第10章 电 阻 焊

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熔焊方法及设备考试复习资料..

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熔焊方法及设备绪论1、焊接定义及焊接方法分类焊接:焊接是通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种加工方法。

焊接方法分为熔焊、钎焊、和压焊三大类熔焊:熔焊是在不施加压力的情况下,将待焊处的母材加热溶化以形成焊缝的焊接方法。

焊接时母材熔化而不施加压力是其基本特征。

压焊:压焊是焊接过程中必须对焊件施加压力(加热或不加热)才能完成焊接的方法。

焊接施加压力是其基本特征。

钎焊:钎焊是焊接事采用比母材熔点低的钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点但是低于母材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材相互扩散而实现连接的方法。

其特征是焊接时母材不发生溶化,仅钎料发生溶化。

熔焊方法的物理本质:在不施加外力的情况下,利用外加热源使木材被连接处发生熔化,使液相与液相之间、液相与固相之间的原子或分子紧密地接触和充分扩散,使原子间距达到r A,并通过冷却凝固将这种冶金结合保持下来的焊接方法。

熔焊方法的特点:焊接时木材局部在不承受外加压力的情况下被加热熔化;焊接时须采取更为有效的隔离空气的措施;两种被焊材料之间必须具有必要的冶金相容性;焊接时焊接接头经历了更为复杂的冶金过程。

第一章焊接电弧1、焊接电弧焊接电弧是由焊接电源供给能量,在具体一定电压的两极之间或电极与母材之间气体介质中产生的一种强烈而持久的放电现象,从其物理本质来看,它是一种在具有一定电压的两电极之间的气体介质中所产生的电流最大、电压最低、温度最高、发光最强的自持放电现象。

激励:激励是当中性气体分子或原子收到外加能量的作用不足以使电子完全脱离气体分子或原子时,而使电子从较低的能量级转移到较高的能级的现象。

2、焊接电弧中气体电离的种类热电离——气体粒子受热的作用而产生的电离称为热电离。

其实质是气体粒子由于受热而产生高速运动和相互之间激烈碰撞而产生的一种电离。

场致电离——当气体中有电场作用时,气体中的带电粒子被加速,电能被转换为带电粒子的动能,当其动能增加到一定程度时,能与中性粒子产生非弹性碰撞,使之电离,这种电离称为场致电离。

《金属熔焊原理及材料焊接》习题答案

《金属熔焊原理及材料焊接》习题答案

《金属熔焊原理及材料焊接》习题答案绪 论一、填空题1.连接金属材料的方法主要有____________、____________、____________、____________等形式,其中,属于可拆卸的是___________、____________属于永久性连接的是____________、____________。

2. 按照焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接分为___________、___________ 和__________三类。

3.常用的熔焊方法有_____________、_______________、_______________等。

4.焊接是通过____________或___________或两者并用,用或不用______________,使焊件达到结合的一种加工工艺方法。

5.压焊是在焊接过程中,必须对焊件施加___________,以完成焊接的方法。

二、判断题(正确的划“√”,错的划“×”)1.焊接是一种可拆卸的连接方式。

﹙ ﹚2.熔焊是一种既加热又加压的焊接方法。

﹙ ﹚3.钎焊是将焊件和钎料加热到一定温度,使它们完全熔化,从而达到原子结合的一种连接方法。

﹙ ﹚4.钎焊虽然在宏观上也能形成不可拆卸的接头,但在微观上与压焊和熔焊是有本质区别的。

﹙ ﹚5.焊接接头由焊缝和因焊接热传递的影响而产生组织和性能变化的焊接热影响区构成。

﹙ ﹚6.焊接是通过加热或加压,或两者并用,用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的一种方法。

﹙ ﹚答案一、填空题1.螺纹连接 键连接 铆接 焊接 螺纹连接 键连接 铆接 焊接2.熔焊 钎焊 压焊3.气焊 焊条电弧焊 CO气体保护焊24.加热 加压 填充材料5.压力二、判断题1.× 2.× 3× 4.√ 5.√第一章 焊接热源及其热作用一、填空题1.常用焊接热源有_____________热、_____________热、_____________热、_____________和_____________等。

