爆炸焊接和爆炸复合材料
爆炸焊接复合材料
有利于提高新潮实业的经营业绩 提高股东的投资收益
将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安 装起来。当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药 的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在 覆板上传播。随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急 骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆 轰波和爆炸产物的动能。随后该动能的一部分传递给 覆板,从而推动覆板向基板高速运动。在两板之间的 空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触 点上依次发生撞击。在这个过程中,在两板间的接触 面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切 向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
棒材。
覆层材料和基层材料都可以根据实际需要而
4 任意选择
由于爆炸复合是在高温、高压下微秒级的时间内
5
完成的,结合面发生扩散、夹杂、晶形改变等现
象较少,为冶金结合,因此复合界面保持一定的
韧性。
爆炸复合材料可以是三层和多层。三层如钛-钢
6
-不锈钢、钛-钢-镍等。还能使金属与陶瓷、
塑料和玻璃等非金属焊接在一起而组成复合材料
在这个过程中,在两板间的 接触面上,借助波的形成,一薄 层金属由于倾斜撞击和切向应力 的作用而发生强烈的塑性变形。 在此过程中又借助于金属塑性变 形的热效应将覆板高速运动的动 能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热 的情况下促使塑性变形后的金属 的温度升高。当此温度达到其熔 点以后,就会使紧靠界面的一薄 层塑性变形的金属发生熔化。剩 余的热能还会使部分塑性变形的 金属发生回复和再结晶,并使双 金属整体的温度升高。
该复合结构材料系统的组成之一见表1。此外,还有三金属、四金属以及多金属 复合材料。表中,纯金属还包括它们的合金,“钢”也包括普通钢、合金钢和低合 金钢,不锈钢的种类也有100多种。
爆炸焊接和爆炸复合材料
爆炸焊接和爆炸复合材料金属爆炸焊接是介于金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学之间的一门边缘学科,爆炸焊接又是用炸药作能源进行金属间焊接和生产金属复合材料的一种很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能将相同的、特别是不同的和任意的金属组合,简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
1 爆炸焊接的过程将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安装起来。
当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在覆板上传播。
随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆轰波和爆炸产物的动能。
随后该动能的一部分传递给覆板,从而推动覆板向基板高速运动。
在两板之间的空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触点上依次发生撞击。
在这个过程中,在两板间的接触面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
在此过程中又借助于金属塑性变形的热效应将覆板高速运动的动能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热的情况下促使塑性变形后的金属的温度升高。
当此温度达到其熔点以后,就会使紧靠界面的一薄层塑性变形的金属发生熔化。
剩余的热能还会使部分塑性变形的金属发生回复和再结晶,并使双金属整体的温度升高。
由金属物理学的原理可知,在爆炸焊接过程中,由于不同金属间的高的浓度梯度,界面上的高压、高温和高温下金属的塑性变形及熔化等条件的存在及其综合作用,必然导致基体金属原子间的相互扩散。
这样,当界面上那一薄层塑性变形的和熔化了的金属迅速冷凝后,便在界面上形成了包括金属塑性变形特征、熔化特征和原子间相互扩散特征的结合区。
此结合区就是2种金属之间的焊接过渡区,亦称焊接接头。
众所周知,爆炸焊接双金属的结合区在一般和正常的情况下还具有波形特征(图2)。
此波形的形成与爆炸载荷在金属中和界面上的波动传播有关,并且不同强度和特性的金属材料,在不同强度和特性的爆炸载荷作用下,发生不同强度和特性的相互作用──冲击碰撞,便在结合界面上形成不同形状和参数(波长、波辐和频率)的波形。
爆炸不锈钢复合板及其在石化设备上的应用
爆炸不锈钢复合板工艺及应用目前不锈钢复合板的生产方法主要有3种:爆炸法、轧制法和爆炸-轧制法。
我国目前主要采用爆炸法生产复合板,该方法生产工艺简单,使用的能源丰富,所生产的复合板性能好,已被广泛应用于石油、化工、制药、船舶、水电等行业,产生了很好的经济效益和社会效益。
1 爆炸焊接机理及工艺爆炸焊接是一种高能率的加工技术,是一种以炸药的爆轰为能源,将两层或多层相同的或不同的金属材料结合为整体材料(复合板)的材料加工工艺。
图1是爆炸焊接装置及焊接过程示意图。
当炸药被引爆后,复板在炸药爆炸释放的能量驱动下加速,当速度稳定时,与基板发生碰撞,从而在碰撞点形成足够的再入射流,靠再入射流清理待结合金属表面的氧化物、氮化物、气体薄膜及附着的水分等,使金属露出活性表面。
