте напряжение на систему, убедитесь в том, что горит сигнальная лампа «Сеть» на блоке питания (рис. 20);
- включите блок управления, используя выключатель «Питание» на лицевой панели (рис. 21); должна загореться сигнальная лампа «Сеть»;
- включите осушитель 3 (используйте кнопку на лицевой панели);
- подайте сжатый воздух в систему;
- откройте кран на блоке подготовки воздуха, убедитесь в том что, давление сжатого воздуха на входе в блок от 4 до 6 атм; при необходимости используйте редуктор для настройки давления;
- засыпьте флюс в бак-накопитель (сняв для этого крышку) в количестве не менее 40 кг;
- для подачи флюса переведите переключатель «Подача флюса» в положение , либо используйте панель пульта ПУСП -127 (см. описание панели);
- для прекращения подачи переведите переключатель «Подача флюса» в положение , либо используйте панель пульта ПУСП -127 (см. описание панели);
- для пересыпки флюса из верхнего накопителя в бак: отключите подачу флюса и нажмите кнопку «Пересыпка флюса», либо используйте панель пульта ПУСП-127 (см. описание панели).
- если загорается красный индикатор слева от переключателя «Подача флюса» и звучит предупредительный сигнал, то в систему необходимо добавить флюс. Для этого: отключите подачу флюса; откройте крышку на верхнем баке-накопителе и засыпайте флюс пока не погаснет красный индикатор и не загорится зеленый; включите пересыпку флюса, а затем возобновите подачу, используя соответствующий переключатель.
- периодически (во время работы и в перерывах) встряхивайте фильтры в ПУА, используя ручку 8;
- в перерывах прочищайте сетку в накопителе, для этого необходимо снять крышку 11, и вытряхивайте пыль из ёмкости 9 ПУА.




Рис. 19. Схема подключения системы флюсооборота
(Нажмите на картинку, чтобы открыть изображение в полном размере)

Рис. 20. Блок питания системы флюсооборота. Лицевая панель

Рис. 21. Блок управления системы флюсооборота. Лицевая панель

Рукав Длина, м
1 Рукав I-16-0,63 ГОСТ 9356-75
2 Рукав I-12-0,63 ГОСТ 9356-75 55
3 Рукав напорный МБС 25-1,6 ГОСТ 10362-76 20
4 Рукав со стальной спиралью Ø38 мм 1,5
5 Шланг Ø40 (ПВХ) 20
6 Трубка TU06-04 1
7 Шланг силиконовый Ø25х35 1

■ Система подготовки воздуха

  Δ  Наверх

Система подготовки воздуха (рис. 22) предназначена для обеспечения полноценной работы всего пневматического оборудования установленного на сварочном комплексе и преобразования сжатого воздуха поступающего из производственных магистралей в воздух с высокой степенью очистки.

Подготовка сжатого воздуха производится для достижения следующих целей:
- очистки воздуха от загрязнений,
- обеспечения заданного уровня давления.

Система состоит из следующих частей: рамы 1; блока магистральной подготовки воздуха 2; блока местной подготовки воздуха 3. На лицевой панели имеется манометр 4, который показывает давление воздуха на выходе из осушителя, и клавиша 5 включения/выключения осушителя.

Рис. 22. Система подготовки сжатого воздуха

Блок магистральной подготовки воздуха (рис. 23) предназначен для удаления из сжатого воздуха твердых частиц, водяного и масляного конденсата, а также для осушки сжатого воздуха. Состоит из: осушителя рефрижераторного типа 1; устройства автоматического отвода конденсата 2; магистрального фильтра 3; магистрального водоотделителя 4.

Рис. 23. Блок магистральной подготовки воздуха

Рис. 24. Блок местной подготовки воздуха

Блок местной подготовки воздуха (рис. 24) предназначен для более тонкой фильтрации сжатого воздуха и регулировки выходного давления. Состоит из следующих частей: фильтра 1; микрофильтра 2; регулятора давления с манометром 3.

Описание работы (см. рис. 25).

Магистральная подготовка воздуха.