焊接工艺焊接方法与设备教案

焊接工艺焊接方法与设备教案

焊接工艺-焊接方法与设备教案第一章:焊接概述1.1 焊接的定义与分类1.2 焊接过程的基本原理1.3 焊接技术的应用领域1.4 焊接工艺的基本要素第二章:电弧焊技术2.1 电弧焊的原理与特点2.2 电弧焊设备的选择与使用2.3 电弧焊工艺参数的选择与调整2.4 电弧焊操作技巧与注意事项第三章:气体保护焊技术3.1 气体保护焊的原理与特点3.2 气体保护焊设备的选择与使用3.3 气体保护焊工艺参数的选择与调整3.4 气体保护焊操作技巧与注意事项第四章:电阻焊技术4.1 电阻焊的原理与分类4.2 电阻焊设备的选择与使用4.3 电阻焊工艺参数的选择与调整4.4 电阻焊操作技巧与注意事项第五章:激光焊与电子束焊技术5.1 激光焊的原理与特点5.2 激光焊设备的选择与使用5.3 激光焊工艺参数的选择与调整5.4 激光焊操作技巧与注意事项5.5 电子束焊的原理与特点5.6 电子束焊设备的选择与使用5.7 电子束焊工艺参数的选择与调整5.8 电子束焊操作技巧与注意事项第六章:氩弧焊技术6.1 氩弧焊的原理与特点6.2 氩弧焊设备的选择与使用6.3 氩弧焊工艺参数的选择与调整6.4 氩弧焊操作技巧与注意事项第七章:埋弧焊技术7.1 埋弧焊的原理与特点7.2 埋弧焊设备的选择与使用7.3 埋弧焊工艺参数的选择与调整7.4 埋弧焊操作技巧与注意事项第八章:电渣焊与等离子弧焊技术8.1 电渣焊的原理与特点8.2 电渣焊设备的选择与使用8.3 电渣焊工艺参数的选择与调整8.4 电渣焊操作技巧与注意事项8.5 等离子弧焊的原理与特点8.6 等离子弧焊设备的选择与使用8.7 等离子弧焊工艺参数的选择与调整8.8 等离子弧焊操作技巧与注意事项第九章:焊接质量控制与检测9.1 焊接质量的定义与重要性9.2 焊接质量控制的方法与手段9.3 焊接质量检测的技术与设备9.4 焊接质量问题的原因分析与解决办法第十章:焊接安全与防护10.1 焊接安全的重要性与基本要求10.2 焊接过程中的安全措施与操作规范10.3 焊接环境保护与污染防治10.4 焊接事故的预防与处理第十一章:焊接工艺规程与工艺卡片11.1 焊接工艺规程的定义与作用11.2 焊接工艺规程的编制与实施11.3 焊接工艺卡片的制作与使用11.4 焊接工艺规程的更新与维护第十二章:自动化焊接技术12.1 自动化焊接系统的组成与原理12.2 自动化焊接设备的选择与使用12.3 自动化焊接工艺参数的优化12.4 自动化焊接技术的应用与发展趋势第十三章:焊接接头设计与工艺13.1 焊接接头的基本类型与特点13.2 焊接接头设计的原则与方法13.3 焊接接头工艺的制定与执行13.4 焊接接头质量评估与改进第十四章:焊接材料的选择与使用14.1 焊接材料的分类与性能14.2 焊接材料的选择原则14.3 焊接材料的储存与处理14.4 焊接材料的使用与质量管理第十五章:焊接技术创新与发展15.1 焊接技术发展的历史与现状15.2 新型焊接方法的研究与开发15.3 焊接技术在各个领域的应用拓展15.4 焊接技术发展的前景与挑战重点和难点解析本文教案主要围绕焊接工艺-焊接方法与设备进行讲解,内容丰富,知识点全面。

电阻点焊基础知识

电阻点焊基础知识

•改善措施:打磨电极头适当 减小电极面积;改善板材搭 接状况;规范员工操作避免电极压在 板材边缘
图 18 边缘焊点
8.位置偏差焊点
• 与标准焊点 位置的距离 超过10mm 的 焊点不可接 受 • 影响因素: 员工操作不 规范
图 19 位置偏差焊点
9.漏焊
• 应该有焊点的位置 没有焊点成为漏焊 (如图20、21) • 影响因素:员工大 意;
图2 板材贴合面处电流 密度的分布
(二). 焊接电阻 • 1 焊接电阻的构成
如右图3所示:电极与 工件间接触电阻Rew、 工件间的接触电阻Re ( Rew 和Re 被称为接触 电阻)和工件自身的电阻 Rw( Rw 成为内部电阻) 构成了点焊时电阻热的发 生机构。其中,接触电阻 产热约为5%-10%,内部 电阻产热约90%-95%
电阻点焊基础知识
第一部分 电阻点焊基本原理
• • • • 一.电阻点焊的定义 二.电阻点焊的能量 三.电阻点焊的循环过程 四. 焊点形成过程
一.电阻点焊的定义
• 点焊是将被焊工件压紧于两电极之间,并通以电 流,利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的 电阻热将其加热到熔化状态,使之形成金属结合 的一种方法. • 定义告诉我们点焊与弧焊不同 的某些特点: (1)接头形式是搭接 (2)焊接过程中始终存在压紧力 (3)电阻点焊的能量是电阻热 另外,点焊还具有通电时间短、焊接 图1 点焊示意图 速度快等特点。
F
二.电阻点焊的能量
电阻点焊的能量是电阻热,因此,它 符合焦耳定律:
Q= I2RT
其中,Q — 电阻点焊能量; I — 焊接电流; R— 电焊过程中的动态电阻; T— 焊接时间
(一).焊接电流
• 由于绕流现象产生的边缘效应, 电流通过焊件时的分布将是不均 匀的。即:两电极间的电流密度 是不均匀的。 • 由右图2可以看到:贴合面的边 缘电流密度出现峰值,该处加热 强度最大,因而将首先出现塑性 连接区,这就是塑性环。熔核就 是在塑性环里形成并长大的。塑 性环的作用:防止熔核氧化和飞 溅。

