电阻焊接原理与电阻点焊过程四个阶段

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电阻点焊的工作原理

电阻点焊的工作原理

电阻点焊的工作原理
电阻点焊是一种常用的金属连接方法,它利用电流通过金属工件的接触点产生热量,将接触点瞬间加热至熔化,然后通过一定的压力使两个金属工件迅速连接在一起。

电阻点焊主要包括三个基本要素:电流源、电极和工件。

电流源提供电流供应,电极是电流的传递和压力施加的部分,而工件是待连接的金属材料。

工作时,首先将待连接的工件放置在电极之间,电流通过电极的接触点进入工件。

由于金属具有电阻,电流通过接触点时会产生热量。

这种热量使接触点迅速升温,瞬间达到熔化温度,形成熔融池。

接下来,通过一定的压力施加在工件上,确保两个金属工件的接触面密封紧密,使熔融池均匀地分布在接触面上。

在一定的时间内,电流和压力会保持不变,以使熔融池形成稳定的连接。

当焊点达到所需时间后,断开电流和压力,让焊点自然冷却。

在冷却过程中,熔融金属会重新凝固,从而形成坚固耐用的焊点。

整个点焊过程通常只需要数毫秒的时间。

电阻点焊具有简单、快速、经济的特点,适用于连接厚度不超过3mm的金属材料,广泛应用于汽车、家电、建筑等领域的
生产制造中。

它不仅可以实现多个焊点的同时焊接,还能有效提高焊接强度和效率,是一种非常常用的金属连接技术。

电阻点焊操作流程与注意事项

电阻点焊操作流程与注意事项

电阻点焊操作流程与注意事项1、电阻点焊机焊接方法——点焊点焊是将焊件装配成搭接接头,并压紧在两柱状电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。

点焊主要用于薄板焊接。

点焊的工艺过程:(1)预压,保证工件接触良好。

(2)通电,使焊接处形成熔核及塑性环。

(3)断电锻压,使熔核在压力继续作用下冷却结晶,形成组织致密、无缩孔、裂纹的焊点。

2、电阻点焊机焊接方法——缝焊(1)缝焊的过程与点焊相似,只是以旋转的圆盘状滚轮电极代替柱状电极,将焊件装配成搭接或对接接头,并置于两滚轮电极之间,滚轮加压焊件并转动,连续或断续送电,形成一条连续焊缝的电阻焊方法。

(2)缝焊主要用于焊接焊缝较为规则、要求密封的结构,板厚一般在3mm以下3、电阻点焊机焊接方法——对焊对焊是使焊件沿整个接触面焊合的电阻焊方法。

4、电阻点焊机焊接方法——凸焊凸焊(projection welding ),是在一工件的贴合面上预先加工出一个或多个突起点,使其与另一工件表面接触并通电加热,然后压塌,使这些接触点形成焊点的电阻焊方法。