Сжатый воздух поступает из производственной магистрали через ниппель 1 в устройство автоматического отвода конденсата 2, где вся вода автоматически отсекается и сбрасывается в атмосферу (на пол или в специально подготовленную ёмкость). Далее воздух проходит через магистральный фильтр 3, в котором фильтруются все твёрдые механические частицы, вода и масло (продукты, неизбежно образующиеся в процессе работы компрессора и износа производственной магистрали). Следующий элемент – магистральный водоотделитель 4. В нём удаляются водяной конденсат и масляный туман. Последний этап магистральной подготовки – осушитель рефрижераторного типа 5. Здесь воздух окончательно осушается от влаги и на выходе соответствует 4-6 классам очистки по ISO 8573-1.

Местная подготовка воздуха.

После осушителя воздух поступает в блок местной подготовки через ниппель 6. Проходит через фильтр 7 и микрофильтр 8 с более мелкодисперсными фильтрующими элементами, чем у магистральных фильтров. С помощью регулятора давления 9 настраивается давление воздуха на выходном ниппеле 10. Для индикации давления на регуляторе установлен манометр.

Рис. 25. Система подготовки воздуха. Описание работы.

Рис. 26. Система подготовки воздуха. Чертёж общего вида.

■ Система управления Комплексом

  Δ  Наверх

Система управления Комплексом состоит из следующих блоков:

■ шкаф управления сварочной колонной ШУ-127;

■ пульт управления ПУСП-127;

■ пульты дистанционного управления сварочным процессом ПДУ-127;

■ пульт дистанционного управления колонной ПДУК-127;

■ блок управления системой флюсооборота;

■ блоки разъёмов БР-1 и БР-2.

Система управления обеспечивает:

■ работу в автоматическом, автоматическом без сварки, ручном и наладочном режимах;
■ плавное регулирование скорости подачи проволоки (сварочного тока), её настроечное и рабочее перемещения; стабилизацию скорости подачи;
■ плавное регулирование напряжения на дуге;
■ плавное регулирование скорости сварки;
■ работу системы флюсооборота;
■ работу следящей системы;
■ прекращение процесса сварки при любом нарушении технологии и неисправностях оборудования (обрыв дуги, приваривание электродной проволоки, отключение привода подачи и т. п.);
■ в автоматическом режиме:
- начало и завершение работы системы флюсооборота;
- включение и выключение автоматического цикла;
- поддержание заданного вылета проволоки;
- регулируемую выдержку времени снижения скорости подачи проволоки от установленного до минимального значения («заварка кратера»);
- регулируемую задержку отключения источника питания после остановки двигателя подачи проволоки («растяжку дуги»);
■ в ручном режиме:
- начало и завершение работы системы флюсооборота;
- включение и выключение сварочного цикла;
- включение и выключение вращения изделия;
- поддержание заданного вылета проволоки;
- «заварку кратера» и «растяжку дуги»;
■ в наладочном режиме:
- подачу электродной проволоки «Вверх» и «Вниз»;
- работу всех электродвигательных приводов;
- передвижение консоли колонны по вертикали и горизонтали;
- включение и выключение системы флюсооборота;
- включение и выключение сварочных циклов.

Шкаф управления ШУ-127 состоит из следующих частей: корпуса, лицевой панели, монтажной панели и панели с разъёмами.

Рис. 27. Шкаф управления ШУ-127. Лицевая панель

На лицевой панели шкафа (рис. 27) расположены: лампа-индикатор «Сеть»; переключатель «Питание»; два переключателя для включения светоуказателя и общего освещения; кнопка аварийного прекращения работы «Аварийно стоп».

Шкаф управления расположен на основании колонны.

Работа со шкафом управления.

Для включения шкафа управления используйте переключатель «Питание».

Для включения светоуказателя переведите переключатель «Светоуказатель» в положение .

Для включения освещения зоны сварки переведите переключатель «Освещение» в положение .

При возникновении аварийной ситуации используйте кнопку «Аварийно стоп».

Пульт управления ПУСП-127.

Пульт управления установлен на стойке либо на подвесном кронштейне сварочной головки.

Пульт управления состоит из следующих частей: корпуса, лицевой панели, монтажной панели и панели с разъёмами. На лицевой панели (рис. 28).расположены: панель оператора, светосигнальная аппаратура и аппаратура управления.

Рис. 28. Пульт управления ПУСП-127. Лицевая панель

Работа с пультом управления.

Перед началом работы убедитесь, что лампа «Сеть» горит.

При возникновении в системе каких-либо ошибок на панели загорится лампа «Внимание».