第十章熔焊工艺

第十章熔焊工艺
➢ 熔化焊的本质是小熔池熔炼与铸造,是金属熔化与结晶的过 程。
熔池的形成——温度达到材料熔 点,母材、焊丝熔化形成溶池
热影响区形成——母材受到热影 响,组织和性能发生变化,形成 热影响区。
熔池结晶——热源移走后, 熔池结晶成柱状晶
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➢ 熔焊的特点:
熔池存在时间短(10s),温度高(2000K);冶金过程进行不 充分(气体来不及排出),氧化严重;热影响区大。
➢ 激光单波长和单色性,方向性强,能量密度高(105 1013 W/ cm2),金属瞬间可熔化或气化。但穿透能力差,熔池浅,只能用 来焊接微小件和薄
壁件。
➢ 每种热源都有其本身 的特点,目前在生产 上均有不同程度的应 用。与此同时,还在 大力开发新的焊接热 源。
18
2. 熔池的保护
熔池金属在高温下与空气作用会产生诸多不良反应, 形成了气孔、夹杂等缺陷,影响焊缝质量。
导致焊接件承载能力降低 甚至脆断。 另外对某些材料的焊接存在一定的困难。
4
6
气焊
焊条电弧焊
氩弧焊

熔焊
电弧焊 电渣焊
气体保护焊 埋弧焊
CO2气体保护焊
用 焊
电子束焊 激光焊
电阻焊
点焊 缝焊

压焊
摩擦焊
对焊

扩散焊
高频焊

钎焊
烙铁钎焊 火焰钎焊
炉中钎焊
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第十章 熔焊工艺
第一节 熔焊原理及过程 第二节 焊接接头的组织与性能 第三节 焊接变形与焊接应力 第四节 焊接缺陷 第六节 熔焊工艺方法
所用能源可以是电能、机械能、化学能、声能或光能 等。
主要用于金属材料及金属结构的连接,亦用于塑 料及其它非金属材料的连接。

汽车车身焊装工艺

汽车车身焊装工艺
点焊规范参数及对焊接质量影响1焊透率a和焊点直径d随变化max开始飞溅时焊接电流为限用最大电d较大时电极与件接触面散热电流密度使加热速度d和a的增长速度也逐渐10章车身焊装工艺29103点10章车身焊装工艺30103点接触电阻电流密度发热板件与电极接触改善散热总热量熔核尺寸10章车身焊装工艺314焊核直径d与电极工作表面直径dj关系dj10章车身焊装工艺323
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(3)凸焊
利用使电流集中的凸点来作为焊接部位的。 在接头处形成一个或多个熔核。
上电极 螺母
工件
定位销
绝缘套
电极
10章车身焊装工艺
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气体保护焊接机KRII200
10章车身焊装工艺
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10章车身焊装工艺
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缝焊机
10章车身焊装工艺
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(4)对焊 电阻对焊是用夹具桨两焊件夹紧,并使之 端面相互挤紧,然后通电加热。
10章车身焊装工艺
10.3点 焊
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(2)零件装配
装配缺陷是间隙过大和位置错移。均造成制件 焊后变形或应力过大。
间隙↑→电极压力将消耗于压紧间隙,焊接压力↓ 飞溅倾向↑→焊核尺寸和接头强度波动↑焊接变形↑
一般装配间隙<(0.5-0.8)mm,焊接尺寸较小而刚度 较大的冲压件时,应减小到(0.1-0.2)mm.
规范3
焊接电 流变压 器级数 (千安/ 级数) 焊接 时间( 秒/周 波) 电 极 压 力 /N
规范4
焊接 电流 变压 器级 数 (千 安/ 级数 ) 9.5 /5 10. 5/6 11. 5/7 13. 5/8 ----焊接 时间 (秒/ 周波 )
0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0
180 0 225 0 300 0 380 0 -----