同时,金属碰撞产生的高压使金属活性表面紧密接触,通过原子间的作用力,实现两种金属间的可靠连接。
图1 爆炸焊接装置及焊接过程1-炸药;2-缓冲区;3-复板;4-基板;5-基础;6-起爆器;7-爆炸产物;8-再入射流;s-基复板安装间距;VD-炸药爆速;VP-复板运动速度;VCP-碰撞点运动速度;c-碰撞点1.1 实现焊接的必要条件(边界条件)爆炸焊接属于冷焊,要实现良好的焊接必须具备以下3个条件:(1)碰撞速度要超过某一最小值,产生的碰撞压力要大于材料的动态屈服极限,在碰撞点附近产生流体区。
Whitman等人[1]提出的最小碰撞速度vpmin=(σb/ρ)1/2。
(2)形成足够稳定的再入射流,产生自清理过程。
产生再入射流,必须具备2个条件,一是动态碰撞角β必须大于某一临界值;二是碰撞点运动的速度要小于声音在该材料中的传播速度。
Crossland等人[1]提出最小碰撞角βmin=k0(Hv/ρvcp2)1/2(3)碰撞点运动的速度要大于某一临界值,界面才能呈波状结合特征,否则界面平直、结合强度低。
Cowan等人[1]提出最小碰撞点运动速度vcpmin=[2Re(Hv1+Hv2)/(ρ1+ρ2)]1/2式中ρ—材料密度;Hv—硬度;σb—材料拉伸强度;Re—雷诺数;k0—材料表面状态系数。
金属复合板爆炸焊接生产工艺
金属复合板爆炸焊接生产工艺
一:爆前准备
(1)复板:爆炸复合板复板常规材料有:钛基合金,镍基合金,哈氏合金,不锈钢,双相不锈钢,铜,铝等材料为主。
规格由客户的要求而定制,大多数复板需要拼焊。
焊接的方法有:氩弧焊,等离子焊,电弧焊。
业内通常用氩弧焊焊接,在焊接过程中注意事项有:氩气的纯度要求在百分之99.99,焊接电流根据复板的厚度以及复板的材质而定。
焊接过程中焊缝的正负面都需用保护罩托保,防止焊缝氧化,确保焊接质量。
(2)基板:将制备好的基板先用砂轮去除氧化皮,而后用千页轮抛光,要使表面光滑而无瑕疵。
(3)配板:将拼焊好的复板校平抛光后配在规定的基板上。
复合板爆炸要求,复板必须大于基板。
二:爆炸场地
复合板爆炸场地要求在野外作业,距离居民房屋十公里以外,场地要求土质松软,不得有石头,防止爆炸过程中板面受损。
三:爆炸焊接
根据复合板材料的规格来修复地面的大小(业内称炮台)炮台修好后,将预备好的基板铺平,清理复合面的污垢。
根据工艺来铺垫间隙,而后将复板放置间隙之上。
铺好炸药,插入电雷管,准备施爆。
四:爆后处理
将爆炸成形的复合板清理干净,进行超声波探伤,探伤不合格的部位标记,之后进行修复。
之后进行热处理.热处理的温度根据材料的性能而定。
复合板热处理之后进行校平,校平后二次探伤,防止在校平过程中开裂。
最后将探伤合格的复合板进行切割,抛光.然后成品检验,合格后包装发货。
爆炸金属(不锈钢)复合板技术要求概述
爆炸金属(不锈钢)复合板技术要求概述技术投资分析:爆炸焊接技术(习惯称爆炸复合)是以炸药为能源,通过炸药爆轰产生的高压脉冲载荷,推动一种材料(复层)高速倾斜碰撞另一种材料(基层),其加载应力远远高于金属材料的屈服强度,加载过程的瞬间性(一般为微量级),材料受载的局部性,交织发生在作用点的微小的邻近区域并且高速地移动等方法,实现两种金属的冶金结合,结合区呈现为波状的冶金结合。
与轧制、堆焊、浇铸等焊接技术相比爆炸焊接技术的优点在于:广泛的材料适应性的可焊性,适用于大多可塑性金属或合金,目前已有340种金属或合金的组合被验证是可焊的,不管材料是变形或铸态,任何规划形状的平面和圆柱面的,处于什么热处理状态都可进行爆炸焊接,在某些程度讲爆炸焊接技术是金属大面积的面连接唯一的焊接方法,即使熔点差别很大的铝(660℃)和钽(2996℃);热膨胀系数差别很大的钛(8.35x10-6mm/mm℃)和不锈钢(18x10-6mm/mm℃);硬度差别很大的铅(HB=4-6)和钢(HB=50)都可实现焊接。
不仅适用于相溶性金属的组合,而且适用于非相溶性金属的组合,也适用于易产生脆性金属间化合物的金属及合金,良好的导热性,低的界面电阻,结合区无热影响区构成良好的接头性能,瞬间的热过程使界面没有或仅有少量的溶化。
以爆炸焊接技术发展的项目无论在品种,规格,产量,质量,市场,成本,和效益上明显的优势。
技术的应用领域前景分析:复合材料按行业用途的需求划分:1)化工、石化、冶金,制盐,设备制造等传统行业的需求最大,随着经济全球化的发展和中国的崛起,现代制造业的重心正不断向中国转移。
需求10-15万吨2)电力,汽轮机,船舶领域需求:约5-8万吨。
3)陆地运输,建筑,办公设备行业:5.4万吨4)其它领域需求:包括军事2.6--4万吨。
效益分析:项目实施后,年销售收入达13240万元,利润2468.6万元,投资利32.54%投资利税率53.57%,内部收益33%,投资回收期限2.14.年(所得税后),盈亏平衡点47.85%。
双金属复合板生产工艺
双金属复合板生产工艺双金属复合板是一种具有双重金属材料特性的复合材料,通常由两种不同金属层通过热轧、爆炸焊接等工艺方法复合而成。
下面我将从生产工艺的几个方面来详细介绍双金属复合板的生产工艺。
1. 材料准备,双金属复合板的生产首先需要准备两种不同金属的原材料,通常选择具有相似热膨胀系数的金属,以减少在复合过程中可能出现的应力和变形。
这些原材料经过切割、表面处理等工艺准备工作后,方可进入下一步工艺。
2. 热轧复合,热轧是常见的双金属复合板生产工艺之一。
在热轧复合过程中,两种金属原材料首先经过预热处理,然后通过热轧机进行轧制,使两种金属层在高温高压下发生塑性变形,从而实现金属层的复合。
这种方法生产的双金属复合板具有良好的结合强度和较高的生产效率。
3. 爆炸焊接,另一种常见的双金属复合板生产工艺是爆炸焊接。
在这种工艺中,两种金属层在高能量爆炸作用下瞬间复合,形成均匀结合的双金属复合板。
