点焊方法和工艺超声波焊接技术.

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超声波金属焊接机

超声波金属焊接机

超声波金属焊接机超声波金属焊接机就是应用超声波金属点焊技术,分超声波金属点焊机、超声波金属线束焊接机、超声波金属管封尾机、超声波金属滚焊机,把超声波金属焊技术改为四种不同的超声波金属焊工艺。

[在此主要介绍超声波金属点焊机]超声波金属焊接是19世纪30年代偶然发现的。

它类似于摩擦焊,但有区别,超声焊接时间很短,温度低于再结晶;它与压力焊也不相同,因为所加的静压力比压力焊小的多。

一般认为在超声波焊接过程中的初始阶段,切向振动出去金属表面的氧化物,并是粗糙表面的突出部分产生反复的微焊和破坏的过程而使接触面积增大,同时使焊区温度升高,在焊件交界面产生塑性变形。

这样在接触压力的作用下,相互接近到原子引力能够发生作用的距离时,即形成焊点。

焊接时间过长,或超声波振幅过大会使焊接强度下降,甚至破坏。

超声波金属焊接机工作原理把高频电能通过超声波换能器转换成机械振动能,直接传导到超声波金属焊接机焊头上,作用于两个需要焊接的金属表面并产生高频摩擦,在加压的情况下,使两个金属表面相互主频摩擦造成生热凝聚而熔接。

能对铜裸露线进行并线焊接,超声波焊接过程是一个机械过程,无电流通过工件,无熔化出现。

其电性能和热性能是其他工艺所达不到的。

因此对有色金属材料来说,无疑是一种理想的金属焊接系统。

特别是铝、镍、铜、银等细、薄材料进行单点、多点、方形、条形、单层、多层、复合焊接起到理想效果。

其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工,也在于超声焊接消耗低、寿命长、劳动强度低。

超声波金属焊接机焊接阶段(1)振动摩擦阶段:超声波金属焊接的第一个过程主要是摩擦过程,其相对摩擦速度与摩擦焊相近,只是振幅仅仅为几十微米。

这一过程的主要作用是排除焊件表面的油污、氧化物等杂质,使纯将的金属表面暴露出来。

焊接时,由于上声极的超声波振动,使其与上焊件之间产生摩擦而造成暂时的连接,然后通过它们直接将超声波振动能传递到焊件间的接触表面上,在此产生剧烈的相对摩擦,由初期个别凸点之间的摩擦逐渐扩大到面摩擦,同时破坏、排挤和分散表面的氧化膜及其他附着物。

超声波焊接技术

超声波焊接技术

超声波焊接技术大全n ewmaker超声波焊是一种快捷,干净,有工工国效的装配工艺,用来装配处理热塑性塑料配件,及一些合成构件的方法。

目前被运用的朔胶制品与之间的粘结,朔胶制品与金属配件的粘结及其它非朔胶材料之间的粘结!它取代了溶剂粘胶机械坚固及其它的粘接工艺是一种先进的装配技术!超声波焊接不但有连接装配功能而且具有防潮、防水的密封效果。

超声波的优点:1,节能2,无需装备散烟散热的通风装置3,成本低,效率咼4,容易实现自动化生产!超声波焊接机的工作原理!超声波焊接装置是通过一个电晶体功能设备将当前50/60HZ的电频转变成20KHZ或40KHZ的电能高频电能,供应给转换器。

转换器将电能转换成用于超声波的机械振动能,调压装置负责传输转变后的机械能至超声波焊接机的焊头。

焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置。

振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化,振动会在熔融状态物质到达其介面时停止,短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键,整个周期通常是不到一秒种便完成,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料!!焊接:指的是广义的将两个热塑性塑料产品熔接的过程。

当超音停止振动时,固体材料熔化,完成焊接。

其接合点强度接近一整块的连生材料,只要产品的接合面设计得匹配,完全密封是绝对没有什么问题的,碟合:熔化机械锁形成一个材质不同的塑料螺栓的过程。

嵌入:将一个金属无件嵌入塑料产品的预留孔内。

具有强度高,成型周期短安装快速的优点!!类似于模具设计中的嵌件!11Ultrasonic WeldingHatt jitint itiretw(nti J ildltCilYf ( pWelding Technique• Poor but joint design< Eicesske M6l (9 timff f E?(強睜钊叫 汕卑「gy * £xlidtng nielt re suds in a visual defect♦ Improved bull J G I nt design• Reduced w»ld tlnw * R^uc&d w&ld &n@rgy • Exuding 12雷H (/Isible) • FE?»sh 俪 |p jddwd* R&ductlanln wflIM ar«a • Exiting mol( not mult In a visual defect♦ Step joint design# Fwprcv^d -sneM f«si$nnce • Exiting nt&lt does nor mult in a visual dated♦ Assist in locaiiftg 因厲昂Ultras onic Weldi ng 1W elding TechniquesUltrasonic WeldingAirorplious polymerSeml-crystalhie polymer Ditn” Small part Largs part Small part L 白 ”g 电 part hS3 - 0405 *0.605 - 070.1 ・ to0 60° (0 9Q D90®rypiattdimlttr di tin ■» > in/! \iiHiUimt ^7 s/Ultras onic Weldi ng2Welding TechniquesUltrasonic WeldingUltras onic Weldi ng 3Welding TechniquesUltrasonic Weldinga严surrounding energy directorI —Ultras onic Weldi ng 4.弯曲性成音波将配件的一部分熔化再组成一个塑料的突起部位或塑料管或其它挤出配件。

