第四章 焊接工艺

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初级焊工技能培训教案

初级焊工技能培训教案

初级焊工技能培训教案第一章:焊接基础知识1.1 焊接的定义和分类1.2 焊接过程的基本原理1.3 焊接接头和焊接方法的选择1.4 焊接安全操作规程第二章:焊接材料2.1 焊接材料的分类及用途2.2 焊接材料的选用原则2.3 焊接材料的储存和使用2.4 焊接材料的质量检验第三章:焊接设备及工具3.1 焊接设备的分类及结构3.2 焊接设备的选用及使用方法3.3 焊接工具的使用和维护3.4 焊接设备的故障排除第四章:焊接工艺4.1 焊接工艺的定义和分类4.2 焊接工艺参数的选择4.3 焊接工艺评定4.4 焊接工艺的实施和监控第五章:焊接质量控制5.1 焊接质量的定义和分类5.2 焊接质量控制的方法5.3 焊接质量检验5.4 焊接质量问题的处理第六章:手工电弧焊技术6.1 手工电弧焊原理及设备6.2 手工电弧焊操作步骤及技巧6.3 常见焊接缺陷及预防措施6.4 手工电弧焊的应用实例第七章:气体保护焊技术7.1 气体保护焊原理及设备7.2 气体保护焊操作步骤及技巧7.3 常见焊接缺陷及预防措施7.4 气体保护焊的应用实例第八章:电阻焊技术8.1 电阻焊原理及设备8.2 电阻焊操作步骤及技巧8.3 常见焊接缺陷及预防措施8.4 电阻焊的应用实例第九章:焊接工艺规程及焊接管理9.1 焊接工艺规程的编制及实施9.2 焊接过程中的质量控制9.3 焊接安全管理及应急预案9.4 焊接技术的持续改进和升级第十章:焊接技能实训10.1 手工电弧焊实训操作10.2 气体保护焊实训操作10.3 电阻焊实训操作10.4 焊接技能综合训练与考核重点和难点解析一、焊接基础知识补充说明:详细讲解各种焊接方法的特点和适用范围,以及焊接接头的设计和工艺要求。

二、焊接材料补充说明:深入解析焊接材料的性能指标,以及如何在不同情况下选择合适的焊接材料,强调焊接材料的储存和使用注意事项。

三、焊接设备及工具补充说明:详细介绍各种焊接设备的结构、功能和使用方法,以及焊接工具的选用和维护技巧。

第4章焊接

第4章焊接

2.缝焊
3.对焊
§4-3 摩擦焊和钎焊
苏联的丘季科夫发明了摩擦焊
1.摩擦焊
2.钎焊
钎焊的能源可以是化学反应热,也可以是间接热能。 钎料的液相线温度高于450℃而低于母材金属的熔点
时,称为硬钎焊;低于450℃时,称为软钎焊。
根据热源或加热方法不同钎焊可分为:火焰钎焊、感 应钎焊、炉中钎焊、浸沾钎焊、电阻钎焊等。
软钎焊 盐浴钎焊
火焰钎焊 电阻钎焊
感应钎焊
钎焊接头的强度一般比较低,耐热能力较差。
钎焊可以用于焊接碳钢、不锈钢、高温合金、铝、
铜等金属材料,还可以连接异种金属、金属与非金属
。 适于焊接受载不大或常温下工作的接头,对于精密 的、微型的以及复杂的多钎缝的焊件尤其适用。
§4-4 其他焊接方法
1956年,美国的琼斯发明超声波焊; 50年代末
与焊件强度等级相同的焊条,而不考虑化学成分相
同或相近。 异种结构钢时,按强度等级低的钢种选用焊条。
特殊性能钢种,如不锈钢、耐热钢时,应选用与焊
件化学成分相同或相近的特种焊条。
(2) 按焊件的工况条件选用焊条
承受动载、交变载荷及冲击载荷的结构件,应选用碱性 焊条。 承受静载的结构件时,应选用酸性焊条。 表面带有油、锈、污等难以清理的结构件时,应选用酸 性焊条。 焊接在特殊条件,如在腐蚀介质、高温等条件下工作的 结构件时,应选用特殊用途焊条。
2. 焊条的分类
(1) 按熔渣的化学性质分为两大类 酸性焊条---- 溶渣呈酸性,药皮中含大量SiO2、TiO2、 MnO等氧化物。 碱性焊条---- 熔渣呈碱性,药皮的主要成分为CaCO3 和CaF2。 (2) 按用途可分为十一大类: 碳钢焊条、低合金钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、 低温钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、 镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊 条、特殊用途焊条。

第四章焊接工艺评定

第四章焊接工艺评定

焊接工艺规程》中的第五章“焊接工艺试验”、
SY/T0452-2002《石油天然气金属管道焊接工艺
评定》等,这些标准由于是针对不同的产品或者
制定的部门不同,在一些细节上有一些差异,但
其基本要求都是相同的。
一、焊接工艺评定概述
1.基本概念
焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊件 焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结 果评价。
3.4焊接工艺评定只是回答焊接接 头的使用性能是否符合设计要求这 个问题,不能解决消除应力、减少 变形、防止焊接缺陷等许多的焊接 质量问题。
二、焊接工艺评定的程序
焊接工艺评定工作应该包括以下内容:拟订焊接 工艺评定任务书、拟订焊接工艺评定指导书、试 件及设备准备、试件焊接、无损检测、理化试验、 编制焊接工艺评定报告等。
制一般钢结构,不宜用于焊制安全性能要求高压力容器。
相当一部分SM53C制作的压力容器停用,造成了不小的损
失。
3.2与产品焊接试板试验相比,焊接工艺评 定试验不是在焊接施工过程中进行的,而 是在施工之前在做施工准备过程中进行的。 而产品焊接试板试验则是在施工过程中进 行,而且这种试板的焊接是与产品的焊接 同步进行的,通过产品焊接试板试验可以 检验实际产品的焊接质量。
在低温的使用状态下脆断,才暴露出来。对产品焊接试板
作低温力学性能试验,可在承压设备使用前暴露出过大的
焊接线能量的焊接工艺,会使焊件低温冲击韧性不足的问
题,但这时产品已经投料制造,生米已做成熟饭,会造成
不应有的损失。承压设备焊接过程中拟定的焊接工艺是否
正确要预先验证,焊接工艺要在施焊前评定合格或要在合
焊接性能受材料、焊接方法、构件类型及使
用要求四个因素影响。
焊接性能试验包括焊接工艺性能试验和焊接接头 使用性能试验。焊接工艺性能试验主要指焊接裂

