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精密零件加工厂家择优「多图」

发布者:无锡三广众成精工科技有限公司  时间:2020-7-22 











注意事项

一、电弧的长度电弧的长度与焊条涂料种类和药皮厚度有关系。但都应尽可能采取短弧,-是低氢焊条。电弧长可能造成气孔。短弧可避免-中的o2、n2等有害气体侵入焊缝金属,形成氧化物等---杂质而影响焊缝。二、焊接速度适宜的焊接速度是以焊条直径、涂料类型、焊接电流、被焊接物的热容量、结构开头等条件有其相应变化,不能作出标准的规定。金属焊接焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。保持适宜的焊接速度,熔渣能-的覆盖着熔潭。使熔潭内的各种杂质和气体有充分浮出时间,避免形成焊缝的夹渣和气孔。在焊接时如运棒速度太快,焊接部位冷却时,收缩应力会增大,使焊缝产生裂缝。


焊接温度控制

熔池温度,直接影响焊接,熔池温度高、熔池较大、铁水流动性好,易于熔合,但过高时,铁水易下淌,单面焊双面成形的背面易烧穿,形成焊瘤,成形也难控制,且接头塑性下降,弯曲易开裂。熔池温度低时,熔池较小,铁水较暗,流动性差,易产生未焊透,未熔合,夹渣等缺陷。欧洲焊接协会提出了远程学习计划用以培训焊接工人,整个训练课程以光盘的形式提供。熔池温度与焊接电流、焊条直径、焊条角度、电弧燃烧时间等有着密切关系,针对有关因素采取以下措施来控制熔池温度。

选焊接方法的原则是:在-焊接接头的前提下,用总成本低的焊接方法。


激光焊接机理

激光焊接机理 激光焊接和传统电弧焊的z大区别在于热传导方式的不同,材料对激光束能量的吸收受到很多因素的影响,激光束的类型、即时激光束的能量密度和材料的表面状况都会影响能量的传输。影响材料激光焊接的两个重要指标是: (1)热传输效率,即工件吸收的热量与激光束能量之比。 (2)熔化效率,即熔合区刚好熔化工件需要的热量与工件吸收的热量之比。 激光焊接有两种基本方式:传导焊与深熔(小孔)焊 [7] 。这两种方式-的区别在于:前者熔池表面 保持封闭(图2),而后者熔池则被激光束穿透成孔(图3)。根据被焊部件的要求-是冲击韧性选择焊丝与焊接条件、坡口形状、保护气体混合比等工艺条件有关,要在-焊接接头性能的前提下,选择达到焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。传导焊对系统的扰动较小,因为激光束的辐射没有穿透被焊材料,所以在传导焊过程中焊缝不易被气体侵入;而深熔焊时,小孔的不断关闭能导致气孔。传导焊和深熔焊方式也可以在同一焊接过程中相互转换,由传导方式向小孔方式的转变取决于施加于工件的峰值激光能量密度和激光脉冲持续时间。激光脉冲能量密度的时间依赖性能够使激光焊接在激光与材料相互作用期间由一种焊接方式向另一种方式转变,即在相互作用过程中焊缝可以先在传导方式下形成,然后再转变为小孔方式。可以调节激光焊接过程中各因素相互作用的程度,使得小孔刚建立以后即进入脉冲间歇阶段,从而减小气体侵入的可能性,降低气孔产生的倾向;还可以调整激光功率密度随时间的分布,以减小熔池的热梯度,降低焊接接头凝固裂纹产生的倾向

。 激光焊接的工艺参数包括功率密度、离焦量、焊接速度等。功率密度是激光加工过程中的参数之一,采用较高的功率密度,在微秒时间内,表层即可加热至沸点,产生大量气化,常用于激光打孔、切割和雕刻等。co2激光器的发展重点虽然仍集中于设备的开发研制,但已不在于提高d的输出功率,而在于如何提高光束及其-性能。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层气化前,底层达到熔点,易形成-的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度范 围在10~1000kw/cm2 。 


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?焊接结构相对于铆接结构的优点

焊接结构要满足特定的使用要求,是材料选择和焊接工艺制定的重要依据。焊接结构制造工程---必须了解焊接结构的基本特点。焊接结构与铆接结构比较,具有以下优点:

1.与铆接接头相比,焊接接头的承载能力强。

例如,一般焊接接头可以与母材等强度,而铆接接头由于构造上的原因,很难与母材等强度。

2.焊接结构的水密性和气密性都好,而铆接结构在使用中难以--的水密性和气密性。焊接结构是理想的具有水密性和气密性要求的结构,广泛用于压力容器、船舶和贮罐等结构。

3.节省材料,减轻结构重量。

焊接结构不需要铆接结构中的铆钉和盖板,可减少材料消耗和零件数量,有利于实现结构的轻量化和整体化。

4.焊接结构的厚度不受---。

在板厚大于50mm时,铆接很难进行,而焊接结构在厚度上基本没有---。在重型和超重型结构的大厚件连接时,只能采用焊接。

5.焊接结构设计简单,生产。

在焊接结构设计中,一般选用简单的对接和角焊缝连接,就可以制造出各种结构。焊接生产,制造周期短,成本低,经济效益好。






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