凸焊是点焊的一种变形,主要用于焊接低碳钢和低合金钢的冲压件。

板件凸焊最适宜的厚度为0.5~4mm,小于0.25mm时宜采用点焊。

随着汽车工业发展,高生产率的凸焊在汽车零部件制造中获得大量应用。

凸焊在线材、管材等连接上也获得普遍应用。

)在使用点焊机作业过程中的注意事项:1、在作业时,应检查气路及水流量检测开关,确保气路、水冷系统畅通。

气体应保持干燥。

排水温度不得超过40℃,排水量可根据气温调节。

2、严禁在引燃电路中加大熔断器。

3、当控制箱长期停用时,每月应通电加热30min.更换闸流管时应邓热30min。

正常工作的控制箱的预热时间不得小于5min。

4、中频点焊机焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。

5、现场使用的中频点焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。

6、当清除焊件焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。

电阻点焊原理及工艺

电阻点焊原理及工艺

b)单块板中
c)点焊时
i一电流线 j一电流密度 jc一平均电流密度
2)边缘效应与绕流现象
边缘效应:在点焊过程中,当电流流过焊件时, 电流将从板的中部向边缘扩展,使整个焊件的 电流场呈双鼓形。
原因:焊件的横截面积远大于焊件与电极间的 横截面积 。
绕流效应:由于焊接区温度不均匀,促使电 流线从中间向四周扩散的现象。
这种配合是以 焊接过程中不产生 喷溅为主要特征, 这是目前国外几种 常用规范(RWMA、
MIL spec、BWMA 等)的制定依据。根 据这一原则制定的I、 F关系曲线称喷溅 临界曲线。
点焊时的分流
点焊分流的影响因素
焊点距的影响:连续点焊时,点距愈小,板 材愈厚,分流愈大;如果所焊材料是导电性 良好的轻合金,分流将更严重,为此必须加 大点距。
3)焊件内部电阻的近似计算
2RW
K1 K2 T
2 d0
2
4
K1 边缘效应引起电流场扩展的系数;
K2 绕流现象引起电流场扩展的系数;
T 焊接区金属的电阻率;
单个焊件的厚度;
d0 电极与焊件接触面直径。
1.0
0.8
K1
0.6 0.4
0.2
01 2 3 4 5 6
d0
K1 0.82 ~ 0.84
第二章 电阻点焊工艺
第一节 点焊过程分析 一、焊接循环 1。定义:在电阻焊接过程中,完成一个焊点或 焊缝所需要的全部过程或全部阶段 2。点焊的基本焊接循环
F,I
加压 通电焊接 维持 休止 加压
3。复杂的点焊焊接循环
F,I
Fu
Fp
Fw
I1
I2
I3
二、点焊接头形成过程

电阻焊的基本原理

电阻焊的基本原理

电阻焊的基本原理一、概述电阻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或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。

电阻焊方法主要有四种,即点焊、缝焊、凸焊、对焊, 见图6—1。

图6—1主要电阻焊方法点焊时,工件只在有限的接触面上。

即所谓“点”上被焊接起来,并形成扁球形的熔核。

点焊又可分为单点焊和多点焊。

多点焊时;使用两对以上的电极,在同一工序内形成多个熔核。

缝焊类似点焊。

缝焊时,工件在两个旋转的盘状电极深盘)间通过后,形成一条焊点前后搭接的连续焊缝。

凸焊是点焊的一种变型。

在一个工件上有预制的凸点,凸焊时,一次可在接头处形成一个或多个熔核。

对焊时,两工件端面相接触,经过电阻加热和加压后沿整个接触面被焊接起来。

电阻焊有下列优点:(1)熔核形成时,始终被塑性环包围,熔化金属与空气隔绝,冶金过程简单。

(2)加热时间短,热量集中,故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不必安排校正和热处理工序。