焊工工艺学第五版教学课件第四章 焊条电弧焊

焊工工艺学第五版教学课件第四章 焊条电弧焊

§4-2 焊条电弧焊设备及工具
三、常用焊条电弧焊电源
1.弧焊变压器 (1)BX3-300 型弧焊变压器 BX3-300 型弧焊变压器属于动
圈式,是生产中应用最广泛的一种 交流弧焊机,其外形如图所示。
21 第 四 章 焊 条 电 弧 焊
BX3-300 型弧焊变压器
§4-2 焊条电弧焊设备及工具
1.弧焊变压器
15 第 四 章 焊 条 电 弧 焊
§4-2 焊条电弧焊设备及工具
5.对弧焊电源动特性的要求 弧焊电源动特性是指弧焊电源对焊接电弧的动态负载所输出的电流、
电压对时间的关系,它表示弧焊电源对动态负载瞬间变化的反应能力。 弧焊电源动特性合适时,引弧容易,电弧稳定,飞溅小,焊缝成形良好。 弧焊电源动特性是衡量弧焊电源质量的一个重要指标。
它是依靠一次绕组、二 次绕组间漏磁获得陡降外特 性的,其结构如图所示。
22 第 四 章 焊 条 电 弧 焊
BX3-300 型弧焊变压器的结构 1—手柄 2—调节丝杆 3—铁心
§4-2 焊条电弧焊设备及工具
1.弧焊变压器
(2)BX1-315 型弧焊变压器 BX1-315 是动铁心式弧焊变 压器,它由一个口字形固定铁心 (Ⅰ)和一个梯形活动铁心(Ⅱ) 组成,活动铁心构成了一个磁分路, 以增强漏磁,使电焊机获得陡降外 特性。BX1-315 型弧焊变压器的外 形及电路结构如图所示。
§4-2 焊条电弧焊设备及工具
3.对弧焊电源稳态短路电流的要求 弧焊电源稳态短路电流是弧焊电源所能稳定提供的最大电流,即输
出端短路时的电流。若稳态短路电流太大,焊条过热,易引起药皮脱落, 并增加熔滴过渡时的飞溅;若稳态短路电流太小,则会使引弧和焊条熔 滴过渡产生困难。因此,对于下降外特性的弧焊电源,一般要求稳态短 路电流为焊接电流的1.25~2.0倍。

焊接工艺指导书和焊接工艺规程

焊接工艺指导书和焊接工艺规程

焊接工艺指导书和焊接工艺规程焊接工艺指导书第一章绪论1.1 引言1.2 目的1.3 适用范围1.4 定义和缩写词第二章焊接设备和材料2.1 焊接机械设备2.2 焊接电源2.3 焊接材料2.4 焊接辅助材料2.5 焊接工具第三章焊接装夹和定位3.1 焊接装夹3.2 焊接定位第四章焊接工艺参数4.1 焊接电流4.2 焊接电压4.3 焊接速度4.4 焊接气体流量4.5 焊缝尺寸4.6 焊接时间4.7 焊接步骤4.8 焊接工艺记录第五章焊接质量控制5.1 焊缝外观质量5.2 焊缝尺寸质量5.3 焊缝密实性5.4 焊缝强度5.5 焊缝热影响区控制第六章常见焊接缺陷及处理6.1 毛刺6.2 焊接夹渣6.3 焊缝气孔6.4 焊接裂纹6.5 焊接变形6.6 焊接硬化第七章焊接安全7.1 焊接工作场所安全7.2 焊接个人防护措施7.3 焊接设备安全使用第八章结语焊接工艺规程第一章绪论1.1 引言1.2 目的1.3 适用范围1.4 定义和缩写词第二章焊接材料要求2.1 焊条(焊丝)要求2.2 母材要求2.3 辅助材料要求第三章焊接设备要求3.1 焊接机械设备要求3.2 焊接电源要求3.3 焊接辅助设备要求第四章焊接工艺参数4.1 焊接电流要求4.2 焊接电压要求4.3 焊接速度要求4.4 焊接气体流量要求4.5 焊缝尺寸要求4.6 焊接时间要求4.7 焊接步骤要求4.8 焊接工艺记录要求第五章焊接质量控制要求5.1 焊缝外观质量要求5.2 焊缝尺寸质量要求5.3 焊缝密实性要求5.4 焊缝强度要求5.5 焊缝热影响区控制要求第六章检验与试验要求6.1 检验项目6.2 检验方法6.3 检验标准及合格条件6.4 试验项目6.5 试验方法6.6 试验标准及合格条件第七章焊接工艺评定与控制7.1 工艺评定7.2 工艺控制第八章焊接安全与环境保护8.1 焊接安全8.2 焊接环境保护第九章结语以上仅为焊接工艺指导书和焊接工艺规程的大致内容框架,具体的内容和字数将根据需求进行补充和完善。

