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时间:2019-09-21
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1、第11章 超声波焊11.1超声波焊基本原理及接头形成11.1.1焊接原理11.1.2接头形成机理11.2超声波焊接工艺11.2.1工艺特点11.2.2超声波焊接头设计11.2.3超声波焊参数选择11.3常用材料的超声波焊11.3.1塑料焊接11.3.2金属材料的焊接11.4超声波焊设备11.4.1超声波焊机的型号及典型结构11.4.2超声波焊接设备构成及功能11.1.1焊接原理图11-1超声波焊原理1—超声波发生器2—换能器3—传振杆4—聚能器5—耦合杆6—静载7—上声极8—焊件9—下声极F—静压力 —纵向振动方向—弯曲振动方向11.1.2接头形成机理1.接头形成过程2.接头
2、组织特征1.接头形成过程(1)振动摩擦阶段 超声波焊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。(2)温度升高阶段 在继续的超声波往复摩擦过程中,接触表面温度升高(焊区的温度约为金属熔点的35%~50%),变形抗力下降,在静压力和弹性机械振动引起的交变切应力的共同作用下,焊件间接触表面的塑性流动不断进行,使已被破碎的氧化膜继续分散甚至深入到被焊材料内部,促使纯金属表面的原子无限接近到原子能发生引力作用的范围内,出现原子扩散及相互结合,形成共同的晶粒或出现再结晶现象。(3)固相接合阶段图11-2超声波焊点区的涡流状塑性流动层2.接头组织特征(1)
3、机械嵌合 超声波焊接接头中常见到两焊件接触处形成塑性流动层,并呈现犬牙交错的机械嵌合,这种接合对连接强度起到有利的作用,但并不是金属的连接,在金属与非金属之间的超声波焊接时,这种机械嵌合作用占主导地位。(2)金属原子间的键合 在超声波焊接接头中,焊接界面之间存在大量被歪扭的晶粒,这些晶粒是跨越界面的“公共晶粒”,其尺寸与母材金属的晶粒无明显差别,接头不存在明显的界面,两材料之间通过金属原子的键合而连在一起。(3)金属间的物理冶金 超声波焊接中还存在着由于摩擦生热所引起的再结晶、扩散、相变以及金属间化合物形成等冶金过程。(4)界面微区的熔化现象 超声波焊接时,微区焊接温度很难精确测
4、量,不能排除微区中出现局部熔化现象。11.2.1工艺特点1.超声波焊接特点2.超声波焊接分类1.超声波焊接特点1)可焊接的材料范围广,可用于同种金属材料、特别是高导电、高导热性的材料(如金、银、铜、铝等)和一些难熔金属的焊接,也可用于性能相差悬殊的异种金属材料(如导热、硬度、熔点等)、金属与非金属、塑料等材料的焊接,还可以实现厚度相差悬殊以及多层箔片等特殊结构的焊接。2)焊件不通电,不需要外加热源,接头中不出现宏观的气孔等缺陷,不生成脆性金属间化合物,不发生像电阻焊时易出现的熔融金属的喷溅等问题。3)焊缝金属的物理和力学性能不发生宏观变化,其焊接接头的静载强度和疲劳强度都比电阻焊
5、接头的强度高,且稳定性好。4)被焊金属表面氧化膜或涂层对焊接质量影响较小,焊前对焊件表面准备工作比较简单。5)形成接头所需电能少,仅为电阻焊的5%;焊件变形小。6)不需要添加任何粘结剂、填料或溶剂,具有操作简便、焊接速度快、接头强度高、生产效率高等优点。2.超声波焊接分类(1)点焊 点焊是应用最广的一种焊接形式,根据振动能量的传递方式,可以分为单侧式、平行两侧式和垂直两侧式。(2)环焊 环焊方法如图11-5所示,主要用于一次成形的封闭形焊缝,能量传递采用的是扭转振动系统。(3)缝焊 与电阻焊中的缝焊类似,超声波缝焊实质上是由局部相互重叠的焊点形成一条连续焊缝。(4)线焊 图11-
6、7是线焊方法示意图,它是点焊方法的一种延伸,利用线状上声极,在一个焊接循环内形成一条狭窄的直线状焊缝,声极长度就是焊缝的长度,现在可以达到150mm,这种方法最适用于金属薄箔的封口。(5)双超声波振动系统的点焊 图11-8是采用两个不同频率的振动系统来完成一个焊点的点焊示意图,上下两个振动系统的频率分别为27kHz和20kHz(或15kHz),上下振动系统的振动方向相互垂直,焊接时二者作直交振动。(6)超声波对焊 超声波对焊主要用于金属的对接,是近年来开发的一种新方法,焊接原理如图11-9所示。2.超声波焊接分类图11-3超声波焊接的两种类型a)切向传递 b)垂直传递v—振动方向
7、1—聚能器2—上声极3—焊件4—下声极图11-4超声波点焊的类型a)纵向振动系统 b)弯曲振动系统 c)轻型弯曲振动系统(图中数字号码及注释同图11-1,A—振幅分布—纵向振动振幅分布 —弯曲振动振幅分布)1105.TIF图11-6超声波缝焊的振动形式a)纵向振动 b)弯曲振动 c)扭转振动A—滚轮上的振幅分布 —聚能器上的振动方向 —焊点上的振动方向☉—垂直于纸面(向外)⊗—垂直于纸面(向里)图11-7超声波线焊示意图图11-8采用两个振动系统的图11-9超声波对焊示意
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