(3)不需要焊丝、焊条等填充金属,以及氧、乙快、氩等焊接材料,焊接成本低。

(4)操作简单,易于实现机械化和自动化,改善了劳动条件。

(5)生产率高,且无噪声及有害气体,在大批量生产中,可以和其他制造工序一起编到组装线上。

但闪光对焊因有火花喷溅,需要隔离。

电阻焊缺点:(1)目前还缺乏可靠的无损检测方法,焊接质量只能靠工艺试样和工件的破坏性试验来检查,以及靠各种监控技术来保证。

(2)点、缝焊的搭接接头不仅增加了构件的重量,且因在两板间熔核周围形成夹角,致使接头的抗拉强度和疲劳强度均较低。

(3)设备功率大,机械化、自动化程度较高,使设备成本较高、维修较困难,并且常用的大功率单相交流焊机不利于电网的正常运行。

随着航空航天、电子、汽车、家用电器等工业的发展,电阻焊越来受到社会的重视,同时,对电阻焊的质量也提出了更高的要求。

可喜的是,我国微电子技术的发展和大功率可控硅、整流器的开发,给电阻焊技术的提高提供了条件。

电阻焊原理和焊接工艺

电阻焊原理和焊接工艺

电阻焊原理和焊接工艺电阻焊是一种常见的金属连接技术,它通过电阻加热金属部件,使其达到熔化温度并通过力使其连接在一起。

电阻焊可以分为两种类型:电阻点焊和电阻缝焊。

电阻点焊是一种将两个或多个金属部件连接在一起的焊接方法。

焊接过程中,需要将两个或多个金属部件放置在电极之间,并施加一定的持续压力。

然后通过电流通过电极,形成电路。

电流通过电阻热开始在接触表面产生热量,直到金属达到熔化温度并融合在一起。

随着材料冷却,金属部件会被牢固地连接在一起。

电阻点焊适用于连接薄板材料,如汽车制造业中的车身件。

电阻缝焊是一种焊接两个金属件的方法,这两个金属件通常是长条形的。

焊接过程中,金属件被放置在一对电极之间,并施加一定的持续压力。

随后通过电流通过电极,形成电路。

电流通过电阻加热产生热量,使接触表面达到熔化温度并融化在一起形成一条缝。

随着材料冷却,焊接部分被连接在一起。

电阻缝焊通常用于连接钢筋、管道和其他长条形金属件。

电阻焊有一些优点,例如焊接速度快,工艺简单,可以自动化,焊接质量稳定等。

然而,它也有一些局限性,例如焊接材料受限,只能焊接导电材料,金属件厚度限制较大,焊接位置受限等。

此外,焊接过程中可能产生一些污染物,如焊接烟和气体。

在进行电阻焊时,需要注意以下几点。

首先,应选择适当的电极形状和材料,以确保良好的接触,并且能够传递所需的电流。

其次,在进行焊接前应清洁金属表面,以确保良好的接触。

还应控制电极压力和焊接时间,以确保获得所需的焊接质量。

此外,还应注意焊接电流和持续时间,以避免过热金属件,并防止产生过多的烟。

最后,应根据具体要求对焊接接头进行检测和评估。

总而言之,电阻焊是一种常见的金属连接技术,它有着简单的原理和工艺。

它被广泛应用于许多领域,如汽车制造、家电制造和金属结构等。

随着技术的进步,电阻焊将继续发展,并为更多的应用领域提供高效和可靠的连接方法。

电阻焊工艺技术

电阻焊工艺技术

电阻焊工艺技术电阻焊是一种常见的金属连接工艺,广泛应用于电子、电器、汽车、航空航天等领域。

电阻焊工艺技术是保证焊缝质量和工艺效率的关键,下面就电阻焊工艺技术进行详细介绍。

电阻焊的工艺流程一般包括准备工作、焊接准备、焊接操作和焊后处理四个步骤。

准备工作主要是根据焊接材料的要求选择合适的焊接设备和焊接材料。

焊接设备主要包括焊接机、电源、电极和夹具等。

焊接材料包括金属件、焊接材料(通常为焊锡)、焊通剂和保护剂等。

焊接准备是为了确保焊接材料的良好接触和导电性。

首先需要清洁焊接材料的表面,以去除污垢和氧化物。

一般使用金刚砂纸或溶剂进行清洁。

然后对焊接材料进行调整和切割,确保焊接材料的尺寸和形状符合要求。

焊接操作是最关键的环节。

首先,需要调整焊接机和电源的工作参数,如电流、电压和时间等。

然后将焊接材料放置在合适的位置,并将电极与焊接材料接触。

此时,电流通过焊接材料,产生热量,使焊接材料熔化,并与被焊接材料形成焊接接头。

焊接操作需要根据具体的焊接材料和要求来确定焊接参数。

焊后处理主要是用于提高焊缝质量和延长焊接材料的使用寿命。