焊工培训教材

焊工培训教材

焊工培训教材第一章:焊接基础知识1.1 焊接的定义和分类焊接是将金属或非金属材料熔接在一起的技术过程。

根据焊接方法的不同,可将焊接分为电弧焊接、气焊、激光焊、摩擦焊等多种类型。

1.2 焊接的原理和工艺焊接的原理是利用热源将焊接材料局部加热至熔点,然后通过填充材料或融化焊件本身形成焊缝。

焊接工艺包括预热、定位、焊接参数的选择、电弧的稳定控制、焊接速度和焊接顺序的合理安排等。

1.3 焊接设备和工具焊接设备主要包括焊机、电弧焊剂、气焊设备、激光焊机等。

焊接工具则包括焊钳、焊条、焊丝、焊枪等。

学习焊工需要掌握各种设备的使用方法和工具的正确操作。

第二章:焊接材料与技术2.1 焊接材料的选择焊接材料的选择应根据焊接对象、焊接方法和焊接要求来确定。

常用的焊接材料有焊条、焊丝、焊剂等,不同的材料适用于不同的焊接工艺。

2.2 焊接缺陷与分析焊接过程中经常会出现焊缝裂纹、气孔、夹渣等缺陷,学习焊工要能够识别焊接缺陷并进行分析,找出问题的原因并采取相应的措施进行修复。

2.3 焊接技术的进展随着科技的发展,焊接技术也不断得到改进,如近年来兴起的激光焊接技术、电弧熔覆技术等。

学习焊工需要时刻关注新技术的发展和应用。

第三章:焊接安全与环境保护3.1 焊接安全措施在进行焊接工作时,必须要注意安全措施,包括佩戴防护眼镜、手套、焊接服等个人防护装备,确保操作人员的安全。

3.2 焊接环境保护焊接过程中会产生大量的废气、废渣和噪音等,对环境造成影响。

为了保护环境,焊工应该合理选择焊接材料和工艺,尽量减少污染物的排放。

第四章:常见焊接工艺4.1 电弧焊接电弧焊接是最常见的焊接方法之一,主要包括手工电弧焊和气保焊。

本节将介绍电弧焊接的工艺流程、设备使用方法和注意事项。

4.2 气焊和氧乙炔焊气焊是一种利用氧和乙炔混合气体的火焰进行的焊接方法,本节将介绍气焊的原理、工艺和技巧,以及氧乙炔焊接的特点和应用。

4.3 激光焊接激光焊接是一种高精密度、高能量的焊接方法,本节将介绍激光焊接的基本原理、设备操作和应用领域。

焊接工艺基础知识.

焊接工艺基础知识.

第四节焊接工艺基础知识一、焊接接头的种类及接头型式焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。

焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。

(一)对接接头两件表面构成大于或等于135°,小于或等于180°夹角的接头,叫做对接接头。

在各种焊接结构中它是采用最多的一种接头型式。

钢板厚度在6mm以下,除重要结构外,一般不开坡口。

厚度不同的钢板对接的两板厚度差(δ—δ1)不超过表1—2规定时,则焊缝坡口的基本形式与尺寸按较厚板的尺寸数据来选取;否则,应在厚板上作出如图1—8所示的单面或双面削薄;其削薄长度L≥3(δ—δ1)。

图1—8 不同厚度板材的对接(a)单面削薄,(b)双面削薄(二)角接接头两焊件端面间构成大于30°、小于135°夹角的接头,叫做角接接头,见图1—9。

这种接头受力状况不太好,常用于不重要的结构中。

图1—9 角接接头(a)I形坡口;(b)带钝边单边V形坡口(三)T形接头一件之端面与另一件表面构成直角或近似直角的接头,叫做T形接头,见图1—10。

图1—10 T形接头(四)搭接接头两件部分重叠构成的接头叫搭接接头,见图1—11。

图1—11 搭接接头(a)I形坡口,(b)圆孔内塞焊;(c)长孔内角焊搭接接头根据其结构形式和对强度的要求,分为不开坡口、圆孔内塞焊和长孔内角焊三种形式,见图1—11。

I形坡口的搭接接头,一般用于厚度12mm以下的钢板,其重叠部分≥2(δ1+δ2),双面焊接。

这种接头用于不重要的结构中。

当遇到重叠部分的面积较大时,可根据板厚及强度要求,分别采用不同大小和数量的圆孔内塞焊或长孔内角焊的接头型式。

二、焊缝坡口的基本形式与尺寸(一)坡口形式根据坡口的形状,坡口分成I形(不开坡口)、V形、Y形、双Y形、U形、双U形、单边V形、双单边Y形、J形等各种坡口形式。

V形和Y形坡口的加工和施焊方便(不必翻转焊件),但焊后容易产生角变形。

焊接工艺简介

焊接工艺简介

➢ 焊接操作注意事项
烙铁应有接地线,工作台和人体要有防静电措施。 注意烙铁头应随时保持有锡在上面,防止烙铁头被
氧化而减少了烙铁头的使用寿命。 不焊接时应关掉烙铁电源,烙铁放置位置正确,防
止烧伤人和产品,远离易燃物品。 不应乱甩烙铁头上的焊锡。
用到助焊膏的焊接工位,焊锡丝和助焊膏的摆放。 现有的各种焊锡丝中都含有助焊剂,烙铁加取焊锡 丝时就包含少量的助焊剂,因为助焊剂挥发的原因 ,每次烙铁头所加的助焊剂的量基本是一样的(时 间越长挥发越多),所以焊点不良时,要用烙铁单 独再加助焊剂操作。
烙铁主体
恒温电烙铁的使用过程: 1.工作台烙铁的摆放: (1)恒温烙铁 PACE HW 100的摆放见下图所示
内部公开
(2)恒温烙铁 WELLERWSD81的摆放见下图所示
2.烙铁温度的设定: 每班次使用烙铁之前按工艺文件要求对本工位烙
铁的温度进行设定确认。一般情况,有铅焊接温度 要求350±20℃,无铅焊接温度要求370±20℃.
焊带铺设:焊带铺设前由机械臂校直后裁切,长度 精确,焊接后外形美观,焊带与电池片铺设好后, 进入下一步骤焊接过程;
无接触电磁感应焊接: 在组件生产过程中焊接工序是最重要的环接,人
工焊接过程中电烙铁的移动速度是无法控制的,因人 而异,移动速度过快或速度不匀会导致焊接不牢及焊 接面减少,为提高工作效率,熟练工一般每条焊带的 焊接时间约为2-3 秒。如焊接156 毫米电池片按每条 焊带用时3秒计算,每毫米长度烙铁移动的时间仅为 0.019秒,烙铁头接触焊带的宽度约为5毫米,5*0.019 秒为0.095 秒,也就是说焊锡保持融化的时间每点仅 为0.1 秒,由于融化保持时间太短,因此焊接的可靠 性难以保证。
内部公开
4.烙铁接地电阻点检: 烙铁接地电阻由点检员完成点检,并填写电烙铁

焊接工艺规程设计教材

焊接工艺规程设计教材

焊接工艺规程设计教材引言焊接工艺规程的设计是现代焊接工艺的重要组成部分。

该教材旨在介绍焊接工艺规程的设计原则和方法,帮助学生掌握设计焊接工艺规程的基本技能。

第一章:焊接工艺规程概述1.1 焊接工艺规程的定义焊接工艺规程是根据焊接任务要求,结合具体材料和工件的特性,确定焊接工艺参数和操作规范的文件。

1.2 焊接工艺规程的重要性焊接工艺规程对于确保焊接质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。