这种方法生产的双金属复合板具有优异的结合强度和较好的冲击性能,适用于一些特殊工况下的应用。
4. 热处理和加工,无论是采用热轧复合还是爆炸焊接,生产完成后的双金属复合板都需要进行热处理以消除残余应力和提高材料的性能。
随后,根据客户需求,双金属复合板可能需要进行切割、成型、表面处理等加工工艺,最终得到符合要求的双金属复合板产品。
总的来说,双金属复合板的生产工艺包括材料准备、热轧复合或爆炸焊接、热处理和加工等环节。
不同的生产工艺方法会影响最终产品的性能和成本,生产厂家需要根据实际需求选择合适的工艺方法。
希望以上信息能够对你有所帮助。
《爆炸焊接复合板》课件
材料和制备
材料介绍
复合板通常由金属材料制成,例 如钢、铝和钛等,以满足不同应 用领域的要求。
板材准备
在制备复合板之前,需要对板材 进行处理,例如去除氧化层和清 洁表面。
焊接材料选择
选择适合的焊接材料非常重要, 它们应具有良好的焊接性能和相 容性。
制造工艺与检验
1
焊接工艺流程
爆炸焊接复合板的制造过程包括材料配
船舶工业
复合板在船舶建造中扮演着重 要角色,能够提供出色的耐腐 蚀性和结构强度。
高科技领域
由于其独特的性能特点,复合 板被广泛应用于高科技领域, 如能源、汽车和电子等领域。
市场前景
1 爆炸焊接复合板的未来发展
随着科技的不断进步,爆炸焊接复合板在新兴领域中的应用前景将逐渐扩大。
2 市场竞争现状
目前,国内外多家企业正在竞相研发和生产爆炸焊接复合板,市场竞争激烈。
《爆炸焊接复合板》PP
爆炸焊接复合板是一种由不同材料通过爆炸焊接工艺制造而成的复合材料。
产品特点
具有优异的力学性能、耐热性和耐腐蚀性,是一种广泛应用于高科技领域的创新材料。
发展历程
爆炸焊接复合板的发展经历了多年的研究和改进,成为现代工业中重要的材料之一。
3 未来市场预测
随着技术进步和市场需求的增加,爆炸焊接复合板的市场规模预计将继续增长。
总结
爆炸焊接复合板的优势和不足
爆炸焊接复合板的优势在于优异的力学性能,但在成本和制造工艺上仍存在一些挑战。
未来发展方向
未来的发展方向包括优化制造工艺、降低成本、扩大应用领域和提升产品质量。
结束语
通过本次课程,希望能够增加大家对爆炸焊接复合板的了解,促进其在各个领域的应用和发 展。
爆炸焊接和金属复合材料
爆炸焊接和金属复合材料爆炸焊接是用炸药作能源进行金属间焊接的一门新兴的边缘学科和很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能够将相同的、特别是不同的和任意的金属组合简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
本文综述爆炸焊接的过程和本质、特点和应用,以及发展前景。
1 爆炸焊接的过程和本质以爆炸复合板为例,爆炸焊接的过程能够这样地来描述:如图1所示,置于地面之上的两块金属板(例如钛板和钢板)以一定的间隙距离支撑起来,当均匀布放在复板上面的炸药被雷管引爆之后,爆轰波和爆炸产物的能量便在其上传播并将一部分传递给它,使复板向下运动并加速,随后高速向基板倾斜撞击。
借助该撞击过程将复板高速运动的动能在撞击面上转变成金属之间的焊接能,使它们强固地焊接在一起。
1 雷管,2 炸药,3 复板,4 基板,5 基础(地面),Vd 爆轰速度,1/4Vd 爆炸产物速度,Vp 复板下落速度,Vcp 碰撞点S的移动速度、即焊接速度由于复板和基板在高压、高速、高温和瞬时下倾斜撞击,在它们的接触面上将发生许多的物理和化学过程、即冶金过程,例如界面两侧一簿层金属的塑性变形、熔化和原子间的扩散等。
不同的金属材料就是在这些冶金过程中实现冶金结合的。
爆炸焊接的焊接过渡区——结合区还具有波形特征(图2)。
不同的金属组合在不同的工艺条件下它们的波形形状和波形参数也不同。
据分析和研究,这种波形与在金属中和界面上波动传播的爆炸载荷密切相关,并且是爆炸焊接过程中能量转换和金属间结合的基础。
图2 一些爆炸焊接双金属结合区的波形形貌(均缩小1倍)如上所述,爆炸焊接结合区具有金属的塑性变形、熔化和扩散的特征。
在常规的焊接工艺中,这些特征分别为单一的压力焊、单一的熔化焊和单一的扩散焊所特有。
这就是说,爆炸焊的机理“综合”或称“融合”了压力焊、熔化焊和扩散焊三种机理。
由此能够推论爆炸焊是压力焊、熔化焊和扩散焊的“三位一体”的一种焊接新技术。
爆炸焊接PPT
谢谢各位老师!
正火后界面结合强度、 常温拉伸性能、冲击 韧性、硬度等指标均 有较大程度的改善, 能够满足使用性能。
2.回火工艺:
回火之后,复合板的 抗拉强度更加适合, 基层钢的冲击韧性有 较大程度的提高,硬 度分布更加均匀,综 合性能更好。
实验步骤
制备试样→光学显微镜、扫描电镜观察 (结合区的组织特征)→显微硬度的测试 →拉伸试验→弯曲试验→冲击试验→断口 观察→结果分析
复合板的冲击性能与热处理状态的冲击试样的取 样位置有关。从基层取样,冲击性能较好。
韧性断口 脆性断口
断口的断裂方式及形貌
纤维区的韧窝形貌, 主要是三向应力作用 下形成常快。
结论
1.爆炸焊接板结合区呈波状结合,证明所选爆炸焊接工 艺是合理的。 2.爆炸焊接结合面存在着波状结合、塑性变形、熔化和 扩散等微观组织特征。 3.在合理工艺下生产的爆炸焊接复合板各方面力学性能 均满足标准的规定。 4.通过合理的热处理工艺可以改变复合板结合界面的组 织,进而改善复合板力学性能 。
研究内容
1. 复合板结合区界面的波状结合、塑性变形、熔化、 扩散等微观特征。 2. 复合板的组织及显微硬度、拉伸、弯曲、冲击等 力学性能。 3. 微观组织变化对复合板显微硬度的影响。 4. 热处理对复合板的组织及性能的影响。 5. 建立工艺-成分-组织-性能之间的关系。
研究意义
爆炸焊接和爆炸复合材料的理论与实践,为焊接学科、材 料学科和表面工程学科增添了新的内容。表面爆炸复合材 料的应用,在节约材料、节约能源、改进环境保护方面也 具有重要意义。
爆炸焊接的特点