一般包括除渣、打磨和清洁等步骤。

除渣是为了去除焊接过程中产生的氧化物和杂质。

打磨是为了去除焊接接头表面的粗糙和毛刺,使接头光滑并提高强度。

清洁是为了去除焊接材料和焊通剂残留,防止腐蚀和污染。

总之,电阻焊工艺技术是一门综合性的技术,需要根据具体情况进行调整和改进。

在实际应用中,需要根据焊接材料、产品要求和工艺条件等方面进行综合考虑,以确保焊缝质量和工艺效率。

同时,还需要进行定期的维护和保养,以延长设备的使用寿命和提高工作效率。

电阻焊的焊接方法

电阻焊的焊接方法

电阻焊的焊接方法电阻焊是一种常见的焊接方法,它是利用电阻加热的原理,将两个金属表面加热至熔点,使它们融合在一起。

电阻焊具有焊接速度快、焊接质量高等优点,被广泛应用于各种金属制品的生产中。

本文将介绍电阻焊的工作原理、焊接方法以及注意事项。

一、电阻焊的工作原理电阻焊的工作原理是利用电流通过金属产生的阻力,使金属表面产生高温,从而将金属融化。

具体来说,电阻焊的工作原理如下:1. 电源:电阻焊需要一定的电源来产生电流。

通常使用的电源是变压器,它可以将高电压转换为低电压,从而使电流稳定。

2. 电极:电极是将电流传递到工件上的部件。

电极通常由铜制成,因为铜的导电性能好,能够将电流传递到工件上。

3. 工件:工件是被焊接的金属。

在电阻焊中,工件需要放在电极之间,以便电流能够通过工件产生热量。

4. 热量:当电流通过工件时,会产生热量,热量会使工件表面温度升高,从而将工件熔化。

5. 压力:在工件熔化的同时,需要施加一定的压力,以便使工件中的气泡被挤出,从而保证焊接质量。

二、电阻焊的焊接方法电阻焊的焊接方法主要有以下几种:1. 点焊:点焊是将两个金属表面焊接在一起的常用方法。

在点焊时,电极会在两个金属表面之间施加一定的压力,并通过电流将金属熔化,从而使两个金属表面融合在一起。

2. 缝焊:缝焊是将两个金属板焊接在一起的方法。

在缝焊时,需要将两个金属板的边缘对齐,然后通过电流将金属熔化,最后施加一定的压力,使两个金属板融合在一起。

3. 热压焊:热压焊是将金属和非金属焊接在一起的方法。

在热压焊时,需要将金属和非金属的表面对齐,并通过电流将金属熔化,最后施加一定的压力,使金属和非金属融合在一起。

三、电阻焊的注意事项在进行电阻焊时,需要注意以下几点:1. 电流大小:电流大小会影响焊接的温度和焊接的速度。

如果电流过大,会导致焊接过热,从而影响焊接质量。

如果电流过小,会导致焊接速度过慢,从而影响生产效率。

2. 电极形状:电极的形状会影响焊接的质量。

电阻焊的原理和方法

电阻焊的原理和方法

电阻焊的原理和方法
电阻焊的原理是利用电阻体的电阻产生热量,将工件接触在电阻体两端,通过热量传递使接触部位温度升高,从而实现焊接。

电阻焊的方法包括以下几种:
1. 接触电阻焊:将工件通过电极与电能源相连接,产生电流,电流通过工件和电极形成焊接接点,从而产生热量进行焊接。

2. 间接电阻焊:在两个非焊接接点之间设置导电电极,通过电流的流动产生热量进行焊接。

3. 电流脉冲焊:通过控制电流的脉冲,使工件快速加热和冷却,实现快速焊接,适用于对焊接时间要求高的场合。

4. 电弧电阻焊:电阻焊和电弧焊相结合的焊接方法,同时利用电流和电弧进行焊接,焊接质量更稳定可靠。

5. 电阻点焊:在工件上设定焊接接点,通过电流流过焊点产生热量进行焊接,常用于薄板材料连接。

以上是电阻焊的原理和几种常见的方法,根据实际需求和应用场景可以选择不同的方法进行焊接。

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。

电阻焊(点焊)培训资料

电阻焊(点焊)培训资料

、点焊基本原理:1、定义焊接是通过加热或者加压,或者两者并用;用或者不用填充材料;使两分离的金属表面达到原子间的结合,形成永久性连接的一种工艺方法。

2、基本原理1)点焊的热源:电流通过焊接区产生的电阻热——Q=I2Rt图中:R总一一焊接区总电阻Rew——电极与焊件之间接触电阻Rw——焊件内部电阻Rc——焊件之间接触电阻2)点焊的基本循环:预压、焊接、维持、住手。