特种焊接技术--第五章超声波焊接

特种焊接技术--第五章超声波焊接

1-发生器 2-换能器 34-耦合杆 A-发生器 B聚能器 -声学系统 5-上声极6-焊件7-下声级8-电磁加压装臵 C-加压机构 D-控制装臵 9-控制加压电源10-程控器 19 材料科学与工程学院 压力焊
材料科学与工程学院
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特种焊
1、超声波发生器 是焊机的核心设备。它是一种具有超声频率的 正弦电压波的电源,实质是一个包括机械振动系统 在内的单级或多级放大的自激振荡器。作用是将工 频(50Hz) 电流变成 15 ~ 60Hz 的震荡电流,并通 过输出变压器与换能器相耦合。 2、声学系统 超声波的关键部件,是电声耦合装臵(声学系 统),由换能器、聚能器(变幅杆)、耦合杆(传 振杆和上下声极)等组成。 主要作用是传输弹性振动能给焊件,以实现焊 接。声学系统设计的关在于按照选定的频率计算每 个声学组元的自振频率。
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特种焊 2、缝焊 缝焊时超声波通过旋转运动的圆盘状声极传输 给工件,形成具有密封性的连续焊缝。 缝焊可以获得密封的连续焊缝。通常工件被夹 持在上、下焊盘之间。在特殊情况下可采用平板式 下声极。
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特种焊 3、环焊 用环焊方法可以一次形成 封闭形焊缝,采用的是扭转振 动系统。焊接时焊盘扭转,振 动振幅相对于声极轴线呈对称 线性分布,轴心区振幅为零, 焊盘边缘振幅最大。显然环焊 最适用于微电子器件的封装工 艺。有时环焊也用于对气密要 求特别高的直线焊缝场合,此 时可采用部分重叠环焊方法, 类似缝焊获得连续直线焊缝。
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特种焊 (1)换能器 将发生器的电震荡能转换成相同频率的机械振 动能,是焊机的机械振动源。有磁致伸缩式和压电 式两种。 磁致伸缩效应是当铁磁材料臵于交变磁场中, 将会在材料的长度方向发生宏观的同步伸缩变形现 象,常用镍片和铁铝合金,工作可靠,但换能效率 仅为20~30%,已被压电式换能器所替代。 压电式是利用某些非金属压电晶体(如石英、 锆酸铅、锆钛酸等)的逆压电效应。当压电材料在 一定晶面上受到压力或拉力时,会出现电荷,称为 正压电效应;反正,当在压电轴方向馈入交变电场 时,晶体会沿一定方向发生同步收缩现象,称逆压 电效应。效率高达80~90%,但寿命短。

超声波焊接技术PPT课件.ppt

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焊头接触
耦合面
太小
正确
不正确
焊头接触
增加法兰以便焊头 直接位于焊接区域 上
超声波模具設計和应用对焊接效 果産生什庅作用
?
• 換能器 • 調幅器 • 焊头 • 底座
模具技术
压电陶瓷
H H
通电前
通电后
标准振幅
可能损坏的原因
✓ 横向振动 ✓过热 ✓撞击 ✓焊头频率相差大 ✓不適當調幅器
什么是调幅器 ?
剪切接口的局限
需要紧密公差 需要刚性侧壁支撑 零件尺寸 不规则外形
塑膠件焊接線設計外,還需要考 慮其它因素吗
?
其它设计考虑因素
尖角 孔洞和弯曲 附加物 振动膜 焊头接触
尖角
避免
推荐
孔洞和弯曲
焊头
空洞
潜在的焊接盲区
半结晶型树脂
无定型树 脂
附加物
焊头
潜在的裂纹点
附加物
振动膜
焊接时间改小 振幅加大或减小 Amplitude ProfilingTM 焊头中心柱塞 内壁加厚 内部支撑筋
调幅器是铝合金或钛合金材料制成的一 个半波长共振部分。它安置于换能器和焊头 之间,调节传递至焊头的振动幅度。
调幅器的增益
1:0.6
1:1
1:1.5
1:2.0
1:2.5
1:0.6
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1:1.5
1:2.0
能量 = 功率 X 时间
功率因素

X
速率
力可以改变
速率因素
压强
下降速率
频率 X 振幅
负 载
黑色 银色
压力
金色
无调幅 器
如何选择调幅器
• 可咨询本公司应用部 • 超声焊头有其相应的调幅器增益极限 • 工件塑膠特性,面積大少,形狀------振幅 • 应用之種類---铆焊,点焊,嵌插焊等

超声波焊接手册

超声波焊接手册

.0《焊接手册》第一册第31章超声波焊接作者齐志扬审者李致焕31.1概述超声波焊是利用超声频率(超过16KH Z)的机械振动能量在静压力的共同作用下,连接同种或异种金属、半导体、塑料及金属陶瓷等的特殊焊接方法。

金属超声波焊接时,既不向工件输送电流,也不向工件引入高温热源,只是在静压力下将弹性振动能量转变为工件间的摩擦功、形变能及随后有限的温升。

接头间的冶金结合是在母材不发生熔化的情况下实现的,因而是一种固态焊接。

31.1.1工作原理典型的超声波焊接系统见图31-1图31-1超声波焊原理1-发生器2-换能器3-传振杆4-聚能器5-耦合杆6-静载7-上声极(焊头)8-工件9-下声极(焊座)F-静压力V1-纵向振动方向V2-弯曲振动方向由上声极传输的弹性振动能量是经过一系列的能量转换及传递环节产生的,这些环节中,超声波发生器是一个变频装置,它将工频电流转变为超声波频率(15~60KHZ)的振荡电流。

换能器则利用逆压电效应转换成弹性机械振动能。

传振杆、聚能器用来放大振幅,并通过耦合杆上声极传递到工件。

换能器、传振杆、聚能器、耦合杆及上声极构成一个整体,称之为声学系统。

声学系统中各个组元的自振频率,将按同一个频率设计,当发生器的振荡电泫频率与声学系统的自振频率一致时,系统即产生谐振(共振),并向工件输出弹性振动能。

31.1.3超声波焊的机理(1)超声波焊焊缝的形成主要由振动剪切力、静压力和焊区的温升三个因素所决定。

综观焊接过程,超声波焊经历了如下三个阶段。

摩擦:超声波焊的第一个过程主要是磨擦过程,其相对磨擦速度与磨擦焊相近只是振幅仅仅为几十微米。

这一过程的主要作用是排除工件表面的油污、氧化物等杂质,使纯净的金属表面暴露出来。

(2)应力及应变过程:从光弹应力模型中可以看到剪切应力的方向每秒将变化几千次,这种应力的存在也是造成磨擦过程的起因,只是在工件间发生局部连接后,这种振动的应力和应变将形成金属间实现冶金结合的条件。