Simufact.welding 5.0 中文教程 - 第六章

Simufact.welding 5.0 中文教程 - 第六章

6 电阻点焊(Resistance spot welding )目录6.1电阻焊基本知识点 (4)6.2工件的电阻特性 (5)6.3电阻焊的仿真计算 (7)6.4焊枪运动与电极库 (8)6.5Simufact.welding中的电阻点焊仿真 (9)6.6后处理 (20)6.6.1电势 (20)6.6.2电流密度 (22)6.6.3热-电能量密度 (22)6.6.4接触导电率 (22)6.7几个注意点 (23)6.8局限性 (23)6.9参考文献 (24)关键词:电阻点焊、3D、网格自动细化教程级别:焊接仿真基础培训、Simufact.welding基础培训。

主要内容:本章节讲述的是基本电阻点焊的理论、应用背景以及如何simufact.welding中建立仿真过程,并且详细阐述了电阻点焊的后处理注意点。

图6.1 电阻点焊仿真案例6.1电阻焊基本知识点电阻焊工艺因其适用范围广,对材料的作用影响区很小,并且在生产过程中很容易进行质量管理等优点,如今已经广泛地被应用在汽车制造业中。

电阻焊有多种不同的焊接类型,不过他们都是基于焦耳作用产生热源的。

下表显示了不同类型的区别。

●电阻点焊(Resistance spot welding)●凸焊(Projection welding)●滚焊(Seam welding)●电阻电容焊(Capacitor discharge welding)图6.2 电阻焊的各种分类电阻焊是一种将两个导电组件在接触部位局部加热熔化,然后进行连接的焊接工艺。

熔化区域冷却凝固,会产生一个牢固的焊接接头,这是一个由外部作用力和温度扩散同时作用的过程。

电阻焊可以被看成是一系列电阻的串联模型,最大的电阻可以视为是电能转化为热能的主要因素。

如下图所示的串联电路:图6.3 电阻焊工艺的简化示意图焦耳热效应,是指将电能(电子的动能)转化为热能(导体原子的动能)。

对于一个稳定电流电路来说,其热通量可以由以下公式表示:公式6.1 稳定电路的热通量6.2工件的电阻特性如上所述,电阻焊工艺可以简化成一系列电阻串联的模型。

焊工工艺学第五版教学课件第十章 电阻焊

焊工工艺学第五版教学课件第十章 电阻焊
螺杆压紧。 (4)送给机构 送给机构的作用是使焊件同夹具一起沿导轨移动,并提供必要的顶
锻力,动作应平稳、无冲击。
25 第 十 章 电 阻 焊
§10-2 电阻焊设备
三、缝焊机和凸焊机
缝焊、凸焊与点焊相似,仅 是电极不同,凸焊多采用平面电极, 而缝焊则以旋转的滚盘代替点焊时 的圆柱形电极。缝焊机和凸焊机的 外形Βιβλιοθήκη 图所示。§10-2 电阻焊设备
1.点焊机 (3)控制装置 控制装置是由开关和同步控制两部分组成的。
22 第 十 章 电 阻 焊
§10-2 电阻焊设备
2.对焊机
对焊机的结构和外形如图所示。 它由机架、焊接变压器、活动电极、 固定电极、送给机构、夹紧机构等 部分组成。
23 第 十 章 电 阻 焊
对焊机 a)结构图 b)外形图 1—固定夹具 2—电极与夹紧机构 3—活动夹具 4—导轨 5—送给机构 6—调节闸刀 7—机架 8—电源进线
2.电阻焊电极 电极用于导电与加压,并决定
主要散热量,所以,电极材料、形 状、工作端面尺寸和冷却条件对焊 接质量及生产效率都有很大影响。
标准电极(即直电极)有五种 形式,如图所示。
19 第 十 章 电 阻 焊
标准电极的形式 a)锥形电极 b)夹头电极 c)球形电极
d)偏心电极 e)平面电极 1—端部 2—主体 3—尾部 4—冷却水孔
35 第 十 章 电 阻 焊
§10-3 电阻焊工艺
5.点焊焊接参数
(1)焊接电流 焊接电流是决定产热大小的关键因素,将直接影响熔核直径与焊透率, 必然影响到焊点的强度。 (2)焊接时间 焊接时间对产热与散热均产生一定的影响,在焊接时间内,焊接区产 出的热量除部分散失外,将逐步积累,用来加热焊接区,使熔核扩大到所 要求的尺寸。

