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为了提高焊接,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用-等气体隔绝-,以保护焊接时的电弧和熔池率;又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得焊缝。焊接是通过加热、加压,或两者并用,用或者不用焊材,使两工件产生原子间相互扩散,形成冶金结合的加工工艺和联接方式。
焊接工艺几乎运用了上一切可以利用的热源,其中包括火焰、电弧、电阻、超声波、摩擦、等离子、电子束、激光束、微波等等我司主要以弧焊、电阻焊自动化焊接设备为主,历史每一种热源的出现,都伴有新的焊接工艺的出现。但是,至今焊接热源的开发与研究并未终止。而在另一方面,金属在焊接热量作用下,所产生的美妙的变化,也满足了金属艺术对新的艺术表现语言的需求。
金属的焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,压焊和钎焊三大类。
1.1 熔焊焊接加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,-时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。焊接焊缝接触面是液态和液态。
1.2 压焊焊接在加热或不加热状态下对组合焊件施加一定压力,使其产生塑性变形或融化,并通过再结晶和扩散等作用,使两个分离表面的原子达到形成金属键而连接的焊接方法。焊接焊缝接触面是固态和固态。
1.3 钎焊焊接采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,靠毛细管作用将钎料吸入到接头接触面的间隙内,并与母材互相扩散实现链接焊件。焊接焊缝接触面是液态和固态。
超声波焊接机理是什么?本质上是将金属间的距离压缩到“原子间距”的水平,从而实现连接。一般来说,有三种方法可以实现该过程——单独施加热量、单独施加载荷,施加超声振动和载荷。例如,大型压机通过大载荷将多个金属压缩到一起,激光和电弧焊接是通过施加足够热量熔化金属实现连接。
超声金属焊接是有效的方式,超声振动大大减少了实现“原子间距”所需要的载荷和热量。可以只用不足3000n的压力,以及只有0.3-0.5倍金属熔点的热量,实现多达80层金属箔片的金属焊接。
说起焊接,首先让人想起的大多是高温、火花四溅、保护头盔,还有保护气体等等。焊接作为一种常见的工件连接技术,能够将两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体。
目前,焊接技术已然演变为一门集材料学、工程力学、自动控制技术的交叉性学科。虽然焊接方法仍然以熔焊、压焊、钎焊三种为基础,但其下衍生出了几十种不同的焊接技术,其中包括了生活中应用的手弧焊、-的激光焊和摩擦焊等。
与常规摩擦焊类似,搅拌摩擦焊也是利用摩擦热与塑性变形热作为焊接热源。
常规摩擦焊焊接过程中材料在压力作用下相互摩擦工件做回转、线性等形式的相对运动,摩擦产生热量,摩擦热使得焊接的接触端面上很快形成热塑性层,接触面及附近区域温度上升,在顶锻压力的作用下,界面处的材料产生塑性变形及流动,终形成了-的焊接接头。
而搅拌摩擦焊在焊接过程中,被焊接工件之间不做相对运动,摩擦热是由搅拌针伸入工件的接缝处通过焊接工具的焊头做高速旋转运动,使其与焊接工件材料产生摩擦。
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