同轴线焊接方法

同轴线焊接方法

同轴线焊接方法
同轴线焊接方法通常分为以下几种:
1. 热压焊:热压焊是一种常用的同轴线焊接方法,主要通过高温高压将两个同轴线焊接在一起。

这种方法适用于焊接直径较小的同轴线,例如直径为 0.8 毫米以下的同轴线。

热压焊的具体步骤是,先将两个同轴线加热到高温状态,然后通过高压将两个同轴线压在一起,从而达到焊接的目的。

2. 点焊:点焊是一种简单的同轴线焊接方法,主要通过点焊将两个同轴线焊接在一起。

这种方法适用于焊接直径较大的同轴线,例如直径为 1.0 毫米以上的同轴线。

点焊的具体步骤是,先将两个同轴线加热到高温状态,然后在两个同轴线的接触点进行点焊,从而达到焊接的目的。

3. 超声波焊:超声波焊是一种高效的同轴线焊接方法,主要通过超声波将两个同轴线焊接在一起。

这种方法适用于焊接直径较大的同轴线,例如直径为1.0 毫米以上的同轴线。

超声波焊的具体步骤是,先将两个同轴线加热到高温状态,然后通过超声波将两个同轴线压在一起,从而达到焊接的目的。

以上是三种常用的同轴线焊接方法,每种方法都有其优缺点和适用范围,具体使用应根据具体情况来决定。

拓展:
同轴线是一种用于传输音频、视频、数据等信息的电缆,通常由几根不同颜色的线芯组成。

同轴线焊接的重要性在于,可以将多个同轴线连接在一起,以实现传输更多信息的目的。

同轴线焊接的质量直接影响同轴线的使用寿命和性能。

因此,在同轴线焊接过程中,需要严格控制焊接温度和时间,以确保焊接质量。

同时,需要使用优质的同轴线和焊接设备,以确保焊接效果。

超声波金属点焊机操作规程

超声波金属点焊机操作规程

超声波金属点焊机操作规程
1.操作前的准备
1.1确保设备处于停机状态,停止供电。

1.2检查设备是否完好无损,包括电源线、控制面板、机械结构等。

1.3检查超声波振动头是否装配正确,并确保焊头配件的安装牢固。

2.设备调试
2.1接通电源后,打开供电开关,注意检查设备运转是否正常。

2.2按照设备说明书或厂家提供的参数进行操作参数的设定,并根据
具体焊接对象的要求进行调整。

2.3对设备的每个功能进行测试,确保其正常运作,包括焊接能量、
焊接时间等。

3.使用操作要点
3.1启动设备后,将焊接件放置在焊接位置上,并确保焊接件和焊头
之间的接触面干净、平整。

3.2调整超声波振动头的位置和焊接力,使之与焊接件有良好的接触。

3.3按下启动按钮,开始焊接。

在焊接过程中要注意观察焊接质量,
确保焊接部位完全焊接牢固。

3.4焊接完成后,松开焊接力,将焊接件取下,并及时关闭设备的供
电开关。

4.使用注意事项
4.1在操作设备前,应穿戴好安全防护用具,如防护眼镜、手套等。

4.2操作时应注意维持设备的清洁,避免灰尘等杂质对焊接质量的影响。

4.3不得擅自更改设备的参数设置,如需调整应在经过专业人员的指导下进行。

5.设备维护
5.1定期对超声波金属点焊机进行维护保养,包括清洁设备、检查焊接头部的磨损情况等。

以上是超声波金属点焊机操作规程的基本要点,使用超声波金属点焊机时需要熟悉设备的运行原理和操作方法,遵循操作规程,确保操作的安全和焊接的质量。

超声波焊接技术

超声波焊接技术
缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm),焊点不能太 大、需要加压;接头形式多为搭接;硬脆材料焊接不利。
焊接形式:
点焊 缝焊 环焊 线焊
超声波金属焊接
超声波金属焊接
适用产品:
1,镍氧电池镍网与镍片互熔。超声波镍片焊接机 2,锂电池,聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。超声波铝箔铝 片焊接机 3,电线互熔,偏结成一条与多条互熔。超声波电线焊接机 4,电线与各种电子元件,接点,连接器互熔。 5,各种家电用品,汽车用品的大型散热座。 6,电磁开关,无熔丝开关等大电流接点,异种金属片的互熔。 7,金属管的封尾,切断可水,气密。铜管封尾机 8,非晶硅太阳能电池板正负极电流引出线焊接,接线盒位焊接。 9,太阳能太阳能板滚焊机紫铜板和紫铜管的焊接
接头形式: (1)平面熔接法 (2)铆接法 (3)嵌插法 (4)点焊法
超声波塑料焊接
超声波塑料焊接
可焊材料种类:
(一)热塑性塑料
热塑性塑料材料指成型后再加热可重新软化加工而化学组成不变的一类塑料。其树 脂在加工前后都为线性结构,加工中不发生化学变化,具有可熔、可溶的特点。
这类树脂很多,具体如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺类、聚碳 酸酯、聚甲醛、聚酯类、聚苯醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯、氟塑料类、聚苯硫醚 、聚砜及聚酰亚胺等。(塑料中填充料的含量同塑料的可焊性和焊接质量有很大的关 系。填充物含量低于20%的塑料可以正常进行焊接。填充物含量超过30%时,由于 表面塑料比例不足,分子间融合的不够,会降低密封性)。
轿车进气管内壳 20kHz, 端塞 35kHz
电池充电器焊接 20kHz
宝马前车架仪表环 20kHz
汽车徽标和车窗零件 20kHz
MB-徽标 PP-GF 20kHz