优点:爆炸焊接工艺 简单,操作简便,是 一种可迅速上马、快 速应用、投资少、见 效快的新工艺和新技 术,在节约材料、节 约能源、改进环境保 护方面也具有重要意 义。
复合板的复合方法
复合板的复合方法
复合板的复合方法有多种,以下是一些常见的复合方法:
1. 爆炸复合法:利用炸药作能源,在炸药的高速引爆和冲击作用下将不同金属大面积焊接在一起。
2. 轧制复合法:在轧机的轧制力作用下,使两种金属的待复合表面发生塑性变形,从而导致金属表层破裂,从破裂处露出的新鲜金属相互接触,在压力作用下使金属间形成冶金结合。
根据轧制时的温度可将轧制复合法分为热轧和冷轧。
3. 爆炸-轧制复合法:利用爆炸复合技术将需要复合的两种或两种以上的金
属板,按一定的厚度配比焊接制成复合板坯,然后在根据不同的条件和要求,热轧或冷轧成所需厚度规格的复合板。
4. 粉末冶金法:将混合均匀的金属粉末平铺在基体金属表面进行压制,然后在保护性气氛下高温烧结,最后经切削加工制成复合材料成品。
5. 扩散复合法:将两种金属紧密贴合,在一定温度和压力下保持一段时间,使接触面之间的原子相互扩散形成冶金结合。
6. 离心铸造法:将熔融的合金熔液浇入旋转的基体金属铸型中,在离心力的作用下,合金熔液附着于铸型内壁,快速冷却凝固后,与基体金属紧密结合在一起。
7. 浇铸复合法:将基体金属进行表面预处理并预热到一定温度,然后将其浸入装满复层金属液的铸模型腔中,或是将基体金属放入铸模型腔中,然后向铸模型腔浇铸复层金属液,液态金属凝固冷却后形成复合材料。
8. 连铸连轧复合法:结合了传统的铸造法与轧制法,将高温金属液连续浇铸在基体钢板表面,使液态金属在半凝固状态与固态基体金属同时在轧机上连续轧制,利用轧机的轧制力和液态金属的高温扩散使两种金属形成冶金结合。
以上信息仅供参考,具体复合方法需要根据材料、用途等因素进行选择。
爆炸复合板
爆炸复合板一、什么是爆炸复合板爆炸复合板即采用爆炸复合法(爆炸焊接法)生产的金属复合板,爆炸复合板一般指爆炸金属复合板。
二、爆炸复合板生产方法将制备好的复板放置在基板之上,然后在复板上铺设一层炸药,利用炸药爆炸时产生的瞬时超高压和超高速冲击能实现金属层间的固态冶金结合。
爆炸复合板生产工艺虽然简单,生产灵活,但是技术要求高,难于精确控制,母材性能(韧性、冲击性能等)、炸药性能(爆速稳定、安全等)、初始参数(单位面积炸药量、基复板间距等)和动态参数(碰撞角、复板碰撞速度等)的选择与系统配合对复合板的成品率及质量有着直接的影响。
复合界面由直接结合区、熔化层和漩涡组成。
结合界面存在原子扩散,结合区发生了严重的塑性变形并伴有加工硬化。
结合面为波状结构,对结合强度和抗拉强度的提高有益。
三、爆炸复合板性能爆炸焊接爆炸复合板不会改变原有材料的化学成分和物理状态,可以根据实际需要,将待复合材料单独处理成所需的最佳状态。
爆炸复合板的应用性能十分优良,可以经受冷、热加工而不改变组合材料的厚度比复合材料的结合强度很高,通常高于组合材料较低的一方,这是其它技术无法达到的。
复合材料在后续的热处理、校平、切割、卷筒、旋压等生产中,不会产生分层或开裂。
对常温和550℃热处理的碳钢表层(近界面层)有严重变形引起的纤维状组织和许多细小颗粒,心部组织为铁素体加珠光体;不锈钢界面为第二相点状组织,心部为针状组织。
但经650℃处理的碳钢样品近界面区小颗粒组织消失(表示可能发生脱碳),晶粒变得粗大,心部组织仍为铁素体加珠光体,但已看不到组织变形所产生的滑移线;而在不锈钢界面则有大量的黑色小颗粒,钛钢复合板可能是脱碳后形成的碳化铬颗粒料的优点于一体,充分发挥了不同金属材料的使用性能,大大节约了稀有金属材料,从而降低设备的生产成本。
铝/钢、铅/钢、钛/钢、银/铜等。
四、爆炸复合板的应用爆炸复合法生产的复合材料已经广泛应用于石油、化工、造船、电子、电力、冶金、机械、航空航天、原子能等工业领域。
【精选】爆炸焊接课件.PPT课件
爆炸焊接专用炸药一般为在一种炸药中加入 猛炸药和其他的稀释剂,在降低爆速的同时 提高炸药的爆炸性能,这样才能达到爆炸焊 接使用的要求,但是加入猛炸药存在炸药成 本高、生产安全性差的缺点,粉状乳化炸药 具有性能稳定、流散性好、爆炸均一性好等 特点。利用粉状乳化炸药添加适当的稀释剂 研究爆炸焊接专用炸药,可以解决炸药的安 全性问题及当前爆炸焊接专用炸药的使用问 题。
爆炸焊接工作者在今后的发展中应 把爆炸物理学、金属物理学及焊接 工艺学的基本原理应用到爆炸焊接 的研究领域中,通过研究分析爆炸 瞬问界面产生的应力、应变、温度 场等建立界面结合的热力学、动力 学模型,深入地研究爆炸焊接机理。
此外,爆炸载荷下金属材料在高压、高速 、高温和瞬时塑性变形过程中的形态研究 以及结合界面的微观组织和性能的研究还 不够,爆炸焊接的界面成波机理、界面结 合机理仍不十分清楚,缺乏对爆炸焊接复 合材料的后续加工工艺的研究也是导致爆 炸焊接的应用受到限制的原因。数值模拟 将是一个很好的方法,这也是今后大家可 以突破的方向。
爆炸焊接过程的基本原理
复合板即由两块或多层板爆炸焊接而 成。包覆上的与原板性能相同或不同 的板材,称为覆板,原板即称为基板。 基板要比覆板厚得多,覆板厚度对基 板厚度的比值,称为复合比。
如图是爆炸焊接的典型装置。图中基板( 通常为钢板)厚度应为覆板厚度的2.5倍 以上,两板复合面事先清洗干净。覆板四 周比基板大5mm-10mm,二者之间保持一 定间隙,覆板用焊于基板四周的铁丝作支 撑。覆板上均匀铺上炸药,药框可用木板 或纸板制作。基础是石沙堆或泥地。
爆炸焊接国内外现状
爆炸焊接是Carl在1944年首先提出来的, 他第一个观察到了由炸药爆轰引起的材料在 高速碰撞下的固相焊接,于是提出了利用爆 炸和超声波技术把各种金属焊接在一起的设 想。
爆炸焊接金属复合的探讨与试验
个复杂 过程 , 响复合效 果 的因 素很 多 , 炸 药性 影 如
能、 金属 的物 理化学 性能 以及 力学性 能等 。
2 爆 炸焊 接 金 属 复合 爆 炸 探 讨
2 1 炸药性 能 .