一个完整的点焊形成过程包括预压程序,焊接程序,维持程序,住手程序。

在预压阶段没有电流通过,只对母材金属施加压力。

在焊接程序和维持程序中,压力处于一定的数值下,通过电流,产生热量熔化母材金属,从而形成熔核。

在住手程序中,住手通电,压力也在逐渐减小。

预压的作用:在电极压力的作用下清除一部份接触表面的油污和氧化膜,形成物理接触点。

为以后焊接电流的顺利通过及表面原子的结合作好准备。

焊接、维持的作用:其作用是在热和机械(力)的作用下形成塑性环、熔核,并随着通电加热的进行而长大,直到获得需要的熔核尺寸。

住手的作用:其作用是是液态金属(熔核)在压力作用下更好的冷却结晶。

3.1点焊工艺参数及其选择34、住手程序1)点焊焊接参数:焊接电流,焊接时间,焊接压力,、a焊接电流:焊接时流经焊接回路的电流称焊接电流。

对点焊质量影响最大,电流过大产生喷溅,焊点强度下降。

b焊接时间:电阻焊时的每一个焊接循环中,自电流接通到住手的持续时间,称焊接通电时间。

时间长短对点焊质量影响也很大,时间过长,热量输入过多也会产生喷溅,降低焊点强度。

焊接电流和焊接时间是通过控制箱进行控制的,可以利用编程器进行设定。

c电极压力:通过电极施加在焊件上的压力。

当压力过小,易产生喷溅;压力过大时,使焊接区接触面积增大,电流密度减小,熔核尺寸下降,严重时会浮现未焊透的缺陷。

一般认为,在增大电极压力的同时,适当加大焊接电流或者焊接时间以维持焊接加热程度不变。

焊接压力是通过压缩空气产生的,所以点焊时的气压值决定了焊接压力,普通要求的气压为:0.4 -- 0.6Mpad电极头端面尺寸:电极头是指点焊时与焊件表面相接触的电极端头部份。

电阻焊(点焊)培训资料.

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一个完整的点焊形成过程包括预压程序,焊接程序,维持程序,休止程序。

在预压阶 段没有电流通过,只对母材金属施加压力。

在焊接程序和维持程序中,压力处于一定的数 值下,通过电流,产生热量熔化母材金属,从而形成熔核。

在休止程序中,停止通电,压点焊基本原理:定义 焊接是通过加热或者加压,或者两者并用;用或不用填充材料;使两分离的金属表面 达到原子间的结合,形成永久性连接的一种工艺方法。

2、基本原理 1)点焊的热源:电流通过焊接区产生的电阻热 1、Q=l2Rt i--y'被焊工件F.电极 ,—-ewT图中:R 总一一焊接区总电阻Rew ——电极与焊件之间接触电阻 Rw ——焊件内部电阻 Rc——焊件之间接触电阻2)点焊的基本循环:预压、焊接、维持、休止。

Z预压程序焊按程序维持程序休止程序力也在逐渐减小。

预压的作用:在电极压力的作用下清除一部分接触表面的油污和氧化膜,形成物理接触点。

为以后焊接电流的顺利通过及表面原子的结合作好准备。

焊接、维持的作用:其作用是在热和机械(力)的作用下形成塑性环、熔核,并随着通电加热的进行而长大,直到获得需要的熔核尺寸。

休止的作用:其作用是是液态金属(熔核)在压力作用下更好的冷却结晶。

//Z/丄 _____焊点强度。

焊接电流和焊接时间是通过控制箱进行控制的,可以利用编程器进行设定。

2、焊接程序加压程序1、工艺参数的匹配及影响因素3.1点焊工艺参数及其选择3维持程序1)点焊焊接参数:焊接电流,焊接时间,焊接压力3、电维持程I序。

a焊接电流:焊接时流经焊接回路的电流称焊接电流。

对点焊质量影响最大,大产生喷溅,焊点强度下降。

b焊接时间:电阻焊时的每一个焊接循环中,自电流接通到停止的持续时间,电时间。

时间长短对点焊质量影响也很大,时间过长,热量输入过多也会产生喷溅,1、4、休止程序电流过称焊接通降低专见k匚ZE- *|*=WLQ<_口FC^ftcfiC L 航丄皿i^jirtncmc电极压力:通过电极施加在焊件上的压力。

电阻点焊的原理及控制方法

电阻点焊的原理及控制方法
电阻点焊的原理及控制方法
基本原理 : 2 Q=I RT 通过电极压力将工件 夹在一起,电极两端 通大电流。 由于工件间的电阻较 大,在接触面形成热 量熔化金属,形成焊 核。
保证焊接的决定因素:热量

决定热量的因素: ☆电流 ☆工件间电阻 ☆通电时间
决定焊接质量的因素:


热量的产生 热量的扩散→材料特性 :热传导能力 电传导能力
不同材料对设备及焊接工艺有不同的要求: ⒈ 导电性: 导电性好的金属:散热快、焊接性能差 导电性差的金属:焊接性能好
⒉ 电流:
电流增大、热量增大
⒊ 电阻R
焊件的接触电阻:RC 电极与焊件间接触电阻:
Rew1、 ReW2
焊件本身的电阻:RW1、
RW2
R=RC+Rew1+ReW2+RW1+RW2
R与形成热量的关系:
工艺要点: ⑴ 采用不同直径电极 ⑵ 采用不同材料电极 ⑶ 电容放电 ⑷ 加工艺垫片
点焊的控制: 主要采用晶闸管开关

方式:开环、闭环
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
几个基本概念:
控制角α:晶闸管接通瞬间的起始相位角。 功率因数角φ:主要取决于焊接回路参数。
wl tg 1 R
α<φ时,导通角θ>π造成电路正负 半波电流不对称,产生较大 直流分量, 过载发生。 α=φ时, θ=π电流连续,按正弦变 化。 α>φ时,随着α的增大,每半圆内电 流幅值的持续时间变小,实 现了 “热量” 的调节目的。
点焊的焊接过程:
焊接过程中几个现象:
液态金属搅拌 飞溅 前期飞溅:
☆产生原因:表面清理不佳、接触不充份 ☆防止方法:清理焊件、预压对中、 斜升

汽车焊接工艺 项目3 电阻点焊焊接操作

汽车焊接工艺 项目3  电阻点焊焊接操作
【任务目标】 正确安装X型焊钳。 【工作准备】
1)工具、设备、器材。 工具:电动螺钉旋具、内六方扳手、呆扳手。 配件:焊钳主体、摇臂、转盘、焊臂、定动铜头、动导电片、气缸、螺杆。准备零 部件如图3-31所示。
图3-1 点焊原理
图3-2 接头形式
工件点焊加工过程:备料→表面清理→焊接(点焊)→检验。下面主要介绍表面清 理和焊接(点焊)两个步骤。 (1)表面清理 工件表面状况的影响:工件表面上的氧化物、污垢、油和其他杂质 增大了接触电阻。由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损。零件表面的油在 焊接过程中会吸收热量影响焊点质量,如图3-3所示。
图3-6 熔核形成原因
二、点焊的基本特点及优点 1.点焊的基本特点 1)焊件间靠尺寸不大的熔核进行连接,熔核应均匀、对称的分布在两焊件的贴合面 上。 2)点焊具有大电流、短时间、压力状态下进行焊接的工艺特点。 3)点焊是热--机械(力)联合作用的焊接过程。 2.点焊的优点 1)可以在短时间内焊接,所以效率高。 2)不需要填加材料。 3)发热都集中在某个局部,被焊接材料很少发生热变形,焊接接头质量好。 4)易实现自动化。 5)劳动条件好,不放出有害气体和强光。
图3-3 零件表面的油在焊接过程中会吸收热量影响焊点质 量
(2)焊接(点焊) 简单点焊焊接工艺过程由预压、焊接、维持、休止4个 连续过程组成,如图3-4所示。
4)点焊接头的形成过程。 ①电源通过电极向焊件通电加热,在焊件内部形成熔核。熔核形成原因:熔核 处距离电极远,冷却慢,热量散不出去,如图3-6所示。 ②熔核中的液态金属在电磁力作用下发生强烈搅拌,熔核内的金属成分均匀化 ,结合界面迅速消失。 ③断电后在电极压力作用下凝固结晶,形成点焊接头。 ④在接头形成一个环状尚未达到熔化状态的塑性变形环。可防止周围气体侵入 和液态熔核金属接工艺。汽车白车身由500-1000个薄板冲压 焊接而成、焊点数多达4000-9000个以上。 一、点焊的原理、工艺过程