焊接工艺有哪些

焊接工艺有哪些

焊接工艺有哪些焊接工艺是将工件通过加热和熔化金属材料,然后冷却形成连接的一种方法。

常见的焊接工艺包括电弧焊、氩弧焊、氩弧焊、激光焊、电阻焊等。

下面将详细介绍这些焊接工艺。

一、电弧焊电弧焊是利用电弧将工件熔化并形成连接的一种焊接工艺。

常见的电弧焊有手工电弧焊、埋弧焊、自动焊、气体保护焊等。

手工电弧焊是一种简单、灵活的焊接方法,适用于各种材料和工件的焊接。

埋弧焊是一种高效、高质量的焊接方法,主要用于厚板、大型结构的焊接。

自动焊可在定制焊接机器人或自动焊接设备配合下进行自动焊接。

气体保护焊是利用惰性气体(如氩气)来保护焊接过程中的电弧和熔池,以提高焊接质量。

二、氩弧焊氩弧焊是利用氩气作为保护气体的一种焊接工艺,主要用于焊接不锈钢、铝和镍合金等材料。

氩弧焊有钨极氩弧焊和氩弧焊两种形式。

钨极氩弧焊使用钨极作为电极,通常通过手工进行。

氩弧焊使用金属电极作为电极,可通过手工或自动焊接。

三、激光焊激光焊是利用高能激光束熔化工件并形成连接的一种焊接工艺。

其特点是焊接速度快、焊接热影响区小、焊缝质量高。

激光焊可以分为传统激光焊和激光深熔焊。

传统激光焊适用于较薄的金属板材,激光深熔焊适用于较厚的金属板材。

四、电阻焊电阻焊是利用通过工件中通电产生的电阻热将工件加热熔化并形成连接的一种焊接工艺。

电阻焊可分为点焊和缝焊两种形式。

点焊主要用于焊接薄板的接头,缝焊主要用于焊接较厚工件或接头。

五、等离子焊等离子焊是利用等离子体产生的高温熔化工件并形成连接的一种焊接工艺。

等离子焊具有高焊接速度、大焊接深度、无需熔化电极等优点,适用于焊接各种材料。

六、摩擦焊摩擦焊是利用摩擦热将工件表面熔化并形成连接的一种焊接工艺。

摩擦焊可分为摩擦搅拌焊和摩擦熔焊两种形式。

摩擦搅拌焊适用于焊接铝合金等材料,摩擦熔焊适用于焊接不锈钢等材料。

七、爆炸焊爆炸焊是利用爆炸产生的高温和压力将工件形成连接的一种焊接工艺。

爆炸焊主要用于焊接铝和铜等材料。

八、电子束焊电子束焊是利用电子束将工件熔化并形成连接的一种焊接工艺。

电池极柱焊接

电池极柱焊接

电池极柱焊接
电池极柱焊接是一个专业的技术流程,主要用于将电池的正负极柱与电池的其他部分(例如电芯)连接起来,以确保电池在使用过程中的可靠性和安全性。

这一过程在电池制造中非常重要,特别是在高性能电池(如锂离子电池)的生产中。

以下是电池极柱焊接的一些关键方面:
一、焊接技术
1.点焊:
●点焊是最常用的电池极柱焊接技术之一,特别是对
于小型电池(如手机电池)。

●它通过在接触点产生瞬间高温来实现金属的融合。

2.激光焊接:
●激光焊接为电池制造提供了高精度和高效率的焊接
方案。

●它特别适用于对精度要求高的应用,如电动车电池
包。

3.超声波焊接:
●超声波焊接通过高频振动产生的热量来焊接电池极
柱。

这种方法适用于柔性材料的焊接,如铝或铜箔。

二、考虑因素
1.材料兼容性:
在选择焊接方法时,需要考虑电池极柱和要焊接材料的兼容性。

2.热管理:
电池焊接过程中产生的热量需要妥善管理,以避免损害电池的内部结构或电化学性能。

3.精度和一致性:
焊接需要精确控制,以确保电池每个单元的性能一致。

4.安全性:
电池极柱焊接需要在严格的安全措施下进行,特别是处理锂离子电池时,因为它们在受损或不当处理时可能会发生过热甚至起火。

三、应用领域
●电动汽车(EV)电池包
●消费电子产品(如智能手机和笔记本电脑)
●储能系统
电池极柱焊接是一个高度专业化的领域,涉及到材料科学、机械工程和电化学。

正确的焊接工艺能够显著提高电池的性能和寿命,同时确保其在各种应用中的安全性。

超声波金属焊接技术--SonicTech

超声波金属焊接技术--SonicTech

*调节参数全数字化控制及多种系统保护功能
SonicTech
B.高品质换能器
一个适合于焊接金属的高品质换能器必须具备最基本的 两项参数,以20KHZ换能器为例: ★动态阻抗≤2Ω ★品质因数(Qm值):9000-10000 高品质换能器还决定于芯片材料的选择和严格的安装工 艺,我司换能器芯片采用德国进口压电陶瓷,转换效率 非常高,我司20KHZ的换能器带负载能力达5KW以上。
大功率超声波金属点焊机
型号:CX-20DB 机架尺寸:150×550×330mm 工作频率:20KHZ 标称功率容量:5KW 工作电压:220V~/50HZ 工作气压:0.05MPa-0.6MPa 用途:多层铜箔/铝箔焊接,多层镍片焊接,铝转镍 大面积电池极耳焊接(max:120mm2焊铜)等 适用电池行业工艺焊接,电子电气零部件焊 接。

SonicTech
超声波金属焊接三大核心技术 A.超声波发生器
*频率自动跟踪技术:
频率自动跟踪技术是超声波金属焊接 技术中最基本、最关键的一项技术。 没有掌握这门技术的,对于研发超声 波金属焊接工艺来说,根本没有入门。 下面详细阐述这技术所发挥的作用。 设备在静态时,超声波振动杆(换能器、二级杆、焊头)与超声波发生器的谐振 频率皆为ƒ0如图(1)所示,静态时ƒ0在正弦曲线中所对应的振幅达到峰值,但设 备在工作时,超声波振动杆的谐振频率是会发生动态变化的,此时振动杆振动频 率已变为ƒ1 ,发生器的谐振频率还是ƒ0如图(2)所示,如果ƒ0不能及时追踪到ƒ1 所处位置时,振动杆的振幅就不能达到最大化,ƒ1 在正弦曲线上所对应的振幅只 有最大振幅的约一半(或更小),而且ƒ1 是一个动态值,说明在工作时当ƒ0与ƒ1 不能保持一致时,超声波振动杆的振幅会急剧下降,而且不能保持稳定。所以频 率自动跟踪技术是保证设备工作稳定的关键技术,它能保证超声波振动杆随时工 作于谐振状态,维持振幅的稳定,也就能保证焊接质量的稳定。

超声波焊

超声波焊

图1超声波焊的原理
1—发生器;2—换能器;3—传振杆; 4—聚能器;5—耦合器;6—静载荷; 7—上声极;8—焊件;9—下声极; F—静压力;v1—纵向振动方向; v2—弯曲振动方向
2.1、超声波的分类
根据接头形式分类:超声 波焊可分为点焊、缝焊、 环焊和线焊等。 不同类型的超声波焊得到 的焊缝形状不同,分别为 焊点、密封连续焊缝、环 焊缝和平直连续焊缝。 【1】点焊 根据能量传递方式,点焊 可分为单侧式和双侧式两 类。
3.2、超声波焊接工艺
3.2.1 接头设计 超声波焊接的接头目前只限于搭接一种形式。考虑 到焊接过程母材不发生熔化,焊点不受过大压力, 也没有电流分流等问题,设计焊点的点距s、边距e 、和行距r等参数。
1、边距e 电阻点焊时为了防止熔合溢出而要求 e>6δ (δ为板厚)。超声波点焊不受此限制,可以比 它小,只要声极不压碎或穿破薄板的边缘,就采用 最小的e,节省母材,减轻质量。
点焊机
当超声振动能量只通过 上声极导入时为单侧式 点焊;
分别从上、下声极导入
时为双侧式点焊。目前 应用最广泛的是单侧导 入式超声波点焊。
图2 超声波点焊的能量系统类型 1—静压力 2—上声极 3—焊件 4—下声极 V—振动方向
根据上声极的振动情 况,点焊分为纵向振 动式、弯曲振动式和 介于两者之间的轻型 弯曲振动式。 纵向振动系统主要用于 小功率超声波焊机, 弯曲振动系统主要用 于大功率超声波焊机 ,而轻型弯曲振动系 统适用于中小功率的 超声波焊机。
1.2、超声波的原理
超声波焊接时既不向焊件输送电流,也不向焊件 引入高温热源,只是在静压力作用下将弹性振动 能量转变为焊件间的摩擦功、变形能及随后有限 的温升。接头之间的冶金结合是在母材不发生熔 化的情况下实现的,因而是一种固态焊接方法。 超声波焊接的原理如下:

超声波焊接技术

超声波焊接技术

首先,我给大家介绍一下什么是超声波焊. ?超声波焊是一种快捷,干净,有效的装配工艺,用来装配处理热塑性朔料配件,及一些合成构件的方法。

目前被运用的朔胶制品与之间的粘结,朔胶制品与金属配件的粘结及其它非朔胶材料之间的粘结!它取代了溶剂粘胶机械坚固及其它的粘接工艺是一种先进的装配技术!再说明一下,超声波焊接不但有连接装配功能而且具有防潮、防水的密封效果超声波的优点:1,节能2,无需装备散烟散热的通风装置3,成本低,效率高4,容易实现自动化生产!接下来说明一下1,超声波焊接机的工作原理!超声波焊接装置是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给转换器。

转换器将电能转换成用于超声波的机械振动能,调压装置负责传输转变后的机械能至超声波焊接机的焊头。

焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置!!振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化,振动会在熔融状态物质到达其介面时停止,短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键,整个周期通常是不到一秒种便完成,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料!!焊接:指的是广义的将两个热塑性塑料产品熔接的过程。

当超音停止振动时,固体材料熔化,完成焊接。

其接合点强度接近一整块的连生材料,只要产品的接合面设计得匹配,完全密封是绝对没有什么问题的,碟合:熔化机械锁形成一个材质不同的塑料螺栓的过程。

嵌入:将一个金属无件嵌入塑料产品的预留孔内。

具有强度高,成型周期短安装快速的优点!!类似于模具设计中的嵌件!弯曲/生成音波将配件的一部分熔化再组成一个塑料的突起部位或塑料管或其它挤出配件。

这种方式的优势在于处理的快速,较小的内压,良好的外观及对材料本性的克服。

点悍点焊是对没有预留也或能源控制的两个热塑塑料组件的局部焊接。

点焊也能产生一个强有力的粘合构造,尤其适合一些大型配件、有突起的塑料片或浇注的热塑塑料以及那些结构复杂、难以进入接合面的产品。

特种焊接技术超声波焊

特种焊接技术超声波焊

现再结晶现象。
二、接头形成过程
3.固相接合阶段
随着摩擦过程的进行,微观接触面积越来越大,接触部 分的塑性变形也不断增加,焊接区内甚至形成涡流状的塑 性流动层,导致焊件表面之间的机械咬合; 引起了物理冶金反应,在结合面上产生联生晶粒,出现 再结晶、扩散、相变及金属间的键合等冶金现象,形成牢 固的接头。
超声波焊属于固相焊接,目前主要用于小型 薄件的焊接,焊接质量可靠,经济性较好。 超声波焊不仅可以焊接铝、铜、金等较软的 金属材料,也可用于钢铁材料、钨、钛、钼 等金属的焊接,物理性质相差悬殊的异种金 属,甚至金属与半导体、金属与陶瓷等非金 属以及塑料等异种材料均可以采用超声波焊。
6.3 典型材料的超声波焊
在焊接铝制点火模件衬底和铜制衬垫时,通 过超声波自动焊接系统可达到每小时完成 3000个焊点的生产效率。 对于不同厚度的金属材料也有很好的超声波 焊接性,甚至焊件的厚度比几乎可以是无限 制的 。 异种金属焊接时,接头组织比较复杂 。
对于金属钼、钨等高熔点的材料,由于超声 波焊可避免接头区的加热脆化现象,从而可 获得高强度的焊点质量。 高硬度金属材料之间的超声波焊接、或焊接 性较差的金属材料之间的焊接,可通过添加 中间过渡层的方法实现超声波焊接。 对于多层金属结构,也可以采用超声波焊。
二、塑料的超声波焊
塑料焊接时,通常尽量将焊件的结合面置于 谐振曲线的波节点上,以便在这里释放出最 高的局部热量,以使材料受热熔化达到焊接 的目的。 塑料超声波焊机一般由超声波发生器、焊压 台和焊具三大部分组成。
二、焊件表面准备
超声波焊时,对焊件表面不需进行严格清理,因为超
声振动本身对焊件表面层有破碎清理作用。 焊件表面被严重氧化或已有锈蚀层,焊前仍需清理, 通常采用机械磨削或化学腐蚀方法清除。

超详细超声波焊接工艺介绍

超详细超声波焊接工艺介绍

Branson/Mold-Tech Texture Designation
Branson300 Branson450 Branson600
Pattern Depth
0.003” 0.0045” 0.006”
Energy Director Height
0.005”-0.011” 0.012”-0.017” 0.018” and up
超声波铆接(Staking)
超声波铆接例子
超声波铆接切面
超声波铆接设计要点
塑件设计及孔位大少 柱位下加上弧度
超声波焊接机
手枪超声波焊接机
(Model LPe / LPt)
20KHz---500W/150W
30KHz---500W
40KHz---500W/150W
超声波焊接机的操作(1)
1.调幅器、焊头的螺钉扭紧力矩: 20KHz---50.84N.M 40KHz---7.9N.M
2.换能器、调幅器、焊头的相互扭紧力矩: 20KHz---20.85N.M 40KHz---7.9N.M
发生器(II)
数控式超声波焊接机(2000系列)
– 2000t - 時间模式 – 2000ea - 時间,能量,功率模式 – 2000d - 時间,能量,功率,距离模式 – 2000f - 時间,能量,功率,距离,压力调节模式
驱动器
驱动器-即超声 波焊接机中的机 械活动部分,大 部分为汽动组件
焊头其实为一个半波长的金属,当它传递超声波時 ,产生共振
振幅(Amplitude)
Amplitude Node
焊头的材料
铝合金 钛合金 钢
焊头的表面处理
硬质合金表层 电镀 阳极处理 阳极硬化处理