介 质产生 局部 压缩 、 粉碎或 击穿 作用 ; 力是 指 炸药 爆 爆 炸在介 质 内部 产 生 的对 介 质 整 体 压缩 、 坏 和抛 破 移 作用 。这 两种做 功形 式集 中表现 为 冲击 压缩 。
se lplts i d hr u h bo i g o m mo i t e ae s ma e t o g mb n fa num ta ee plsv ni t x o ie. Th e u ts o h tge tef e fe posv ktn a e a r e r s l h ws t a ra fe to x l ie we i g c n b —
Ab ta t sr c : T et to t t o ps i hc ae nQ 3 ab ns e p ts i o p udpa f 0 tnes h s frh me l m oio w i b sdo 2 5cro t l l e wt cm on lt o 4s i s e e ac tn h e a h e 3 al
ห้องสมุดไป่ตู้
爆 炸 焊 接 金 属 复 合 的 探 讨 与 试 验
胡晓 洪 , 唐鹏 善
( 新余 钢铁集 团有 限公 司, 江西 新余 38 0 ) 30 1
摘
要 : 采用硝铵炸药爆炸对以Q 3 碳钢板为基板、 4 25 3 不锈钢板为复板的两种金属材料进行复合探索试验。试 0
验结 果表明 : 在进行爆炸焊接作业时 , 要调 好炸药爆速 、 控制装药密度及厚度 , 才能取得较好 的焊接效果 。
一种铝镁合金与镁铝锌合金爆炸焊接复合板材的制备方法
一种铝镁合金与镁铝锌合金爆炸焊接复合板材的制备方法
制备一种铝镁合金与镁铝锌合金爆炸焊接复合板材的方法如下:
1. 准备材料:铝镁合金板和镁铝锌合金板。
两种合金板材的化学成分应符合焊接要求。
2. 清洁表面:使用溶剂或酸碱溶液清洁两种合金板材的表面,以去除油脂、氧化物和杂质等。
3. 制备爆炸焊接片:将铝镁合金板和镁铝锌合金板按照一定的几何形状和尺寸进行切割,制备成待焊接的爆炸板。
4. 预压焊接:将两种合金板材分别放置在焊接设备中,对两种合金板材进行预压,以保证板材之间能够良好接触。
5. 爆炸焊接:将两种合金板材放置在爆炸焊接装置中,通过爆炸波对两种合金板材进行焊接。
爆炸波产生的高温和高压作用下,两种合金板材之间发生金属结合,并形成焊缝。
6. 退火处理:对焊接好的复合板材进行退火处理,以消除焊接过程中的应力和改善材料的力学性能。
7. 修整加工:对退火处理后的复合板材进行修整加工,以获得所需的尺寸和表面质量。
最终,制备出的铝镁合金与镁铝锌合金爆炸焊接复合板材即可用于相关应用领域。
爆炸复合钢板基础知识
爆炸复合钢板基础知识爆炸焊接是指利用炸药爆炸瞬间产生的巨大能量,把不同金属部件瞬间焊接起来的复合材料加工技术。
它的最大优点是这种技术能将性能不同,特别是不相溶的金属进行焊接成一体,可节约大量的不锈钢及贵重金属;它不仅有生产幅面大、结合率高、成本低的优势,同时具有贵重金属的耐磨性、耐腐蚀性,而且还有碳钢良好的可焊性、延伸性、成型性;新型的复合钢板以其经济的价格、优良的性能等特点。
例如,铝一钢、钛—钢等组合是常规方法所难以焊接的,即使采取特殊措施,其焊接质量也难以保证。
而利用爆炸方法,却能高质量地实现这样的焊接,而且焊接界面的强度往往大于母体金属的强度,一次爆破结合率达到99.9%,其抗剪切强度Jb达到300—450N/MM,远远大于国家标准及相应的日本标准JISG160的规定值>200Mpa,更加确保设备的安全性,钛—钢的抗剪切强度目前国内各厂家均可达到200Mpa以上,这是其它焊接方法所无法比拟的。
目前工程上常用的焊接组合有:铜-钢,铝-钢,铜-铝,钛-钢,不锈钢-钢,镍-钢,银-铜,铅-钢等。
爆炸焊接的另一个优点是可以进行大面积焊接,即可以把一个金属板,以“覆盖”的方式,焊接在另一个金属板上。
这是爆炸焊接的又一个突出特征,被特别取名为“爆炸复合”。
由此而得到的、由两种(或两种以上)金属板组成的新型板材,就叫“复合板”。
复合板用量最大的部门是化学和石油化学工业。
此外,还有其它部门,例如冶金、造船、制盐、制碱、核能、宇航、制药、食品、电子和机械制造等。
需要量最大的主要是大面积复合钢板,用以制造大型工件。
例如:石油精炼工厂的真空塔、蒸馏塔、热交换器;化工厂的各种反应塔、沉析槽、搅拌器;海水淡化厂的海水淡化装置;造纸工业中的染色缸、洗涤塔、高压釜;制盐工业中的蒸发器;核能工业中的加压器、脱盐装置、纯水装置、反应堆热交换器的管板,以及各种金属等接头等。
爆炸焊接方法是本世纪40年代提出的。
十几年后,爆炸焊接技术就已被引入到工业工程中。
安小龙爆炸焊接的钛钢复合材料的组织与性能
爆炸焊接的钛钢复合材料的组织与性能(陕西航空职业技术学院)引言爆炸焊(explosive welding,简称EXW)是一种固态焊接,它是以炸药为能源,利用炸药爆炸时产生的冲击波使两层或多层同种或异种材料高速倾斜碰撞、而焊合在一起的方法。
由于这种方法的动力学特点,在焊接界面上产生局部高温和高压,温度和塑性变形的共同作用而能够使界面结合处的强度等于或大于母体金属的的强度。
爆炸焊最早是由卡尔(L.R.Carl)在1944年首先提出来的。
他再一次炸药的爆炸试验中,偶尔发现很小的两片黄铜,由于受到爆炸的冲击而焊合在一起了,于是他提出了利用爆炸和超声波技术把金属焊接在一起的设想。
十几年后,美国的菲利普杰克(V.Philipchuk)第一次把爆炸焊技术引入到实际工业中。
我我国对爆炸寒的研究始于20世纪60年代,1968年大连造船厂试制成功了国内第一块爆炸焊复合板;此后西北有色金属研究院、洛阳船舶材料研究所开展了爆炸焊制备复合材料的工艺研究,随之投入了实际应用;大连理工大学、中科院力学所展开了爆炸焊冲击力学的研究;中南大学开展了爆炸复合材料物理冶金(如界面问题、材料动态行为等)的研究以及新型爆炸复合材料的研制。
