龍袁濤 孫正夏 李卓
摘 要:地鐵轉向架側梁自動焊焊接工藝的合理化應用,能夠減少焊接變形幾率,保證焊接質量與焊接效率的提升,為側梁焊接自動化率的提升奠定良好的基礎。就側梁結構特點進行闡述,進一步對側梁組焊工藝展開探究,旨在全面提升側梁自動焊焊接水平,促進地鐵轉向架使用性能的不斷優化。
關鍵詞:地鐵;轉向架;側梁自動焊;焊接工藝
引言
為更好的滿足社會公眾的交通需求,地下軌道交通網得以建設,地面交通壓力得到一定程度緩解。轉向架是地鐵中的重要組成部分,為確保轉向架的安全性較高,必須要科學應用側梁自動焊焊接工藝,對焊接變形進行合理控制,提高側梁焊接自動化水平,這對于地鐵整車運行安全至關重要。
1側梁結構特點
地鐵轉向架側梁結構為“箱體、魚腹”式,結構穩固,以熔化極性活動氣體保護焊為主,以IGM焊接機器人作為主要焊接設備,以S355J2W耐候鋼為主要鋼板材質,以焊絲為主要焊接材料,焊絲直徑為1.2mm。轉向架側梁結構如圖1所示。
2側梁組焊工藝
2.1側梁一次組焊
在側梁一次組焊中,主要對內腔焊縫進行焊接,采用a5角焊縫,焊接方式為單層單道。就側梁內腔來看,其中存在較多隔板與焊縫分段,為保證焊接質量和生產效率,可發揮焊接機器人的應用價值,對筋板與側梁內立板、外立板等的連接焊縫和各板兩端長段連接焊縫進行焊接。工件的固定可應用到工裝夾具,通過定位裝置、頂緊裝置和壓緊裝置的協調應用,來對焊接變形進行合理控制。在焊接過程中,必須要掌握正確的焊接順序,首先對筋板及下蓋板的連接焊縫進行焊接,之后對筋板與各立板連接焊縫進行焊接,最后對各板兩端較長段的連接焊縫進行焊接。實際焊接過程中,中間筋板焊縫焊接在前,兩端筋板焊縫焊接在后。通過機器人來進行焊接,能夠保證焊縫表面有著均勻且致密的波紋,確保焊縫成形美觀,實際打磨量也并不大。
2.2側梁二次組焊
地鐵轉向架側梁二次組焊結構見圖2,以側梁立板與蓋板外側長焊縫作為主要焊接內容。
在明確側梁外立板、內立板、中間部分板厚度的基礎上,把握坡口角度,結合實際情況出發,找準對接焊縫,分別應用四層四道焊縫和三層三道焊縫來進行規范焊接。
通過觀察可以發現,立板與蓋板之間存在較小的板邊余量,在對蓋面層進行焊接的過程中,一旦操作不到位極易出現咬邊情況。經過調試后,能夠對打底層和填充層焊接方法加以確定,確定通過電弧傳感與參考電流相互配合,通過電弧傳感功能的發揮,能夠對焊縫位置進行智能判斷,保證修正的實時性和有效性,焊接準確性與可靠性也能夠得到保證。在程序運轉過程中,所設定電流參考值就是參考電流,通過傳感器使用功能的發揮,能夠密切關注電流變化,對焊槍高低進行合理化調整,焊絲干伸長度也得以調整,電流則趨于穩定化。
在把握側梁二次焊接工裝結構的基礎上,按照一定的順利開展打底層和填充層焊接,一般為從右向左的順序。在焊接過程中,以外立板和上蓋板的打底層焊接在前,內立板和上蓋板打底層在中,內立板和下蓋板打底層在后,通過此種有序的焊接方式,對填充層進行焊接,確保焊接填充量過渡問題得到順利解決,滿足薄板與厚板之間的過渡需求,便于加強整體蓋面焊接質量控制。
在焊接蓋面層的焊接過程中,要明確打底層和填充層焊接實際情況,對焊接變形進行有效控制,將單點尋找功能加入蓋面層焊接中,這就能夠對位移變化信息進行采集,保證定位的精準性。在焊接過程中可從中間焊接逐漸向兩端焊接過渡,對焊接變形進行有效控制。實際焊接過程中可使用差異化的焊接參數,保證在薄厚兩處的使用需求,保證焊縫過渡的平滑性,提高焊縫美觀度。
2.3側梁三次組焊
在側梁三次組焊過程中,要明確具體焊接內容,在對彈簧座、彈簧座版與下蓋板的連接橫縫進行焊接的過程中,要采取適宜的焊接方式,找準焊接位置,避免出現咬邊缺陷。多軸聯動變位焊接的實現,可通過機械手焊接操作來實現,保證船形位置施焊的連續性,焊縫間不存在接頭,整體焊接質量達標且焊縫美觀。焊接過程中要掌握好焊接順序,對焊接變形進行合理控制,保證三條焊縫完美熔合,交叉點焊縫需飽滿,促進焊縫寬度良好過渡,要對焊接電流進行合理控制,以提高側梁自動焊焊接質量。
結語
在分析地鐵轉向架側梁各工序結構的基礎上,明確自動焊焊接工藝價值,通過焊接機器人的合理化應用,來對復雜焊縫的焊接實施自動焊,保證焊縫質量可靠且具有美觀性,人工操作強度也明顯降低。通過側梁自動焊焊接工藝的應用,能夠促進焊接自動化率的顯著提升,促進轉向架性能的優化,為地鐵安全運行打下良好的基礎。
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