良好的焊接工艺规程可以减少焊接缺陷的发生,保证焊接接头的可靠性。

1.3 焊接工艺规程设计的基本原则1.适应性原则:焊接工艺规程要适合具体的焊接任务和工件要求。

2.可操作性原则:焊接工艺规程要具备实施和操作的可行性。

3.一致性原则:同一焊接任务在不同情况下,应保证使用一致的焊接工艺规程。

第二章:焊接工艺规程设计的基本步骤2.1 焊接任务分析在设计焊接工艺规程之前,需要对焊接任务进行详细的分析,包括焊接材料、焊接接头形式、焊接厚度、环境条件等。

2.2 焊接工艺参数确定根据焊接任务的要求和焊接材料的特性,确定合适的焊接工艺参数,包括焊接电流、电压、焊接速度等。

2.3 焊接工艺规程编制根据前两步的分析和确定,编制具体的焊接工艺规程文件,包括焊接工艺参数表、焊接操作规程等。

2.4 焊接工艺规程评定和修改完成初稿后,需要对焊接工艺规程进行评定,包括分析焊接接头的焊缝形貌、焊缝尺寸、焊接质量等,对不符合要求的地方进行修改和完善,直至满足焊接任务的要求为止。

第三章:焊接工艺规程设计实例3.1 气体保护焊工艺规程设计实例以某种特定钢材的焊接任务为例,介绍气体保护焊的工艺规程设计过程。

3.2 电弧焊工艺规程设计实例以焊接薄板为例,介绍电弧焊工艺规程的设计步骤和要点。

第四章:焊接工艺规程的质量控制4.1 焊接工艺规程的质量控制要求介绍焊接工艺规程应具备的质量控制要求,包括工艺参数的准确性、焊接操作的可行性等。

4.2 焊接工艺规程的质量控制措施介绍焊接工艺规程的质量控制措施,包括焊缝检测方法、工艺参数监控等。

焊接工艺评定的试验项目

焊接工艺评定的试验项目

第四章!焊接工艺评定的试验项目钢制压力容器的焊接工艺评定是以焊缝的形式来分类的!不同的焊缝形式采用不同的试件"有不同的试验项目!一!对接焊缝按照规定"评定对接焊缝焊接工艺时"采用对接焊缝试件!试验项目有#&’外观检查外观检查主要是检查焊接接头表面有无裂纹$未焊透和未熔合!!’无损检测无损检测主要是检查焊缝内部的质量"即有无裂纹$气孔$夹杂等缺陷!=’力学性能试验力学性能试验包括拉伸试验$弯曲试验和冲击试验!其中拉伸试验的目的是测定焊接接头的强度%弯曲试验的目的是测定焊接接头的塑性和揭示接头内部缺陷"检验焊缝的致密性&连续性和完好性’%冲击试验的目的是测定焊接接头的冲击韧度!二!角焊缝按照规定"评定角焊缝焊接工艺时"采用角焊缝试件!同时"对接焊缝试件评定合格的焊接工艺"亦适用于角焊缝"而且当母材的材料相同或符合材料替代规则时"任一厚度的对接焊缝试件评定合格的焊接工艺"适用于任何厚度的工件的角焊缝!在焊接工艺评定中"作角焊缝试件是为了检验所制定的焊接工艺"能否保证角焊缝的焊透!因此试验项目有#&’外观检查外观检查主要是检查角焊缝接头的外观质量"是否有裂纹和未熔合等!!’宏观金相检验宏观金相检验的目的"是检查焊缝根部是否焊透以及焊接接头的内部质量!由于角焊缝试件不能测定焊接接头的力学性能"对于承压的角焊缝"建议采用对接焊缝试件来评定"以确保角焊缝焊接接头所需的力学性能!试验项目与上述对接焊缝相同"包括#-外观检查%.无损检测%5力学性能试验!三!组合焊缝组合焊缝可分为全焊透的组合焊缝和未全焊透的组合焊缝两种"两者评定方法不同"试验项目也不相同!((&=&=!一"全焊透的组合焊缝全焊透的组合焊缝有两种评定方法!&’采用与工件接头的坡口形式和尺寸类同的对接焊缝试件采用对接焊缝试件是为了测定焊接接头的力学性能"由此来保证组合焊缝工件焊接接头的力学性能#试件的坡口形式和尺寸类同$坡口形式一样"尺寸相同%"这是为了验证能否焊透&试验项目与上述的对接焊缝相同"包括!-外观检查#.无损检测#5力学性能试验&!’采用组合焊缝试件加对接焊缝试件组合焊缝试件是用来验证能否焊透#对接焊缝试件是用以测定接头的力学性能&由于能否焊透由组合焊缝试件去评定"此时对接焊缝试件的坡口形式和尺寸不限&组合焊缝试件的试验项目有!-外观检查#.宏观金相检查&对接焊缝试件的试验项目与上述对接焊缝相同"包括!-外观检查#.无损检测#5力学性能试验&!二"未全焊透的组合焊缝如果坡口的深度大于工件中较薄母材厚度的一半时"可按对接焊缝对待"试验项目与上述对接焊缝相同#如果坡口深度小于或等于工件中较薄母材厚度的一半时"则按角焊缝对待"试验项目与上述角焊缝相同&四!耐蚀堆焊层耐蚀堆焊层的试验项目有!&’渗透检测渗透检测的目的"是检查耐蚀堆焊层表面有无裂纹’缝隙和气孔等缺陷&!’弯曲试验弯曲试验的目的"是检查耐蚀堆焊层的致密性和塑性&=’化学成分分析堆焊金属的耐蚀性与其化学成分有关"进行堆焊层金属的化学成分分析"可以检查堆焊层金属是否具有技术条件所规定的化学成分&((&?&=。