第10讲-车身焊接---电阻点焊

第10讲-车身焊接---电阻点焊
• 必要情况下,需要焊接的金属板表面上涂一层导电系数较高的防锈底 漆。必须将防锈底漆均匀地涂在所有裸露金属板上,包括金属板的端 面上
(5)焊点数量和焊接间距
• 修理用的电阻点焊 机功率一般小于制 造厂的点焊机功率。 因此,与制造厂的 点焊相比,修理中 进行点焊时,应将 焊点数量增加30%
(6)电流的调整
• 使用电阻点焊机焊接时,焊机本 身的电流、压力、电极臂以及表 面间隙、焊点数量、焊点顺序等 因素都会影响焊接的质量,还有 下列问题在焊接时会影响焊接的 质量,焊接操作人员要对此类问 题进行分析和掌握。
• 使用电阻点焊机焊接时,焊机本身的电 流、压力、电极臂以及表面间隙、焊点 数量、焊点顺序等因素都会影响焊接的 质量,
• 在焊接时间内,焊接电流被接通并通 过被焊接的金属板,然后电流被切断
• 一般车身修理所用的焊接时间最好在 l/6~ls
• 焊机控制器应能够进行全范围的焊接电 流调整。
• 焊接电流的大小由需要焊接的金属板的 厚度和电极臂长度来决定。
• 当使用缩短型电极臂时,应减小焊接电 流,而当使用加长型或宽距离的电极臂 时,应增大焊接电流
• 进行点焊操作时,要做到以下几点:
• ①尽量采用双面点焊的方法。对于无法进行双面点焊
的部位,可采用气体保护焊焊接中的塞焊法来焊接, • 一般都具有外形
而不能用单面点焊来焊接结构性板件。
修复机的功能,
• ②电极和金属板之间的夹角应呈90°。如果这个角度 不正确,电流强度便会减小,会降低焊接接头的强度。
• 保持: 停止通电时,母材接合部位逐步冷却,形成焊 点,在持续压力的作用下,组织紧密且提高了机械性 能。

外部粘接:
• 电阻点焊的三 个主要参数为 电极压力、焊 接电流和加压 时间。

《焊接工程基础》知识要点复习

《焊接工程基础》知识要点复习

《焊接工程基础》知识要点复习第一章电弧焊基础知识及第二章焊丝的熔化和熔滴过渡一焊接的概念:通过适当的物理化学过程(加热或者加压,或者两者同时进行,用或不用填充材料)使两个分离的固态物体产生原子(分子)间结合力而连接成一体的连接方法。

二电弧的概念:电弧是在一定条件下电荷通过电极间气体空间的一种导电过程,或者说是一种气体放电现象。

三电弧中带电粒子的产生:电弧是由两个电极和它们之间的气体空间组成。

电弧中的带电粒子主要依靠两电极之间的气体电离和电极发射电子两个物理过程所产生的,同时也伴随着解离、激励、扩散、复合、负离子的产生等过程。

四电离与激励(一)电离:在一定条件下中性气体分子或原子分离为正离子和电子的现象称为电离.电离的种类: 1 .热电离:高温下气体粒子受热的作用相互碰撞而产生的电离称为热电离。

2. 电场电离:带电粒子从电场中获得能量,通过碰撞而产生的电离过程称为电场作用下的电离。

3.光电离: 中性粒子接受光辐射的作用而产生的电离现象称为光电离。

(二)电子发射:金属表面接受一定的外加能量,自由电子冲破金属表面的约束而飞到电弧空间的现象.1、热发射金属表面承受热作用而产生的电子发射现象.热阴极:W、C 电极的最高温度不能超过沸点;冷阴极:Fe,Cu,Al,Mg等。

影响因素:温度、材质、表面形态2、电场发射:当金属表面空间存在一定强度的正电场时,金属内的自由电子受此电场静电库伦力的作用,当此力达到一定程度时,电子可飞出金属表面,这种现象称电场发射。

对低沸点材料,电场发射对阴极区提供带电粒子起重要作用。

影响因素:温度、材质、电场大小3、光发射:当金属表面接受光辐射时,也可使金属表面自由电子能量增加,冲破金属表面的约束飞到金属外面来,这种现象称为光发射。

4、粒子碰撞发射:高速运动的粒子(电子或离子)碰撞金属表面时,将能量传给金属表面的自由电子,使其能量增加而跑出金属表面,这种现象称为粒子碰撞发射。

在一定条件下,粒子碰撞发射是电弧阴极区提供导电所需电子的主要途径。

电阻焊重点要点

电阻焊重点要点

压力焊重点1.两种电阻对焊的过程以及区别电阻对焊:1)预压阶段的机一电过程特点和作用与点焊焊接循环中的预压相同,只是由于对口接触表面上压强小,使清除表面不平和氧化膜、形成物理接触点的作用远不如点焊时充分。