PE超声波焊接工艺

PE超声波焊接工艺

PE超声波焊接工艺随着科技的不断发展,超声波焊接技术在工业生产中得到了广泛应用。

PE超声波焊接工艺就是其中的一种,它在聚乙烯(PE)材料的焊接过程中具有独特的优势。

PE超声波焊接工艺是利用超声波的振动能量将PE材料加热至熔点,并通过施加一定的压力使其相互融合的一种焊接技术。

相较于传统的热熔焊接和摩擦搅拌焊接,PE超声波焊接工艺具有以下几个显著的优点。

PE超声波焊接工艺能够实现高效、快速的焊接。

超声波振动能够在短时间内将PE材料加热至熔点,使其迅速融合。

与传统的热熔焊接相比,PE超声波焊接的焊接速度更快,能够大幅度提高生产效率。

PE超声波焊接工艺具有良好的焊接质量和可靠性。

超声波焊接可以在非常短的时间内完成焊接过程,避免了焊接过程中的氧化和污染,从而得到了更高的焊接质量。

同时,超声波焊接还能够实现无接触焊接,减少了热影响区域,提高了焊接接头的强度和密封性能。

第三,PE超声波焊接工艺适用范围广。

PE材料具有一定的薄膜性质,传统的焊接方法往往难以实现对其进行有效的焊接。

而PE超声波焊接工艺可以很好地克服这一难题,适用于各种PE材料的焊接,包括PE薄膜、管材、板材等。

除了上述的优点之外,PE超声波焊接工艺还具有一些其他的特点。

首先,它不需要使用任何焊接剂或添加剂,避免了对环境的污染。

其次,焊接过程中不会产生明显的噪音和振动,提供了良好的操作环境。

最后,PE超声波焊接工艺的设备体积相对较小,结构简单,易于操作和维护。

PE超声波焊接工艺在各个领域都有广泛的应用。

在包装行业中,它可以用于PE薄膜的封口和袋口焊接,提高了包装的密封性能。

在汽车制造业中,它可以用于PE管材的焊接,提高了汽车管路的可靠性和密封性。

在建筑行业中,它可以用于PE板材的拼接,实现了快速、高效的施工。

PE超声波焊接工艺作为一种高效、可靠的焊接技术,在工业生产中具有重要的应用价值。

它能够实现高效、快速的焊接,具有良好的焊接质量和可靠性,适用范围广。

超声波焊接

超声波焊接

超声波焊接0 序言超声波金属焊接是一种特种连接技术,自1950年美国人发明该技术以来,已在工业上得到了广泛的应用。

超声波金属焊接还在电子工业、电器制造、新材料的制备、航空航天及核能工业、食品包装盒、高级零件的密封技术方面都有很广泛的应用,加上其节能、环保、操作方便等突出优点,对于我国建设资源节约型、环境友好型的现代化社会,超声波金属焊接将发挥很大的促进作用。

1 超声波金属焊接原理及特点超声波金属焊接原理是利用超声波频率(超过16 kHz )的机械振动能量,连接同种金属或异种金属的一种特殊方法。

在对金属进行超声波焊接时,既不向工件输送电流,也不向工件施以高温热源,只是在静压力作用之下,将弹性振动能量转变为工件界面间的摩擦功、形变能及有限的温升,使得焊接区域的金属原子被瞬间激活,两相界面处的分子相互渗透,最终实现金属焊件的固态连接。

1.1 超声波金属焊接的优点①超声波金属焊接压力小,能耗低,且能焊接异种金属材料。

基于这些特点,可通过综合利用超声波金属焊接技术和数控铣削技术来使金属零件快速成形,并在成形过程中埋入功能器件来制作智能金属基复合材料等。

②金属超声波焊机可进行点焊、连续焊,其焊接速度快。

在应用范围方面,即使材料间的物理性能相差悬殊,也能很好地焊接;还可进行其他方法无法奏效的金属箔片、细丝、微小的器件及厚薄悬殊、多层金属片的焊接。

③超声波金属焊接焊点强度高,且其稳定性好,具有高抗疲劳强度特征。

④焊接过程无需采用水冷和气体保护,被焊工件的变形很小,焊接完成后工件无需进行退火等热处理。

超声波金属焊接过程本身包含着对焊接件表面氧化层的破碎清理作用,焊面清洁美观,无需像其他焊接方法那样进行焊后清理。

⑤金属的超声波焊接不用焊条,焊接区不通电,不直接对被焊金属加热。

焊接同一工件金属,与焊条电弧焊、气焊相比,超声波焊能耗要小得多。

⑥由于不需要添加焊剂,不污染被加工物,不产生任何焊渣、污水、有害气体等废物污染,因而是一种节能环保焊接方法。

焊接的分类

焊接的分类

焊接的分类焊接是一种常见的加工工艺,它通过将金属或其他材料加热至一定温度,使其熔化并与其他材料连接在一起。

由于焊接的广泛应用,不同的焊接方法和技术被开发出来,以适应不同的应用场景和材料。

本文将介绍焊接的分类,包括传统焊接和现代焊接技术。

我们将讨论每种焊接方法的原理和适用范围,以及它们的优缺点。

一、传统焊接1. 熔化焊接熔化焊接是一种将金属材料熔化并连接在一起的焊接方法。

它包括以下几种类型:(1) 电弧焊接电弧焊接是一种通过电流产生的弧光来熔化金属材料并连接在一起的焊接方法。

电弧焊接有多种类型,包括手工电弧焊接、自动电弧焊接和等离子弧焊接等。

电弧焊接适用于连接铁、钢、铜和铝等金属材料。

(2) 气焊气焊是一种使用燃气火焰来加热金属材料并连接在一起的焊接方法。

气焊通常使用乙炔和氧气产生的火焰,适用于不锈钢、铜、铝和镍合金等材料。

(3) TIG焊接TIG焊接是一种使用惰性气体来保护焊接区域的焊接方法。

它使用非消耗性钨电极来产生弧光,适用于焊接不锈钢、铜、铝和镍合金等材料。

(4) MIG/MAG焊接MIG/MAG焊接是一种使用惰性气体或活性气体来保护焊接区域的焊接方法。

它使用消耗性金属焊丝来熔化金属材料并连接在一起,适用于焊接铁、钢、铜和铝等材料。

2. 压力焊接压力焊接是将金属材料在一定压力下连接在一起的焊接方法。

它包括以下几种类型:(1) 点焊点焊是一种将金属材料在两个电极之间加热并连接在一起的焊接方法。

点焊通常用于连接薄板金属,如汽车制造和家用电器。

(2) 摩擦焊接摩擦焊接是一种通过摩擦产生的热量来熔化金属材料并连接在一起的焊接方法。

它适用于焊接铝、钛和镁等材料。

(3) 焊接焊接是一种将金属材料在一定压力下热塑性变形并连接在一起的焊接方法。

它适用于焊接铜和铝等材料。

二、现代焊接技术现代焊接技术是指使用先进的工艺和设备来实现高效、精确和可重复的焊接。

以下是几种现代焊接技术:1. 激光焊接激光焊接是一种使用激光束来熔化金属材料并连接在一起的焊接方法。

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点焊方法和工艺一、点焊方法:点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。