河南科技大学与河南省耐磨材料工程技术研究中心进行了陶瓷与普通碳钢的爆炸焊实验,并取得了很好的效果。
爆炸韩能是物理性能(熔点、热膨胀特性、硬度等)有明显差异、用普通焊接方法无法实现焊接的金属焊合在一起,并且能获得高强度的焊接接头,从从而引起工业界的极大兴趣。
到1970年,文献已报导了260种以上由同种或异种金属组合的成功焊接实例,近十年中,这方面的报导又有所增加。
爆炸焊方法的早期研究主要是针对平面焊接以及包覆,但是爆炸焊的商业应用价值使这一技术扩展到管道衬层、曲面包覆、管子对接焊、过渡管接头焊接以及许多其他方面的应用。
自20世纪80年代以来,爆炸焊的理论和实验技术得到了长足的发展,特别是在应用技术上有了创新,在化工、石油、制药、造船、军事,甚至核工业、航空航天等领域都有广泛应用。
爆炸复合板原理
爆炸复合板原理
爆炸复合板是一种新型的复合材料,它由两层金属板通过爆炸焊接而成。
这种材料具有高强度、高韧性和优异的防护性能,被广泛应用于军事、航空航天、汽车和建筑等领域。
爆炸复合板的制备过程中,首先需要准备两层金属板。
这两层金属板可以是同种金属,也可以是不同种金属。
在这两层金属板之间放置一定量的爆炸剂,并将其密封起来。
然后,在一个安全的环境下进行爆炸焊接。
在爆炸焊接过程中,爆炸剂会产生高温和高压力,使得两层金属板迅速相互挤压并形成化学键结合。
同时,由于爆炸副产物的惯性作用和反冲力,使得两层金属板之间形成了一个非常均匀的界面,并且使得界面上存在着大量的微观结构缺陷。
这些微观结构缺陷包括位错、孪晶、晶界等等。
它们对材料的力学性能和防护性能都具有重要影响。
例如,位错可以增加材料的塑性变形能力,孪晶可以提高材料的韧性和断裂韧度,晶界则可以有效阻挡裂纹的扩展。
此外,爆炸复合板还具有一些其他特殊的性质。
例如,它可以在一定
程度上吸收冲击波和爆炸能量,并将其转化为热能或机械能。
这使得它在防护装备和车辆等领域中得到广泛应用。
总之,爆炸复合板是一种新型的复合材料,具有高强度、高韧性和优异的防护性能。
它的制备过程简单、成本低廉,并且可以根据需要调整其结构和组成。
因此,在未来的应用中,爆炸复合板将会得到更加广泛的应用和发展。
典型材料爆炸焊及爆炸焊安全
焊前准备
安装
爆炸焊接
爆炸焊时,整个接头应放入固定好的夹模具中进行,此模具对成形 起到良好作用,它应有足够的强度。爆炸焊结束后,对焊接接头按 工艺条件要求进行清理或加工。
爆炸变形
爆炸脆裂 雷管区未结合
LEE MAN (SCETC)
爆炸焊 爆炸焊缺陷
11
边部破裂
边部破裂是在复合板的周边或复合管(棒)的前端,由于边界效应 而使覆层被损伤、破裂的现象。产生这种现象的主要原因是周边或 前端能量过大,因此,只要减少边部或前端的炸药量,增加覆板、 覆管的尺寸或在厚板的待结合面之外的周边刻槽等,就可以减少或 清除这种现象。
LEE MAN (SCETC)
爆炸焊
6
(一)复合管的爆炸焊工艺:
规格Ф50 mm×3.4 mm的不锈钢管(基管)与Ф42 mm×1.5 mm的 锆合金管(覆管)进行爆炸焊接。
焊接前,清理不锈钢管与锆合金管的待焊表面。不锈钢管内表面粗糙 度要求较高,需用丙酮或酒精去除油污和杂质,再用水冲洗晾干。锆 合金管可用质量分数为 45%HNO3+5%HF+50%H2O的溶液进行清洗, 去除表面的氧化膜、油污和杂质。
钛 / 钢 复 合 板 氧 化 塔
LEE MAN (SCETC)
爆炸焊 (一)钛-钢复合板爆炸焊接的安装
大面积钛-钢复合板爆炸焊 接时,其安装工艺多采用平 行法,起爆方式多采用中心 起爆法,少数情况下在长边 中部起爆,各类安装工艺示 意如图7-8所示。图中有两 个投影视图,分别表示板的 长度和宽度方向。图7-8a、 b分别表示雷管的安放位置 不同;图7-8c~e分别表示 有高速起爆混合炸药时的雷 管安放位置。
爆炸焊接与爆炸复合材料
爆炸焊接和爆炸复合材料金属爆炸焊接是介于金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学之间的一门边缘学科,爆炸焊接又是用炸药作能源进行金属间焊接和生产金属复合材料的一种很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能将相同的、特别是不同的和任意的金属组合,简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
1 爆炸焊接的过程将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安装起来。
当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在覆板上传播。
随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆轰波和爆炸产物的动能。
随后该动能的一部分传递给覆板,从而推动覆板向基板高速运动。
在两板之间的空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触点上依次发生撞击。
在这个过程中,在两板间的接触面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
在此过程中又借助于金属塑性变形的热效应将覆板高速运动的动能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热的情况下促使塑性变形后的金属的温度升高。
当此温度达到其熔点以后,就会使紧靠界面的一薄层塑性变形的金属发生熔化。
剩余的热能还会使部分塑性变形的金属发生回复和再结晶,并使双金属整体的温度升高。
由金属物理学的原理可知,在爆炸焊接过程中,由于不同金属间的高的浓度梯度,界面上的高压、高温和高温下金属的塑性变形及熔化等条件的存在及其综合作用,必然导致基体金属原子间的相互扩散。