2)通电加热开始时,首先是一些接触点被迅速加热、温度升高、压溃而使接触表面紧密贴合进入物理接触;随着通电加热的进行,对口温度急剧升高,在某一时刻将有:沿对口端面温度分布均匀;沿焊件长度形成一合适的温度场。

随着通电加热的进行,在压力作用下焊件发生塑性变形、动夹具位移量增大,由于温度场的分布特点,塑性变形主要集中在对口及其邻近区域。

若在空气中加热,金属将被强烈地氧化,对口中易生成氧化夹杂。

若在真空以及惰性气体中加热,能够避免或减少金属的氧化。

3)顶锻有两种方式,其一是顶锻力等于焊接压力,其二是顶锻力大于焊接压力。

等压力方式使加压机构简单,便于实现,但锻压效果不如变压力方式好。

变压力方式主要用于合金钢、有色金属及其合金的电阻对焊,为了获得足够的塑性变形和进一步改善接头质量,往往还设有带电顶锻程序。

闪光对焊:1)闪光阶段闪光的形成实质是液体过梁不断形成和爆破过程,并在此过程中析出大量的热。

2)顶锻:彻底排除端面上的液体金属层,使焊缝中不残留铸造组织。

排除过热金属及氧化夹杂,造成洁净金属的紧密贴合。

使对口和邻近区域获得适当的塑性变形,促进焊缝再结晶过程。

2.点焊参数的制定原则通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件表选取,首先确定电极的端面形状和尺寸。

其次初步选定电极压力和焊接时间,然后调节焊接电流,以不同的电流焊接试样,经检查熔核直径符合要求后,再在适当的范围内调节电极压力,焊接时间和电流,进行试样的焊接和检验,直到焊点质量完全符合技术条件所规定的要求为止。

最常用的检验试样的方法是撕开法,优质焊点的标志是:在撕开试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。