电阻点焊焊接原理及焊接技术

电阻点焊焊接原理及焊接技术

电阻点焊焊接原理及焊接技术电阻点焊是通过低压电流流过夹紧在一起的两块金属产生电阻热,局部熔化并施加压力使之焊接在一起的焊接方法。

电阻点焊有许多优点:(1)焊接成本低,不消耗焊丝、焊条和气体。

(2)焊接时不产生烟雾或蒸汽。

(3)焊接部位灵活,且适合焊接镀锌铁板。

(4)焊接速度快,质量高,受热范围小,工件不易变形。

(5)在承载式车身制造及修理中最常用,尤其适合薄板多层焊接。

一、电阻点焊焊接原理利用大电流流过接触点使其发热,在外力作用下使接触点金属熔化,冷凝后形成焊点。

二、电阻点焊机构成主要有变压器、控制器、电极臂及电极三部分构成。

1.变压器变压器的功能是将380V的电压变为7.2-13V的低电压供电阻点焊使用,变压器与电极臂之间用电缆相连,是供电电源。

2.控制器控制器可以调节变压器输出的焊接电流的大小,焊接时间的长短。

一般汽修钣金作业时,焊接时间在1/6-1s之间为宜。

焊接电流的大小由焊接金属板的厚度和电极臂长度来决定。

焊接开关分脚踏开关和手动开关,中间的铜板用来接电缆线,时间调节为0.00数字调节,由加减开关调节。

水管用来传输冷却水。

电压表指示输入电压,焊接指示在焊接时间内点亮,焊接完成后熄灭。

档位用来调节输出电流的大小,焊接时严禁调节。

进水口、出水口用来输入、输出冷却水。

3.电极及电极臂电极利用电极臂向被焊金属施加压力,并通过焊接电流。

我们用的挤压型电阻点焊机一般无增力机构,完全由操作者来控制压力的大小。

电极臂可以根据焊接部位的不同来选择。

三、电阻点焊焊接技术1.焊件的表面处理点焊板件的清洁部位,不仅在于两焊件之间,与点焊电极的接触点同样也需要认真打磨干净(包括板材表面上的油漆)。

对于不便清除的油污,还可以采取火焰法轻烧轻燎,然后再将板材表面用钢丝刷或钢丝磨轮打磨干净(能否用火焰法应视具体情形而定)。

焊件表面的杂质会妨碍电流通入焊件,造成焊接电流减小,影响焊接质量,所以焊接前必须将这些杂物从需要焊接的表面上清除干净。

电阻焊接原理与电阻点焊过程四个阶段

电阻焊接原理与电阻点焊过程四个阶段

电阻焊接原理与电阻点焊过程四个阶段电阻焊接原理与电阻点焊过程四个阶段电阻焊虽然具有劳动条件好,不需另加焊接材料,操作简便,易实现机械化等优点;但也受到耗电量大、电极棒更换、被焊材料导电性能、适用的接头形式、以及可焊工件厚度(或断面尺寸)等因素的限制。

在动力电池的成组工艺中,电阻焊作为一种比较成熟的工艺,被在一些场合应用,比如单体与母排的焊接,电池极耳与并联导电条的连接等等。

由于设备简单,成本较低,在电池行业发展早期,应用比较多。

虽然近年有逐步被更先进的激光焊接和超声焊接替代的趋势……不管怎样,整理一份资料,了解一下这位成型工艺界的前辈。

电阻焊虽然具有劳动条件好,不需另加焊接材料,操作简便,易实现机械化等优点;但也受到耗电量大、电极棒更换、被焊材料导电性能、适用的接头形式、以及可焊工件厚度(或断面尺寸)等因素的限制。

电阻焊接原理电阻焊(resistance welding)是把工件置于一定的电极力夹紧间,然后利用接电流通过件所析出的电阻热使被材料熔化,待冷却后形成可靠点的接方法。

电阻焊基本形式如下图所示,将即将接的材料3 夹紧于两电极2 之间,在施加一定的接压力后,接变压器1 在接区释放较大的电流,并持续一定的时间,直到件的接触面间出现了真实的接触点后,再继续加大接电流让熔核持续地生长,此时接材料接触位置的原子不断被激活后形成熔化核心4。