这样,当界面上那一薄层塑性变形的和熔化了的金属迅速冷凝后,便在界面上形成了包括金属塑性变形特征、熔化特征和原子间相互扩散特征的结合区。
此结合区就是2种金属之间的焊接过渡区,亦称焊接接头。
众所周知,爆炸焊接双金属的结合区在一般和正常的情况下还具有波形特征(图2)。
此波形的形成与爆炸载荷在金属中和界面上的波动传播有关,并且不同强度和特性的金属材料,在不同强度和特性的爆炸载荷作用下,发生不同强度和特性的相互作用──冲击碰撞,便在结合界面上形成不同形状和参数(波长、波辐和频率)的波形。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
爆炸焊接和爆炸复合材料金属爆炸焊接是介于金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学之间的一门边缘学科,爆炸焊接又是用炸药作能源进行金属间焊接和生产金属复合材料的一种很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能将相同的、特别是不同的和任意的金属组合,简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
1 爆炸焊接的过程将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安装起来。
当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在覆板上传播。
随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆轰波和爆炸产物的动能。
随后该动能的一部分传递给覆板,从而推动覆板向基板高速运动。
在两板之间的空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触点上依次发生撞击。
在这个过程中,在两板间的接触面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
在此过程中又借助于金属塑性变形的热效应将覆板高速运动的动能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热的情况下促使塑性变形后的金属的温度升高。
当此温度达到其熔点以后,就会使紧靠界面的一薄层塑性变形的金属发生熔化。
剩余的热能还会使部分塑性变形的金属发生回复和再结晶,并使双金属整体的温度升高。
由金属物理学的原理可知,在爆炸焊接过程中,由于不同金属间的高的浓度梯度,界面上的高压、高温和高温下金属的塑性变形及熔化等条件的存在及其综合作用,必然导致基体金属原子间的相互扩散。
这样,当界面上那一薄层塑性变形的和熔化了的金属迅速冷凝后,便在界面上形成了包括金属塑性变形特征、熔化特征和原子间相互扩散特征的结合区。
此结合区就是2种金属之间的焊接过渡区,亦称焊接接头。
众所周知,爆炸焊接双金属的结合区在一般和正常的情况下还具有波形特征(图2)。
此波形的形成与爆炸载荷在金属中和界面上的波动传播有关,并且不同强度和特性的金属材料,在不同强度和特性的爆炸载荷作用下,发生不同强度和特性的相互作用──冲击碰撞,便在结合界面上形成不同形状和参数(波长、波辐和频率)的波形。
实际上,用爆炸焊接法生产的爆炸复合材料的冶金结合,就是在上述结合区金属的塑性变形、熔化和扩散等冶金过程中形成的。
由此推论,爆炸焊接是以炸药为能源的压焊、熔焊和扩散焊“三位一体”的一种金属焊接的新工艺及新技术。
也许,正因为如此,爆炸焊接作为一种新的焊接技术具有非常好的焊接性。
上述就是爆炸焊接的金属物理学原理。
2 爆炸焊接的特点爆炸焊接和用爆炸焊接技术生产的金属复合材料有如下特点和优点:(1)爆炸焊接工艺的实施需要一些专用设备和金属材料、炸药和爆炸场地(采石场),以及一些辅助工具,就可以进行任意组合和相当尺寸的金属复合材料的生产。
(2)爆炸焊接工艺要求参加此项工作的人员必须安全教育和进行专门的培训。
(3)爆炸焊接的能源是廉价的炸药与生产金属复合材料的其他技术相比,其成本低,经济效益显著。
(4)板与板,板与管,管与管,管与管板,管与棒,板与棒,棒与棒,粉末与粉末,粉末与板,管和棒,丝与丝,比与板和管以及异形件都可以爆炸焊接。
(5)覆层材料和基层材料都可以根据实际需要而任意选择。
(6)覆层材料和基层材料的厚度及其厚度比,也可以根据实际需要任意选择。
以复合板为例,覆板材料的厚度可为0.01~50mm,基板的厚度可为0.01~500mm。
基板和覆板的厚度比可为1:1~10:1。
(7)单块复合板的面积可达数十m3,质量可达数十t,用其制造的设备可达数百t。
(8)爆炸焊接的覆层和基层材料之间为冶金结合,其结合(抗剪)强度数据高于或相当于两者中强度较低者的抗拉强度数据。
(9)爆炸复合材料可以承受多次和多种形式的压力加工(如轧制、冲压、旋压、锻压、挤压和拉拢等),机械加工(如切割、切削、校平、校直和成形等),以及热处理、焊接和爆炸成形等后续加工,而不致分层和开裂。
(10)许多爆炸复合材料在经过适当的机械加工(如平板)和热处理(如退火)后就是产品。
如果将其坯料进行后续的压力加工,就能够获得更大或更小、更长或更短、更厚或更薄、更粗或更细以及异型的复合材料。
例如,将爆炸焊接的钛-钢和不锈钢-钢的复合板坯进行轧制,便能获得更长、更宽、更薄的复合中板及薄板。
(11)爆炸焊接后,表面、基体和整体材料都有不同程度的硬化和强化。
这种硬化有利于覆层材料耐蚀性能和耐磨性能的提高。
这种强化有利于复合材料的强度设计。
(12)爆炸复合材料可以是双层、三层和多层。
三层如钛-钢-不锈钢、钛-钢-镍,不锈钢-钢-镍等。
这类复合材料的两侧有不同的表面性能。
(13)爆炸复合材料的形状和形式很多,如复合板材、复合带材、复合箔材、复合管材、复合棒材、复合线材、复合型材、复合锻件和复合粉末。
还可以用这些复合材料制成复合零件、复合部件和复合设备。