《焊接方法及设备》教案

《焊接方法及设备》教案

《焊接方法及设备》教案第一章:焊接概述教学目标:1. 了解焊接的定义、分类和应用领域。

2. 掌握焊接过程的基本原理和焊接接头的形成。

3. 了解焊接质量的评定方法和焊接安全常识。

教学内容:1. 焊接的定义和分类。

2. 焊接过程的基本原理。

3. 焊接接头的形成和特点。

4. 焊接质量的评定方法。

5. 焊接安全常识。

教学活动:1. 讲解焊接的定义和分类。

2. 演示焊接过程的基本原理。

3. 示例焊接接头的形成和特点。

4. 讲解焊接质量的评定方法。

5. 讲解焊接安全常识。

练习与作业:1. 解释焊接的定义和分类。

2. 描述焊接过程的基本原理。

3. 举例说明焊接接头的形成和特点。

4. 简述焊接质量的评定方法。

5. 列举焊接安全常识。

第二章:电弧焊机教学目标:1. 了解电弧焊机的组成和工作原理。

2. 掌握电弧焊机的使用方法和维护保养。

3. 了解电弧焊机的安全操作规范。

教学内容:1. 电弧焊机的组成。

2. 电弧焊机的工作原理。

3. 电弧焊机的使用方法和维护保养。

4. 电弧焊机的安全操作规范。

教学活动:1. 讲解电弧焊机的组成。

2. 演示电弧焊机的工作原理。

3. 示例电弧焊机的使用方法和维护保养。

4. 讲解电弧焊机的安全操作规范。

练习与作业:1. 描述电弧焊机的组成。

2. 解释电弧焊机的工作原理。

3. 简述电弧焊机的使用方法和维护保养。

4. 列举电弧焊机的安全操作规范。

第三章:焊接材料教学目标:1. 了解焊接材料的分类和选用原则。

2. 掌握焊接材料的储存和使用方法。

3. 了解焊接材料的性能和质量评定。

教学内容:1. 焊接材料的分类和选用原则。

2. 焊接材料的储存和使用方法。

3. 焊接材料的性能和质量评定。

教学活动:1. 讲解焊接材料的分类和选用原则。

2. 演示焊接材料的储存和使用方法。

3. 示例焊接材料的性能和质量评定。

练习与作业:1. 解释焊接材料的分类和选用原则。

2. 描述焊接材料的储存和使用方法。

3. 简述焊接材料的性能和质量评定。

焊接结构第四章 焊接结构工艺审查

焊接结构第四章 焊接结构工艺审查

2020/2/29
图4-1-9 接头可探性
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(3)从材料焊接工艺性方面分析 在结构选材时,首先应考虑工作条件和工作性能要求, 如强度、刚度、耐腐蚀和耐高温等。在保证这些条件的基础 上,还应着重考虑结构所用材料的焊接性能。因为具有相近 使用性能的材料较多,如果不考虑材料的焊接性能,会造成 生产困难和产品质量降低,甚至还会影响整个结构的使用性 能。例如,采用45钢制造零件,这类钢材含碳量偏高,作为 铸钢件是可以的,若作为焊接结构件,则应选用强度相当且 焊接性能好的低合金结构钢。
2020/2/29
图4-l-8 施焊可达性
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(2)从保证接头可探性方面分析 焊接产品的制造过程中,在很多情况下都需要进行不同 要求的无损检测。焊接接头的可探性是指接头检测面的可近 性和几何形状与材质的探伤适应性。例如,各类压力容器的 焊缝,若要进行局部或整体射线探伤,探伤用的底片位置应 该保证整个焊缝处于探伤范围内,并能对所探测到的缺陷完 整成像,如图4-1-9a,C,d所示的焊接接头都是无法进行射 线探伤的或探伤结果无意义,焊接接头需做如图4-1-9b,e所 示的改进,才适合射线探伤。
2020/2/29
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1.从焊接结构强度方面分析结构的合理性 (1)从接头的强度方面分析 焊接结构的形式多种多样,设计选用时有较大的余地。为 了保证最合理的焊接结构及接头形式,设计和选用焊接接头时 必须考虑工艺可行性和接头对结构强度的影响。尤其是许多焊 接结构是从铆接结构改造过来的,如果不加分析地把铆钉去掉 后直接焊接,将会产生严重的应力集中,并大大降低焊接接头 强度。例如,轻便桁架的铆接结构如图4-1-4a所示,如果不加 考虑地将铆接节点原封不动地改为搭接接头的焊接节点,各连 杆直接焊在弦杆上,

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:焊接概述教学目标:1. 了解焊接的定义、分类和应用领域。