最后接变压器停止通电,被融化件材料遇冷凝固为点。

利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。

电阻焊方法主要有四种,即点、缝、凸、对。

电阻焊点的热源是电流通过接区产生的电阻热。

电阻焊点时,电流通过件产生的热量可由下式确定:Q=I Rt。

电阻点焊的原理及控制方法

电阻点焊的原理及控制方法
(由员工的操作技能确定休止时间的长短)
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11
焊接参数的理论值
▪ 选择点焊工艺参数时可以采用计算方法或查 表的方法,无论采用哪种方法,所选择出来 的工艺参数都不可能是十分精确和合适的。 即只能给出一个大概的范围,具体的工作还 需经实测和调试来获得最佳焊接工艺参数。
▪ 生产管理手册上有关于各类焊接工艺的焊接 参数的理论值
▪ α=φ时, θ=π电流连续,按正弦变 化。
▪ α>φ时,随着α的增大,每半圆内电 流幅值的持续时间变小,实 现了 “热量” 的调节目的。
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25
常用的几种控制方法
▪ 恒压:(CVC)以电极电压作为反馈信号进行
控制。
▪ 恒导通角:(CTC) 按固定的导通角控制开关 ▪ 恒流 :(CCC)
原理:通过测量二次(或一次)回路的电流 (有
RW2
R=RC+Rew1+ReW2+RW1+RW2
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5
R与形成热量的关系:
R 增大 Q 增大,所需要电源提供更大的功率
☆以恒流控制为例: 在保持电流不变情况下:电阻越大,形成 热量也就越多,需要功率也越大。
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6
影响接触电阻的因素:
▪ 表面状态:化学清洗减小表面接触电阻
▪ 电极压力:
▪ 2、验证前根据焊点位置的特性(关键焊点和普通焊点),考虑 是否通知质保部焊接实验室和轿车公司制造技术部相关人员,一 起进行焊接参数的验证工作。
▪ 3、验证时在验证记录表上详细认真填写验证实物状态(焊点直径, 熔核直径,焊点压痕等),并且填写工艺参数更改后的相应车身号, 以便于进行追溯,和验证人的签字(工艺人员).
预热电流
后期飞溅:

2019年电阻焊焊接原理.doc

2019年电阻焊焊接原理.doc

电阻焊焊接最基本原理将需要焊接的工件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊(俗称点焊或碰焊)。

电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是各类金属的重要焊接工艺之一。

一、焊接热的产出及影响因素点焊时产生的热量由下式决定:Q=IIRt(J)————(1)式中:Q——产生的热量(J)、I——焊接电流(A)、R——电极间电阻(欧姆)、t——焊接时间(s)1.电阻R及影响R的因素电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.R=2Rw+Rc+2Rew——(2)当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。

因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。

电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。

接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成:1)工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或脏物质层,会使电流遭到较大阻碍。

过厚的氧化物和脏物质层甚至会使电流不能导通。

2)在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。

在接触点处形成电流线的收拢。

由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。

电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。

2.焊接电流的影响从公式(1)可见,电流对产热的影响比电阻和时间两者都大。

因此,在焊接过程中,它是一个必须严格控制的参数。

引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。

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电阻焊接原理与电阻点焊过程四个阶段
电阻焊虽然具有劳动条件好,不需另加焊接材料,操作简便,易实现机械化等优点;但也受到耗电量大、电极棒更换、被焊材料导电性能、适用的接头形式、以及可焊工件厚度(或断面尺寸)等因素的限制。

在动力电池的成组工艺中,电阻焊作为一种比较成熟的工艺,被在一些场合应用,比如单体与母排的焊接,电池极耳与并联导电条的连接等等。

由于设备简单,成本较低,在电池行业发展早期,应用比较多。

虽然近年有逐步被更先进的激光焊接和超声焊接替代的趋势……不管怎样,整理一份资料,了解一下这位成型工艺界的前辈。

电阻焊虽然具有劳动条件好,不需另加焊接材料,操作简便,易实现机械化等优点;但也受到耗电量大、电极棒更换、被焊材料导电性能、适用的接头形式、以及可焊工件厚度(或断面尺寸)等因素的限制。

电阻焊接原理
电阻焊(resistance welding)是把工件置于一定的电极力夹紧间,然后利用接电流通过件所析出的电阻热使被材料熔化,待冷却后形成可靠点的接方法。

电阻焊基本形式如下图所示,将即将接的材料 3 夹紧于两电极2 之间,在施加一定的接压力后,接变压器 1 在接区释放较大的电流,并持续一定的时间,直到件的接触面间出现了真实的接触点后,再继续加大接电流让熔核持续地生长,此时接材料接触位置的原子不断被激活后形成熔化核心4。

最后接变压器停止通电,被融化件材料遇冷凝固为点。

利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。

电阻焊方法主要有四种,即点、缝、凸、对。

电阻焊点的热源是电流通过接区产生的电阻热。

电阻焊点时,电流通过件产生的热量可由下式确定:
Q=I Rt。

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