(14)爆炸焊接法还能使金属与陶瓷、塑料和玻璃等非金属焊接在一起而组成复合材料。
(15)爆炸焊接可以在地面、坑道、矿井、真空、高空、水下和宇宙中进行。
(16)用爆炸焊接或爆炸焊接+压力加工工艺获得的复合材料有更好的使用性能。
例如,镀铂钛材作为外加电流的防腐装置的阳极在大型船舶和海洋工程中有大量的应用〔1〕。
然而,用电镀法制作的镀铂钛的铂镀层与基体钛结合不牢,会产生脱铂现象。
用爆炸焊接+轧工艺获得的铂-钛阳极,能满足其技术条件的要求。
快速寿命试验表明镀铂钛材的试样在水和盐酸中煮沸1次即起皮,2次有脱落,3次铂镀层脱光。
而用爆炸+轧制工艺获得的试样,煮沸30次后仍未脱落。
由此可见爆炸焊接工艺比电镀工艺优越得多。
(17)爆炸焊接的理论基础,主要建立在金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学的基本原理之上,爆炸焊接的理论和实践也为它们增添了新的篇章。
不言而喻,爆炸焊接如此多的特点和优点,既是它独立存在的原因,又是它获得广泛应用和迅速发展的动力。
相信随着时间的推移,爆炸焊接的特点和优点将会越来越充分地显现出来。
应用科学和技术科学百花园中的这朵鲜花,将会绽开得更加绚丽多彩。
3 爆炸焊接的应用爆炸焊接和用爆炸焊接技术生产的金属复合材料的应用范围可归纳为如下几个方面。
(1)爆炸焊接提供了一种新的焊接工艺和技术气焊、电焊、氩弧焊、扩散焊、摩擦焊、激光焊、超声波焊、电子束焊和等离子弧焊等各有特点和优点,都有一定的意义和应用价值。
然而,这些工艺也有某些缺点和局限性。
例如,有些需要昂贵的设备、复杂的工艺和苛刻的技术。
特别是异种金属间的焊接更是复杂的课题,这些工艺所能焊接的金属组合和被焊材料的尺寸是相对有限的,焊接接头的强度与基体材料的强度比较起来并不都能令人满意。
相比而言,爆炸焊接有许多优越之处。
如上所述,爆炸焊接不仅为简单、迅速、有效地进行高质量、大面积和多种形式的金属(特别是不同金属)间的焊接提供了一种不可替代的新工艺,而且它还是一种能快速上马、迅速应用、投资少和经济效益显著的新技术。
大量事实说明,爆炸焊接是焊接技术的一大发展。
(2)爆炸焊接提供了一种新的复合材料的生产工艺金属复合材料的生产方法很多,如叠轧不地、堆焊法、浇注法、电镀法、涂层不地、共挤压法、共拉拔法、气相沉积法和粉末冶金法等。
而爆炸焊接为任意金属组合的复合材料的生产,提供了一种简单、价廉、迅速、有效和适用范围广泛的新工艺及新技术。
(3)爆炸复合材料提供了一套新的复合结构材料系统该复合结构材料系统的组成之一见表1。
此外,还有三金属、四金属以及多金属复合材料。
表中,纯金属还包括它们的合金,“钢”也包括普通钢、合金钢和低合金钢,不锈钢的种类也有100多种。
品种和规格繁多、形状和尺寸各异的金属爆炸复合材料,如钛-钢,不锈钢-钢,铜-钢、铝-钢、镍-钢、铜-铝、金-银金(铜)镍-铜镍、钛-钢-不锈钢等双金属和多金属的板、管、管板、板管、管棒、带材、箔材、线材、型材、锻件、粉末和异型件等,为生产和科学技术提供了一整套具有特殊物理和化学性能及有广泛用途的复合结构材料系统。
这个系统中的材料按性质和用途可分类如下。
a) 充分利用金属化学性能的复合材料钛、锆、铌、钽、钨、钼、铜、铝、镍、贵金属和不锈等,在相应的化学介质中有良好的耐蚀性,它们与普通钢组成的复合板已较为广泛地应用在化工和压力容器中。
b)充分发挥金属物理性能的复合材料这类材料包括热双金属(热-力学性能),电力、电子和电化学用双金属(电学性能),音叉双金属(声学性能),涡轮叶片双金属(耐汽蚀性能),枪(炮)管双金属(耐烧蚀性能),贵金属复合触点材料(耐电蚀性能),复合磁性材料(磁学性能),复合超导材料(超导性能),以及复合原子能材料(核性能)等。
c) 充分增强金属力学性能的复合材料这类材料如复合纤维增强材料(抗拉强度显著提高)、复合装甲材料(各层具有不同的硬度,可显著提高材料抗拒破甲的能力)、复合刀具材料(刀刃部分硬度特高)、减摩复合材料(内层材料耐摩擦磨损,外层材料承压强度高),比强度和比刚度更高的轻型复合材料(如铝-钛、铝-镁、铝-铍、铝-锂、钛-镁、钛-铍、钛-锂等)。
d) 其他特殊用途的复合材料这类材料的代表有3层复合材料。
它们的中间为与被焊结构材料相同的材料,两侧为钎料。
钎焊后除将多接头的结构件(如汽车散热器)牢固地焊成一体外,还起加强作用。
又如核燃料铀和钍的数量少、体积小、强度低,为了提高其刚度和达到其他目的,将其与铜组成复合材料后作为重离子的靶子。
在美国,为了降低和取消3种硬币中银的含量而大量地使用了爆炸焊接的银铜镍复合坯料。
总之,用爆炸焊接不物爆炸复合材料的品种和数量庞大,形状和类型很多,性质和用途很广。
它们为充分发挥和综合利用,增强和提高金属材料的化学、物理及力学性能展现了无限广阔的前景。
由此可见,爆炸复合材料是材料科学及其工程应用的一个新的发展方向。
在国民经济实现材料领域的可持续发展中,大量生产包括爆炸复合材料在内的各种复合材料将成为一项重要的举措。
(4)用爆炸焊接法制造异种金属的过渡连接头用爆炸焊接法能够制造异种金属的搭接、对接和斜接的板接头、管接头及棒接头。
也可用爆炸复合板、复合管和复合棒来加工成这类连接头。
这种过渡接头的应用实质上是变不同金属的焊接为相同金属的焊接,从而为工程技术中出现的异种金属的过渡连接问题提供一个很好的手段和解决方法。
例如,锆–2+不锈钢管接头的两端分别与同种管材用常规焊接工艺焊接起来之后,放入反应堆内的锆–2管就可以发挥其优良的核性能,而在堆外则使用廉价的不锈钢管即可。
与此相似的还有锆2.5铌-不锈钢、钼-不锈钢和因科镍-不锈钢的管接头。
此外,还有电冰箱内使用的铜-铝管接头,宇宙飞船上使用的钛-不锈钢管接头,现代铝生产和造船工业中使用的铝-钢板接头,以及电力、电子和电化学工业中使用的钛-铜、钛-铝、钛-不锈钢、铜-钢、铝-钢和铝-不锈钢等导电材料的板(管、棒)接头。