2. 掌握焊接过程中的基本原理和参数。

教学内容:1. 焊接的定义和分类。

2. 焊接过程的基本原理。

3. 焊接参数的选择和控制。

教学方法:1. 讲授法:讲解焊接的定义、分类和应用领域。

2. 互动法:引导学生了解焊接过程的基本原理。

3. 实践操作:演示焊接参数的选择和控制。

教学评估:1. 提问:检查学生对焊接定义、分类和应用领域的掌握情况。

2. 实践操作:评估学生在实际操作中焊接参数的选择和控制能力。

第二章:电弧焊机教学目标:1. 了解电弧焊机的分类和工作原理。

2. 掌握电弧焊机的使用和维护方法。

教学内容:1. 电弧焊机的分类。

2. 电弧焊机的工作原理。

3. 电弧焊机的使用和维护。

教学方法:1. 讲授法:讲解电弧焊机的分类和工作原理。

2. 互动法:引导学生了解电弧焊机的使用和维护方法。

3. 实践操作:演示电弧焊机的操作和维护。

教学评估:1. 提问:检查学生对电弧焊机分类和工作原理的掌握情况。

2. 实践操作:评估学生在实际操作中电弧焊机的使用和维护能力。

第三章:焊接材料教学目标:1. 了解焊接材料的分类和性能。

2. 掌握焊接材料的选用和使用方法。

教学内容:1. 焊接材料的分类。

2. 焊接材料的性能。

3. 焊接材料的选用和使用。

教学方法:1. 讲授法:讲解焊接材料的分类和性能。

2. 互动法:引导学生了解焊接材料的选用和使用方法。

3. 实践操作:演示焊接材料的选用和使用的操作。

教学评估:1. 提问:检查学生对焊接材料分类和性能的掌握情况。

2. 实践操作:评估学生在实际操作中焊接材料的选用和使用能力。

第四章:焊接过程控制教学目标:1. 了解焊接过程的基本参数。

2. 掌握焊接过程的控制方法。

教学内容:1. 焊接过程的基本参数。

2. 焊接过程的控制方法。

教学方法:1. 讲授法:讲解焊接过程的基本参数。

2. 互动法:引导学生了解焊接过程的控制方法。

焊工考证知识点总结

焊工考证知识点总结

焊工考证知识点总结第一章:焊接安全知识1.1 焊接的危害焊接作业中,对于操作人员和周围环境都存在着一定的危害性。

焊接烟尘、紫外线辐射、热辐射和破片飞溅等都会对焊接人员的健康产生不良影响。

同时,焊接过程中使用的电焊机和气瓶等设备也存在着一定的安全隐患。

1.2 焊接安全防护措施为了保障焊接人员的安全,必须严格执行安全防护措施。

操作人员要穿戴符合规定的防护服装和防护用具,同时在焊接现场要设置明显的安全警示标志,避免其他人员在作业现场闲逛。

1.3 紧急救护措施在焊接作业中,要做好意外事故的紧急救护措施。

焊接人员必须掌握紧急救护的基本知识,当人员受伤或发生其它意外时能及时采取紧急措施,以保障人员的生命安全。

第二章:焊接原理2.1 焊接的基本概念焊接是指将两个或两个以上的金属或非金属材料,通过熔化或非熔化的方式,制造出结合强度的工艺。

焊接作业包括电焊、气焊、激光焊等多种不同方式。

2.2 焊接的分类根据焊接材料的不同,可以将焊接分为金属材料焊接和非金属材料焊接两大类。

其中金属材料焊接包括电弧焊、气焊、激光焊、摩擦焊等多种方式;而非金属材料焊接包括塑料焊接、玻璃焊接等。

2.3 焊接原理焊接原理是指实现焊接过程中用到的一系列基本物理、化学、机械原理。

例如电弧焊是通过电离气体形成的电弧而产生的高温,熔化焊接材料,从而实现焊接。

第三章:焊接设备与材料3.1 焊接设备焊接设备包括电焊机、气焊设备、激光焊机等。

需要焊接时,根据不同的工件和要求选择相应的焊接设备。

3.2 焊接材料焊接材料通常包括焊条、焊丝、气体等。

焊接材料的选择对于焊接过程和焊接接头的质量有着重要影响,需要根据具体情况选用合适的焊接材料。

第四章:焊接工艺4.1 焊接工艺规范焊接工艺规范是指在实际焊接作业中需要遵循的一系列操作步骤和操作要求。

包括预备工作、焊接设备的设定、焊接接头的设计和各种检测验证环节。

4.2 焊接缺陷及处理在焊接过程中,往往会出现焊缝变形、裂纹、气孔及未熔透等各种缺陷。

《焊接教案》

《焊接教案》

《焊接教案》word版第一章:焊接基础知识1.1 焊接的定义及分类1.2 焊接过程的基本原理1.3 焊接接头的类型及特点1.4 焊接质量的评定与控制第二章:焊接材料2.1 焊接材料的分类及性能2.2 焊接用药剂的选用原则2.3 焊接填充材料的选用原则2.4 焊接材料的储存与处理第三章:焊接方法与设备3.1 电弧焊3.2 气体保护焊3.3 电阻焊3.4 激光焊3.5 焊接设备的选用与维护第四章:焊接工艺4.1 焊接工艺参数的选择4.2 焊接顺序与焊接方向4.3 焊接工艺评定4.4 焊接缺陷的产生与防止第五章:焊接质量控制与检测5.1 焊接质量的评定方法5.2 焊接质量的检测方法5.3 焊接质量控制体系的建立与运行5.4 焊接质量问题的处理与改进第六章:焊接安全与防护6.1 焊接安全常识6.2 焊接过程中产生的有害因素及危害6.3 焊接个人防护装备的正确使用6.4 焊接作业现场的安全管理第七章:金属焊接性分析7.1 金属焊接性的影响因素7.2 焊接性分析的方法与步骤7.3 常见金属材料的焊接性分析7.4 提高金属焊接性的措施第八章:非金属材料的焊接8.1 非金属材料的焊接特点8.2 常见非金属材料的焊接方法8.3 非金属材料焊接过程中的注意事项8.4 非金属材料焊接质量的评定与检测第九章:现代焊接技术与发展趋势9.1 自动化焊接技术9.2 电子束焊接技术9.3 激光焊接技术9.4 等离子弧焊接技术9.5 焊接技术发展趋势第十章:焊接工程案例分析10.1 焊接工程案例概述10.2 焊接工艺方案的制定10.3 焊接过程的质量控制与评定10.4 焊接工程的改进与优化重点和难点解析一、焊接基础知识难点解析:焊接过程的基本原理涉及到电流、电压、焊接速度等参数的相互作用,理解这些参数对焊接过程的影响是理解焊接原理的关键。

焊接接头的类型及特点需要掌握各种接头的形式和应用场景,以及它们的优缺点。

焊接质量的评定与控制涉及到一系列的标准和检测方法,理解并应用这些标准对焊接质量进行控制是难点。

007钣金件焊接工艺

007钣金件焊接工艺
(低碳钢、低合金钢、不锈钢等)进行空 间全位置的对焊、搭焊、角焊等,并能对 铸铁进行补焊。
图4-20 二氧化碳气体保护焊机
第20页,共24页。
1、CO2气体保护焊焊接工艺参数:(见表4-1)
表4-1
CO2气体保护焊接工艺参数
第21页,共24页。
2、CO2气体保护焊操作要领:
(1)引弧。由于弧焊电源的空载电压低,又是光焊丝,在引弧时,电弧稳定燃 烧点不易建立,引弧变得比较困难,往往造成焊丝成段爆断。
图4-13
左向焊法
4、焊接位置: (1)平焊。如图4-14所示。焊接开始时,焊炬与焊件的角度可大些,随着焊接 过程的进行,则焊炬与焊件的角度可减小些。焊丝与焊炬的夹角应保持在90°左右 。
第16页,共24页。
(2)立焊。如图4-15所示。火焰能量较平焊小些。严格控制熔池温度,向上倾 斜与焊件构成60°角,以借助火焰气流的吹力托住熔池,不使熔化金属下淌。
图4-11 气焊的接头形式
第14页,共24页。
3、焊接方向:
(1)右向焊法。右向焊时,焊炬指向已完成的焊缝。焊接过程自左向右,焊炬在焊 丝前面移动,如图4-12所示。
(2)左向焊法。左向焊时,焊炬指向待焊部位,焊接过程自右向左,焊炬在 焊丝后面移动,如图4-13所示。
图4-12 右向焊法
第15页,共24页。
间距先行定位焊接。 步骤4:焊接过程中,如发现构件裂纹两侧的金属板件错பைடு நூலகம்,应借助锤子、
垫铁等工具将其敲平、理齐。 步骤5:在一块较大金属板上焊接单一裂缝时,可以用湿布或湿棉纱等围住焊缝后再施工
,防止氧—乙炔焊对周围金属产生热影响, 步骤6:对强度和表面平整度要求都比较高的部位,可以采用图4-19所示的焊接方法。 步骤7:焊接修补后于焊缝的内侧垫上垫铁,用平锤沿焊缝轻轻敲击一遍,