厚板或淬火材料有时不能撕出圆孔和凸台,但可通过剪切的断口判断熔核的直径。

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(2)滚对焊
是一种特殊的对焊方法,它与某些成形 工艺相配合适用于制造焊接钢管。
三、电阻焊的特点
1、优点:
(1)两金属是在压力下从内部加热完成焊接的, 无论是焊点的形成过程或结合面的形成过程, 其冶金问题都很简单。因此,焊接时无需焊剂 或气体保护,也不需使用焊丝、焊条等填充金 属,便可获得质量较好的焊接接头,其焊接成 本低。
的金属,其焊接性也比较差。
点焊
点焊连接接头的形成过程与热源特点
图10-2 电阻点焊原理
1—阻焊变压器 2—电极 3—焊件 4—熔核
点焊加热及其影响因素
点焊的热平衡 点焊时,产生的热量Q只有较小部分用于形成熔核, 较大部分将因向邻近物质的传导和辐射而损失掉。
图10-7 点焊温度分布示意图 1—碳钢 2—铝或铝合金
4、对焊
对焊一般按加压及通电方式的不同可分为:
➢ 电阻对焊
➢ 闪光对焊
➢ 滚对焊
(1)电阻对焊与闪光对焊均是基本的对焊方 法。焊接时把焊件分别夹持在两对夹具之间,将 焊件的两端面对准,并在接触处通电加热进行焊 接。
电阻对焊与闪光对焊的区别: 操作方法不同,电阻对焊是焊件对正加压
后再通电加热;而闪光对焊则是先向焊件通电, 而后使焊件接触建立闪光过程进行加热。
接触电阻尽管存在时间极短,但在点焊极薄的铝合金 时,对熔化核的形成仍有显著影响。
(3)电极与焊件之间的电阻Rcw
与Rc相比,由于铜合金电阻率比一般焊件低,因 此,Rcw比Rc更小,对熔化核的形成影响也更小。
2、焊接电流的影响
焊接电流对产热的影响比电阻和通电时间大,它 是平方正比关系,因此是必须严格控制的重要参 数。
二、热平衡与温度分布
点焊时,焊接所产生的热量一部分用来加热焊接 区金属形成足够尺寸的熔核,另一部分用来补 偿向周围物质传导、辐射的热损失,以形成焊 接过程的动态热平衡。 平衡方程式如下: Q=Q1+Q2
1)有效热量Q1:主要取决于金属的热物理性 能以及熔化的金属量,而与其它的焊接参数无关。
Q1 =(10%~30%)Q,电阻率低、散热能力强 的金属取低限;电阻率高、导热性差的金属取高限 。
电阻焊的基本原理
一、电阻热的产生及影响产热因素
电阻焊的热源:是电流通过焊件本身及其接触处所 产生的电阻热。
Q I 2 Rt
决定电阻焊接热量的是: ✓ 焊接电流 ✓ 两极之间的电阻 ✓ 通电时间
热量的一部分用来形成焊缝,另一部分散失 于周围金属中。
1、电极间电阻R及其影响因素
两电极之间的电阻R随着焊接方法不同而不同。 点焊的电阻R是由两焊件本身电阻Rw、它
除电流总量外,电流密度对加热也有显著影响 。
1)增大电极接触面积或凸焊时凸点尺寸过大 ,都会降低电流密度和焊接热量,从而使接头强 度下降。
2)电流密度过大,将导致焊缝金属飞溅,形 成空腔、焊缝开裂及力学性能降低。
3、通电时间的影响
电阻点焊时,为了保证熔核尺寸和焊点强度,焊 接时间和焊接电流在一定范围内可以互为补充, 总热量既可通过调节电流也可通过调节焊接时间 来改变。但传热情况与时间有关。 为了获得一定强度的焊点:
四、电阻焊的应用
虽然电阻焊焊件的接头形式受到一定限制,但适 用于电阻焊的构建仍然非常广泛。
电阻焊所适用的材料也非常广泛,不但可以焊 低碳钢,还可以焊接其他各种合金钢及铝、铜 等有色金属及其合金。
电阻焊发明于19世纪末期(1885年),目前 已在航空、航天领域、汽车工业、家用电器的 生产中得到广泛应用。电子技术的发展又为电 阻焊向自动化发展提供了坚实的技术基础。
1、点焊
两工件由棒状铜合金电极压紧后通电加热,在工件 之间生成椭球状的熔化核心,切断电流后该核 心冷凝而形成熔核,它便成为连接两工件的点 状焊缝。
分类:
按供电方式不同:单面点焊(只从工件一侧供 电)和双面点焊(从工件两侧供电);
按一次形成焊点的数量:单点焊和多点焊(使 用两对以上的电极,在同一工序上完成多个焊 点的焊接 )。
点焊连接时的一些特殊问题
分流 分流是指电阻焊时从焊接区以外流过的电流。
图10-12 点焊接头分流
a)电极与非焊接区相接触 b)装配过紧对分流的影响
点焊连接时的一些特殊问题
(2)由于热量集中,加热时间短,故热影响区小 ,变形和应力也小。通常焊后不必考虑矫正或 热处理工序。
(3)操作简单,易于实现机械化和自动化生产, 无噪声及烟尘,劳动条件好。
(4)生产率高,在大批量生产中可以与其他制造 工序一起编到组装生产线上。只有闪光对焊因有 火花喷溅需要作适当隔离。
2、缺点:
5、电极形状及其材料的影响
电极的接触面积决定着电流密度和熔核的大小, 电极材料的电阻率和导热性关系着热量的
产生和散失。 电极必须有合适的强度和硬度,不至于在
反复加压过程中发生变形和损耗,使接触面积 加大,接头强度下降。
6、焊件表面状况的影响