双面点焊时,电极由工件的两侧向焊接处馈电。

典型的双面点焊方式如图11-5所示。

图中a是最常用的方式,这时工件的两侧均有电极压痕。

图中b表示用大焊接面积的导电板做下电极,这样可以消除或减轻下面工件的压痕。

常用于装饰性面板的点焊。

图中c为同时焊接两个或多个点焊的双面点焊,使用一个变压器而将各电极并联,这时,所有电流通路的阻抗必须基本相等,而且每一焊接部位的表面状态、材料厚度、电极压力都需相同,才能保证通过各个焊点的电流基本一致。

图中d为采用多个变压器的双面多点点焊,这样可以避免c的不足。

单面点焊时,电极由工件的同一侧向焊接处馈电,典型的单面点焊方式如图11-6所示,图中a为单面单点点焊,不形成焊点的电极采用大直径和大接触面以减小电流密度。

图中b为无分流的单面双点点焊,此时焊接电流全部流经焊接区。

图中C有分流的单面双点点焊,流经上面工件的电流不经过焊接区,形成风流。

为了给焊接电流提供低电阻的通路,在工件下面垫有铜垫板。

图中d为当两焊点的间距l很大时,例如在进行骨架构件和复板的焊接时,为了避免不适当的加热引起复板翘曲和减小两电极间电阻,采用了特殊的铜桥A,与电极同时压紧在工件上。

在大量生产中,单面多点点焊获得广泛应用。

这时可采用由一个变压器供电,各对电极轮流压住工件的型式(图11-7a),也可采用各对电极均由单独的变压器供电,全部电极同时压住工件的型式(图11-7b).后一型式具有较多优点,应用也较广泛。

其优点有:各变压器可以安置得离所联电极最近,因而。

其功率及尺寸能显著减小;各个焊点的工艺参数可以单独调节;全部焊点可以同时焊接、生产率高;全部电极同时压住工件,可减少变形;多台变压器同时通电,能保证三相负荷平衡。

二、点焊工艺参数选择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。

必要时,还需进行低倍测量、拉抻试验和X光检验,以判定熔透率、抗剪强度和有无缩孔、裂纹等。

以试样选择工艺参数时,要充分考虑试样和工件在分流、铁磁性物质影响,以及装配间隙方面的差异,并适当加以调整。

三、不等厚度和不同材料的点焊当进行不等厚度或不同材料点焊时,熔核将不对称于其交界面,而是向厚板或导电、导热性差的一边偏移,偏移的结果将使薄件或导电、导热性好的工件焊透率减小,焊点强度降低。

熔核偏移是由两工件产热和散热条件不相同引起的。

厚度不等时,厚件一边电阻大、交界面离电极远,故产热多而散热少,致使熔核偏向厚件;材料不同时,导电、导热性差的材料产热易而散热难,故熔核也偏向这种材料(见图11-8)调整熔核偏移的原则是:增加薄板或导电、导热性好的工件的产热而减少其散热。

常用的方法有:(1)采用强条件使工件间接触电阻产热的影响增大,电极散热的影响降低。

电容储能焊机采用大电流和短的通电时间就能焊接厚度比很大的工件就是明显的例证。

(2)采用不同接触表面直径的电极在薄件或导电、导热性好的工件一侧采用较小直径,以增加这一侧的电流密度、并减少电极散热的影响。

(3)采用不同的电极材料薄板或导电、导热性好的工件一侧采用导热性较差的铜合金,以减少这一侧的热损失。

(4)采用工艺垫片在薄件或导电、导热性好的工件一侧垫一块由导热性较差的金属制成的垫片(厚度为0.2-0.3mm),以减少这一侧的散热。

点焊接头的设计点焊通常采用搭接接头和折边接头(图11-9)接头可以由两个或两个以上等厚度或不等厚度的工件组成。

在设计点焊结构时,必须考虑电极的可达性,即电极必须能方便地抵达工件的焊接部位。

同时还应考虑诸如边距、搭接量、点距、装配间隙和焊点强度诸因素。

边距的最小值取决于被焊金属的种类,厚度和焊接条件。

对于屈服强度高的金属、薄件或采用强条件时可取较小值。

搭接量是边距的两倍,推荐的最小搭接量见表11-2。

表11-2 接头的最小搭接量(mm)3点距即相邻两点的中心距,其最小值与被焊金属的厚度、导电率,表面清洁度,以及熔核的直径有关。

表11-3为推荐的最小点距。

表11-3 焊点的最小点距(mm)3规定点距最小值主要是考虑分流影响,采用强条件和大的电极压力时,点距可以适当减小。

采用热膨胀监控或能够顺序改变各点电流的控制器时,以及能有效地补偿分流影响的其他装置时,点距可以不受限制。

装配间隙必须尽可能小,因为靠压力消除间隙将消耗一部分电极压力,使实际的焊接压力降低。

间隙的不均匀性又将使焊接压力波动,从而引起各焊点强度的显著差异,过大的间隙还会引起严重飞溅,许用的间隙值取决于工件刚度和厚度,刚度、厚度越大,许用间隙越小,通常为0.1-2mm。

单个焊点的抗剪强度取决于两板交界上熔核的面积,为了保证接头强度,除熔核直径外,焊透率和压痕深度也应符合要求,焊透率的表达式为:η=h/δ-c×100%(参见图11-10)。

两板上的焊透率只允许介于20-80%之间。

镁合金的最大焊透率只允许至60%。

而钛合金则允许至90%。

焊接不同厚度工件时,每一工件上的最小焊透率可为接头中薄件厚度的20%,压痕深度不应超过板件厚度的15%,如果两工件厚度比大于2:1,或在不易接近的部位施焊,以及在工件一侧使用平头电极时,压痕深度可增大到20-25%。