焊接工艺的优化与改进

焊接工艺的优化与改进

焊接工艺的优化与改进第一章:引言焊接是一种基本的加工技术,在现代制造业中广泛应用。

为了保证焊接质量和生产效率,焊接工艺的优化和改进变得越来越重要。

焊接工艺的优化和改进可以提高焊接质量,减少成本,提高效率以及降低对环境的影响。

本文将介绍焊接工艺的优化和改进的方法和技术,以及在各种领域的应用。

第二章:焊接工艺的种类焊接工艺可以分为以下几种:电弧焊,气体保护焊,电阻焊,激光焊接和等离子焊接等。

不同的焊接工艺适用于不同的材料和工件。

电弧焊是最常见的一种焊接工艺,包括手工电弧焊、氩弧焊、埋弧焊等。

气体保护焊包括TIG焊、MIG/MAG焊、等离子弧焊。

电阻焊包括点焊和对接焊。

激光焊接则是利用高能激光束对焊接区域进行高能密度能量的热源,而等离子焊接则是利用等离子弧传递所需的热量,使得工件在加热的情况下溶合。

第三章:焊接工艺的优化焊接工艺的优化是指通过优化焊接参数,提高焊接质量,减少成本,提高效率等。

方法包括:a)优化焊接参数;b)改进材料选择;c)改进设备和机器人;d)优化焊接工艺流程。

优化焊接参数焊接参数如电流、电压、电极间距、焊接速度等都会影响焊接质量。

所以优化这些参数非常重要。

例如,在手工电弧焊时,通过调整焊接电流和电压的大小,可以改善焊接质量,提高焊缝质量。

进一步地,使用特定的焊材进行焊接也会影响焊接质量。

在实践中,对于每个具体的生产任务,都应根据实际情况选择合适的焊接参数和材料。

改进材料选择选择合适的焊接材料对于焊接质量也非常重要。

例如,在氩弧焊过程中,选择钨棒和氩气是关键。

石棉、陶瓷等高温材料可以耐高温,预防焊接过程中出现工件变形。

改进设备和机器人改进设备和机器人也可以提高生产效率和焊接质量。

例如,采用自动焊接机器人可以提高生产效率,同时还可以精确控制焊接参数和焊接速度,提高焊接质量。

在自动化工艺上,重要的注意要点是控制工件的定位和加工精度,在实施上需要注意定位的装备,工作状态的测试和调试以及机器人工作状态的监控。

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4.1.3
锡焊的基本条件
完成锡焊并保证焊接质量,应同时满足以下 几个基本条件: 1.被焊金属应具有良好的可焊性 2.被焊件应保持清洁 3.选择合适的焊料
4.选择合适的焊剂
5.保证合适的焊接温度
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求
4.2
手工焊接技术及工艺要求
手工焊接技术
手工焊接的工艺要求
手工焊接的操作要领
电烙铁接触焊点的方法
4.2 手工焊接技术及工艺要求—操作要领
焊料的供给方法
4.2 手工焊接技术及工艺要求—操作要领
电烙铁的撤离方向与焊料的留存量
4.2 手工焊接技术及工艺要求—拆焊
4.2.4
拆焊(一)
拆焊又称解焊,它是指把元器件从原来已经 焊接的安装位臵上拆卸下来。当焊接出现错误、 损坏或进行调试维修电子产品时,就要进行拆焊 过程。 1.拆焊的常用工具和材料 普通电烙铁、镊子、吸锡器、吸锡电烙铁、 吸锡材料等。
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的常见缺陷
4.3.3
焊点的常见缺陷及原因分析(六)
6.导线焊接不当
(a)芯线过长 (c) 外皮烧焦
(b) 焊料浸过导线外皮 (d) 摔线 (e) 芯线散开 图 导线的焊接缺陷
上一级
谢谢!
第四章结束
4.3 焊点的质量分析—焊点的质量要求
4.3.1
焊点的质量要求
1.电气接触良好 良好的焊点应该具有可靠的电气连接性能, 不允许出现虚焊、桥接等现象。 2.机械强度可靠
保证使用过程中,不会因正常的振动而导致 焊点脱落。
3.外形美观
一个良好的焊点应该是明亮、清洁、平滑, 焊锡量适中并呈裙状拉开,焊锡与被焊件之间没 有明显的分界,这样的焊点才是合格、美观的。
锡焊的基本过程
锡焊的基本条件
4.1 焊接的基本知识——焊接的种类
4.1.1
焊接的概念和种类(一)
焊接是使金属连接的一种方法,是将导线、 元器件引脚与印制电路板连接在一起的过程。 焊接过程要满足机械连接和电气连接两个目 的,其中,机械连接是起固定作用,而电气连接 是起电气导通的作用。
上一级
4.1 焊接的基本知识——焊接的种类
4.3 焊点的质量分析—焊点的常见缺陷
4.3.3
焊点的常见缺陷及原因分析(一)
焊点的常见缺陷有虚焊、拉尖、桥接、球焊、 印制电路板铜箔起翘、焊盘脱落、导线焊接不当 等。 造成焊点缺陷的原因很多,在材料(焊料与 焊剂)和工具(烙铁、夹具)一定的情况下,采 用什么样的焊接方法,以及操作者是否有责任心 就起决定性的因素了。
第四章
学习要点
第四章
学习要点:
焊接工艺
1. 了解焊接的概念、常见类型、锡焊的 基本过程及基本条件; 2. 学习手工焊接技术,掌握手工焊接的 工艺要求;
第四章
主要内容
Байду номын сангаас
第四章 主要内容
焊接的基本知识
手工焊接技术及工艺要求
焊接的质量分析
4.1 焊接的基本知识
4.1
焊接的基本知识
焊接的概念和种类
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的常见缺陷
4.3.3
焊点的常见缺陷及原因分析(三)
2.拉尖 拉尖是指焊点表面有尖角、毛刺的现象。 造成拉尖的主要原因是:烙铁头离开焊点的方向 不对、电烙铁离开焊点太慢、焊料质量不好、焊料中 杂质太多、焊接时的温度过低等。 拉尖造成的后果:外观不佳、易造成桥接现象; 对于高压电路,有时会出现尖端放电的现象。
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的常见缺陷
4.3.3
焊点的常见缺陷及原因分析(四)
3.桥接 桥接是指焊锡将电路之间不应连接的地方误焊 接起来的现象。 造成桥接的主要原因是:焊锡用量过多、电烙 铁使用不当、导线端头处理不好、自动焊接时焊料 槽的温度过高或过低等。 桥接造成的后果:导致产品出现电气短路、有 可能使相关电路的元器件损坏。