焊件表面上带有氧化物、铁锈或其他杂质等不均 匀覆层时,会因接触电阻的不一致,各个焊点 产生的热量就会大小不一致,引起焊接质量的 波动。 所以焊前彻底清理待焊表面是获得优质焊 接接头的必备条件。
电阻焊是电阻热由高温区向低温区传导,属于 内部热源。因此,热能损失比较少,热效率比 较高。
(2)焊缝致密
一般电弧焊的焊缝是在常压下凝固结晶的;
电阻焊的焊缝是在有外界压力的作用下凝固 结晶的,具有锻压的特征,属于压焊范畴, 所以比较容易避免产生缩孔、疏松和裂缝等 缺陷,从而获得致密焊缝。
二、电阻焊的分类
➢ 可以采用大电流和短时间——强条件(硬规范)焊 接;
➢ 也可以采用小电流和长时间——弱条件(软规范) 焊接。 在生产中选用强条件还是弱条件要取决于金 属的性质、厚度和所用焊接电源的功率。
4、电极压力的影响
电极压力对两电极间总电阻R有显著影响,随着电 极压力增大,引起界面接触电阻减少。此时,焊 接电流虽因电阻减少而略有增加,但不足以影响 因R减少而引起产热量的减小。所以焊点强度总 是随电极压力的增大而降低。 为了使焊接热量达到原有水平,保持焊点强 度不变,在增大电极压力的同时,也适当增大焊 接电流或延长焊接时间以弥补电阻减小的影响。 若电极压力过小,将引起金属飞溅,也会引 起焊点强度下降。 在确定电极压力时,还必须考虑到备料或 装配质量,如果工件已经变形,以致焊接区不能 紧密接触,则需采用较高的电极压力以克服这种 变形。
们之间的接触电阻Rc、电极与焊件之间的接触 电阻Rcw组成。
R=2Rw+Rc+2Rcw
(1)焊件本身电阻Rw
通常电阻率高的金属材料其导热性差,如不锈钢, 点焊时产热容易而散热难,因此可以用较小的焊接电流( 几千安培);
电阻率低的金属一般导热性好,如铝合金,点焊时产 热难而散热易,故须用很大的焊接电流,高达几万安培。
金属的电阻率不仅取决于金属的成分,还取决于金属 表面状态及温度,随着温度的升高电阻率增大,并且金属 熔化时电阻率比熔化前高1~2倍。
在焊接时,随着温度的升高,除电阻率升高使焊件本 身电阻Rw升高外,同时金属的压溃强度降低,使焊件与焊 件之间、焊件与电极之间的接触面积增大,电流线分布分 散,因而引起焊件电阻Rw减小。点焊低碳钢时,在上述两 种相互矛盾的因素下,加热开始时焊件的电阻Rw逐渐增加 ,当熔核形成时又逐渐降低。
单脉冲焊(每一个焊点需要一次连续通电完成 焊接)和多脉冲焊(多次通电完成焊接)。
➢点焊的接头形式必须是搭接。
2、缝焊
缝焊与点焊的区别:缝焊是以圆盘状铜合金电极 ( 滚轮电极)代替点焊的棒状电极。 焊接时,滚轮电极压紧工件的同时,并作 波动。使工件产生移动。电极在滚动过程中通 电,每通一次电就在工件间形成一个焊点。连 续通电,在工件间便出现相互重叠的焊点,从 而形成连续的焊缝。 亦可断续通电或滚轮电极以步进式滚动时 通电获得重叠的焊点。
(1)目前尚缺乏可靠的无损检测方法,焊接质量 只能靠工艺试样和破坏性试验来检查,以及靠 各种监控技术来保证。
(2)点焊和缝焊需用搭接接头,增加了构件的重 量,其接头的抗拉强度和疲劳强度均较低。
(3)设备功率大,机械化和自动化程度较高,故 设备投资大,维修较困难。大功率焊机馈电网 负荷困难,若是单相交流焊机,则对电网的正 常运行有不利的影响。
图10-10 点焊焊接循环示意图 —预压压力 —焊接压力 —锻压压力焊 —电极下落时间 —预压时间 —焊接时间 —锻压时间 —休止时间 —锻压滞后时间
点焊焊接参数及其选择
焊接参数的选择 点焊规范参数的选择主要取决于金属材料的性质、 板厚及所用设备的特点。
图10-11 点焊接头形式 a)搭接接头 b)折边接头
2)电极提起也必须在电流全部切断之后 ,否则电极与焊件之间会引起火花,甚至烧穿 工件。
为了改善接头的性能,有时会将下列各项 中的一项或多项加于基本循环:
1)加大预压力,以消除厚焊件之间的间隙 ;
2)用预热脉冲提高金属达到塑性,使焊件 之间紧密贴合,反之飞溅;凸焊时这样做可以 使多个凸点在通电前与电极平衡接触,以保证 各点加热的一致性。
缝焊接头也须是搭接,由于焊缝是焊点的 连续,所以用于焊接要求气密或液密的薄壁容 器,如油箱、水箱、暖气包、火焰筒等。
3、凸焊
是点焊的一种变型。 焊接前首先在一个工件上预制凸点(或凸环等
),焊接时在电极压力下电流集中从凸点通过,电 流密度很大,凸点很快被加热、变形和熔化而形 成焊点。凸焊在接头上一次可焊成一个或多个焊 点。
焊接区的温度场是产热与散热的综合结果 。
由于电极散热作用,故熔核沿轴向成长速 度慢于径向成长速度,故呈椭球状。
三、焊接循环
点焊和凸焊的焊接循环由4个基本阶段组成: ❖ 预压 ❖ 通电 ❖ 维持 ❖ 休止
1)点焊和凸焊过程中通电焊接必须是在 电极压力达到满值且稳定后进行的。否则可能 因压力过低,接触电阻太大而引起强烈飞溅, 或因压力前后不一致,影响加热,造成焊点强 度的波动。
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