图11-10示低倍磨片上的熔核尺寸。

点焊接头受垂直面板方向的拉伸载荷时的强度,为正拉强度。

由于在熔核周围两板间形成的尖角可引起应力集中,而使熔核的实际强度降低,因而点焊接头一般不这样加载。

通常以正拉强度和抗剪强度之比作为判断接头延性的指标,此比值越大,则接头的延性越好。

多个焊点形成的接头强度还取决于点距和焊点分布。

点距小时接头会因为分流而影响其强度,大的点距又会限制可安排的焊点数量。

因此,必须兼顾点距和焊点数量,才能获得最大的接头强度,多列焊点最好交错排列而不要作矩形排列。

常用金属的点焊一、电阻焊前的工件清理无论是点焊、缝焊或凸焊,在焊前必须进行工件表面清理,以保证接头质量稳定。

清理方法分机械清理和化学清理两种。

常用的机械清理方法有喷砂、喷丸、抛光以及用纱布或钢丝刷等。

不同的金属和合金,需采用不同的清理方法。

简介如下:铝及其合金对表面清理的要求十分严格,由于铝对氧的化学亲合力极强,刚清理过的表面上会很快被氧化,形成氧化铝薄膜。

因此清理后的表面在焊前允许保持的时间是严格限制的。

铝合金的氧化膜主要用以化学方法去除,在碱溶液中去油和冲洗后,将工件放进正磷酸溶液中腐蚀。

为了减慢新膜的成长速度和填充新膜孔隙,在腐蚀的同时进行纯化处理。

最常用的纯化剂是重铬酸钾和重铬酸纳(见表1)。

纯化处理后便不会在除氧化膜的同时,造成工件表面的过分腐蚀。

腐蚀后进行冲洗,然后在硝酸溶液中进行亮化处理,以后再次进行冲洗。

冲洗后在温度达75℃的干燥室中干燥,活用热空气吹干。

这样清理后的工件,可以在焊前保持72h。

铝合金也可用机械方法清理。

如用0-00号纱布,或用电动或风动的钢丝刷等。

但为防止损伤工件表面、钢丝直径不得超过0.2mm,钢丝长度不得短于40mm,刷子压紧于工件的力不得超过15-20N,而且清理后须在不晚于2-3h内进行焊接。

为了确保焊接质量的稳定性,目前国内各工厂多在化学清理后,在焊前再用钢丝刷清理工件搭接的内表面。

铝合金清理后必须测量放有两铝合金工件的两电极间总阻值R。

方法是使用类似于点焊机的专用装置,上面的一个电极对电极夹绝缘,在电极间压紧两个试件,这样测出的R值可以最客观地反映出表面清理的质量。

对于LY12、LC4、LF6铝合金R不得超过120微欧姆,刚清理后的R一般为40-50微欧,对于导电性更好的LF21、LF2铝合金以及烧结铝类的材料,R不得超过28-40微欧。

镁合金一般使用化学清理,经腐蚀后再在铬酐溶液中纯化。

这样处理后会在表面形成薄而致密的氧化膜,它具有稳定的电气性能,可以保持10昼夜或更长时间,性能仍几乎不变。

镁合金也可以用钢丝刷清理。

铜合金可以通过在硝酸及盐酸中处理,然后进行中和并清除焊接处残留物。

不锈钢、高温合金电阻焊时,保持工件表面的高度清洁十分重要,因为油、尘土、油漆的存在,能增加硫脆化的可能,从而使接头产生缺陷。

清理方法可用激光、喷丸、钢丝刷或化学腐蚀。

对于特别重要的工件,有时用电解抛光,但这种方法复杂而且生产率低。

钛合金的氧化皮,可在盐酸、硝酸及磷酸钠的混合溶液中进行深度腐蚀加以去除。

也可以用钢丝刷或喷丸处理。

低碳钢和低合金钢在大气中的抗腐蚀能力较低。

因之,这些金属在运输、存放和加工过程中常常用抗蚀油保护。

如果涂油表面未被车间的赃物或其它不良导电材料所污染,在电极的压力下,油膜很容易被挤开,不会影响接头质量。

钢的供货状态有:热轧,不酸洗;热轧,酸洗并涂油;冷轧。

未酸洗的热轧钢焊接时,必须用喷砂、喷丸,或者用化学腐蚀的方法清除氧化皮,可在硫酸及盐酸溶液中,或者在以磷酸为主但含有硫脲的溶液中进行腐蚀,后一种成份可有效地同时进行涂油和腐蚀。

有镀层的钢板,除了少数例外,一般不用特殊清理就可以进行焊接,镀铝钢板则需要用钢丝刷或化学腐蚀清理。

带有磷酸盐涂层的钢板,其表面电阻会高到在地电极压力下,焊接电流无法通过的程度。

只有采用较高的压力才能进行焊接。

二、镀锌钢板的点焊镀锌钢板大致分为电镀锌钢板和热浸镀锌钢板,前者的镀层比后者薄。

点焊镀锌钢板用的电极,推荐用2类电极合金。

相对点焊外观要求很高时,可以采用1类合金。

推荐使用锥形电极形状,锥角120度-140度。

使用焊钳时,推荐采用端面半径为25-50mm的球面电极。

为提高电极使用寿命,也可采用嵌有钨极电极头的复合电极,以2类电极合金制成的电极体,可以加强钨电极头的散热。

下表是日本焊接学会第3委员会推荐的镀锌钢板点焊的焊接条件镀锌钢板点焊的焊接条件三、低碳钢的点焊低碳钢的含碳量低于0.25%。

其电阻率适中,需要的焊机功率不大;塑性温度区宽,易于获得所需的塑性变形而不必使用很大的电极压力;碳与微量元素含量低,无高熔点氧化物,一般不产生淬火组织或夹杂物;结晶温度区间窄、高温强度低、热膨胀系数小,因而开裂倾向小。

这类钢具有良好的焊接性,其焊接电流、电极压力和通电时间等工艺参数具有较大的调节范围。

钢具有良好的焊接性,其焊接电流、电极压力和通电时间等工艺参数具有较大的调节范围。

下表为美国RWMA推荐的低碳钢点焊的焊接条件,可供参考:低碳钢点焊的焊接条件四、淬火钢的点焊由于冷却速度极快,在点焊淬火钢时必然产生硬脆的马氏体组织,在应力较大时会产生裂纹。

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