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—操作要领
4.2.3
手工焊接的操作要领
手工焊接的操作过程中,必须掌握以下要 领: 1.做好焊前准备 2.掌握电烙铁加热焊点的方法及焊料的 供给方法 3.掌握电烙铁的撤离方法 4.掌握合适的焊接时间和温度
5.做好焊接后的处理工作
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—操作要领
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的质量要求
(a)插焊
(b)弯焊
(c)绕焊
(d)搭焊
焊点的连接形式
4.3 焊点的质量分析—焊点的检查
4.3.2
焊点的检查步骤(一)
焊点的检查通常采用目视检查、手触检查和 通电检查的方法。 1.目视检查 是指从外观上检查焊接质量是否合格,焊点 是否有缺陷。目视检查的主要内容有: 是否有漏焊;焊点的光泽好不好,焊料足不 足;是否有桥接、拉尖现象;焊点有没有裂纹; 焊盘是否有起翘或脱落情况;焊点周围是否有残 留的焊剂;导线是否有部分或全部断线、外皮烧 焦、露出芯线的现象。
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的检查
4.3.2
焊点的检查步骤(二)
2.手触检查
手触检查主要是用手指触摸元器件,看元器 件的焊点有无松动、焊接不牢的现象。用镊子夹 住元器件引线轻轻拉动,有无松动现象。
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的检查
4.3.2
焊点的检查步骤(三)
3.通电检查
通电检查必须在目视检查和手触检查无错误 的情况之后进行,这是检验电路性能的关键步骤。
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—拆焊
4.2.4
拆焊(二)
2.拆焊方法 常用的拆焊方法有分点拆焊法、集中拆焊法 和断线拆焊法。
分点拆焊法
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—拆焊
集中拆焊法
断线拆焊法更换元件
4.3 焊点的质量分析
4.3
焊点的质量分析
焊接的质量要求
焊点的检查步骤
焊点的常见缺陷及原因分析
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的常见缺陷
4.3.3
焊点的常见缺陷及原因分析(二)
1.虚焊(假焊) 指焊接时焊点内部没有形成金属合金的现象。 造成虚焊的主要原因是:焊接面氧化或有杂质, 焊锡质量差,焊剂性能不好或用量不当,焊接温度掌 握不当,焊接结束但焊锡尚未凝固时焊接元件移动等。 虚焊造成的后果:信号时有时无,噪声增加,电 路工作不正常等“软故障”。
锡焊的基本过程
锡焊是使用锡合金焊料进行焊接的一种焊接 形式。焊接过程是将焊件和焊料共同加热到焊接 温度,在焊件不熔化的情况下,焊料熔化并浸润 焊接面,在焊接点形成合金层,形成焊件的连接 过程。
焊接的机理可分为下列三个阶段:
1.润湿阶段
2.扩散阶段 3.焊点的形成阶段
上一级
4.1 焊接的基本知识——锡焊的条件
4.1.1
焊接的概念和种类(二)
现代焊接技术主要以下三类:
1.熔焊
常见的有电弧焊、激光焊、等离子焊及气焊等。 2.钎焊 常见的有锡焊、火焰钎焊、真空钎焊等。在电 子产品的生产中,大量采用锡焊技术进行焊接。 3.接触焊 常见的有压接、绕接、穿刺等。
上一级
4.1 焊接的基本知识——锡焊的过程
4.1.2
1.握持电烙铁的方法 反握法:适合于较大功率的电烙铁(>75W)对 大焊点的焊接操作。 正握法:适用于中功率的烙铁及带弯头的烙铁 的操作。 笔握法:适用于小功率的电烙铁焊接印制板上 的元器件。
(a)反握法
(b)正握法
(c)笔握法 上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—手工焊接
4.2.1 手工焊接技术(三)
2.手工焊接的基本操作方法
第一步
第二步
第三步 第四步 图 五步操作法
第五步
第一步
第二步 图 三步操作法
第三步
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—工艺要求
4.2.2
手工焊接的工艺要求
1.保持烙铁头的清洁
2.采用正确的加热方式
3.焊料、焊剂的用量要适中 4.烙铁撤离方法的选择 5.焊点的凝固过程 6.焊点的清洗
拆焊
4.2 手工焊接技术及工艺要求—手工焊接
4.2.1 手工焊接技术(一)
手工焊接是电子产品装配中的一项基本操作 技能。手工焊接适合于产品试制、电子产品的小 批量生产、电子产品的调试与维修以及某些不适 合自动焊接的场合。
上一级
4.2 手工焊接技术及工艺要求—手工焊接
4.2.1 手工焊接技术(二)
通电检查结果
元器件损坏 失效 性能变坏 烙铁漏电 桥接、错焊、金属渣(焊料、剪下的元器 件引脚或导线引线等)短接等 焊锡开裂、松香夹渣、虚焊、漏焊、焊盘 脱落、印制导线断、插座接触不良等 虚焊、松香焊、多股导线断丝、焊盘松脱 等
原因分析
过热损坏、烙铁漏电
短路
导电不良 断路 接触不良、 时通时断
上一级
上一级
4.3 焊点的质量分析—焊点的常见缺陷
4.3.3
焊点的常见缺陷及原因分析(五)
4.球焊 是指焊点形状象球形、与印制板只有少量连接 的现象。 球焊的主要原因:印制板面有氧化物或杂质造 成的。 球焊造成的后果:由于被焊部件只有少量连接, 因而其机械强度差,略微振动就会使连接点脱落, 造成虚焊或断路故障。 5.印制板铜箔起翘、焊盘脱落 主要原因:焊接时间过长、温度过高、反复焊 接造成的;或在拆焊时,焊料没有完全熔化就拔取 元器件造成的。 后果:使电路出现断路、或元器件无法安装的 情况,甚至整个印制板损坏。
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