Внесите параметры процесса при помощи панели управления (см. описание панели управления). Установите необходимые значения сварочных параметров. При помощи регуляторов «I», скорректируйте, при необходимости, значение силы тока в амперах на первой и второй дуге. При помощи регуляторов «U» скорректируйте, при необходимости, значение напряжения в вольтах на первой и второй дуге. Регулятором «V» скорректируйте необходимое значение скорости сварки в м/мин.

При возникновении аварийной ситуации используйте кнопку «Аварийно Стоп».

Пульт дистанционного управления сварочным процессом ПДУ-127 предназначен для дистанционного управления составными частями Комплекса.

Пульт состоит из корпуса и лицевой панели (рис. 29).


Рис. 29. Пульт дистанционного управления ПДУ-127.
Лицевая панель

Работа с пультом дистанционного управления.

Перед началом работы убедитесь, что горит лампа «Сеть».

Блок «Перемещение»:
- для перемещения консоли колонны используйте переключатель «Сварочная головка».
- для вращения изделия используйте переключатель «Изделие».

Блок «Флюс»:
- для включения подачи флюса используйте переключатель «Подача»; лампа «Добавить флюс» сигнализирует о том, что необходимо добавить флюс в бак СОФ;
- для включения уборки флюса используйте переключатель «Уборка».

Переключатели «Подача проволоки 1» и «Подача проволоки 2» используйте для подачи проволоки вверх и вниз для каждой из дуг. Данная операция доступна только в режиме «Наладка».

Джойстик используйте для осуществления следующих функций:
- перемещения головки по вертикали; лампа «Датчик касания» загорается при касании датчиком системы слежения изделия (при включенной системе слежения);
- перемещения головки по горизонтали.

Переключатель «Система слежения» используйте для включения и отключения системы слежения. Параметры слежения задаются на панели оператора ПУСП-127.

Блок «Режимы сварки»:
Автоматический режим:
- для начала сварки используйте кнопку в блоке «Автоматический режим»;

Ручной режим:
- для начала сварки используйте кнопку в блоке «Автоматический режим»;
- для перемещения консоли или вращения изделия используйте кнопку в блоке «Ручной режим»;

При возникновении аварийной ситуации используйте кнопку «Аварийно Стоп».

Пульт дистанционного управления колонной ПДУК-127 предназначен для управления составными частями колонны.

Пульт состоит из корпуса и лицевой панели (рис. 30).


Рис. 30. Пульт дистанционного управления колонной ПДУК-127.
Лицевая панель

Работа с пультом управления колонной:

Перед началом работы убедитесь, что горит лампа «Сеть».
- Переключатель «Перемещение колонны» используйте для перемещения тележки колонны вдоль направляющих рельсов.
- Переключатель «Перемещение» в блоке «Консоль» используйте для перемещения консоли в горизонтальном направлении.
- Переключатель «Подъем» в блоке «Консоль» используйте для подъёма и опускания консоли.

При возникновении аварийной ситуации используйте кнопку «Аварийно Стоп».

■ Комплекс выполняет следующие работы

  Δ  Наверх

Подготовка к сварке и наплавке (наладка).
■ устанавливается компактная сварочная головка или головка для сварки методом «тандем» и консоль с ней переводится в рабочее положение;
■ на кассетное устройство устанавливается моток проволоки;
■ настраивается система подачи и рекуперации флюса;
■ проволока заправляется в головку через правильно-подающее устройство, затем через мундштук-токоподвод.
■ настраиваются усилия прижима и правки в подающем и правильно-подающем устройствах;
■ изделие укладывается на опоры роликового вращателя;
■ консоль колонны устанавливается на необходимую высоту относительно изделия путём перемещения консоли, горизонтального и вертикального суппортов производится настройка положения головки относительно изделия по высоте и ширине;
■ включается и настраивается система слежения;
■ выставляются положения сопел флюсоподачи и флюсосбора;
■ при необходимости регулируется вылет проволоки;
■ задаются предварительные величины напряжения на дуге, сварочного тока (скорости подачи проволоки) и скорости сварки.

Работа
■ запуск подачи и уборки флюса;
■ запуск автоматического/ручного режима сварки;
■ остановка автоматического/ручного режима сварки;
■ отключение системы слежения;
■ перемещение консоли колонны к новому месту сварки.

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте.
Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.