对压焊认识与展望

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1、对压焊认识与展望班级:材成113姓名:龙维峰学号:5901211125摘要:压焊是焊接科学技术的重要组成之一,种类繁多,广泛应用于航天、航空,原子能、信息工程等工业部门。统计资料表明,用压焊完成的焊接量占世界总焊接量的1/3,并继续增加关键字:压焊未来发展原理功能压焊是指利用焊接时施加一定压力而完成焊接的方法,压力焊是典型的固相焊接方法,固相焊接时必须利用压力使待焊部位的表面在固态下直接紧密接触,并使待焊接部位的温度升高,通过调节温度,压力和吋间,使待焊表面充分进行扩散而实现原子问结合。众所周知,焊接过程的本质就是通

2、过适当的物理一化学过程,使两个分离端面的金属原子接近到晶格距离(0.3-0.5),形成金属键,从而使金属连为一体,达到焊接目的。这一适当的物理一化学过程,在压焊中是通过对焊接区施加一定的压力而实现的。压力的大小同材料的种类、所处温度、焊接环境和介质有关,而压力的性质可以是静压力、冲击压力或爆炸力。在少数压焊过程屮(点焊、缝焊等),焊接区金属融化井同时被施加压力:加热一熔化一冶金反应一凝固一固态相变一形成接头,类似于熔焊的一般过程。但是,由于冇压力的作用,提高了焊接接头的质量。在多数压焊过程屮,焊接区金属仍处于固相状态

3、依赖于在压力(不加热或伴以加热)作用下经过塑形变形、再结晶和扩散等过程而形成接头。这里强调了压力对形成接头的主导作用;但是对加热可促进焊接过程的进行和更笏于实行焊接,也位予以充分注意。因为加热可以提高金属的塑性,降低金属的变形阻力,显著减小所需压力。同吋加热又能增加金属原子的活动能力和扩散速度,促进原子间的相互作用。例如,铝在室温下其对界断面的变形度要达到60%以上才可以实现焊接,而当接端面被加热至400摄氏度时,则只需8%的变形度就可以实现焊接。当然,此时所施加的压力G将大幅度降低。压力与加热温度之间存在一定的关系

4、,焊接区金属加热的温度越低,实现焊接所需压力就越大。一般来说,这种固相焊接接头的质量,主要取决于对口表面氧化膜(室温下其厚度为l_5mm)和其他不洁物在焊接过程屮被清除的程度,并总是与接头部位的温度、压力、变形和若干场合K的其他因素冇关。压焊主要包括:电阻焊、高频焊、扩散焊、摩擦焊、超声波焊、爆炸焊、变形焊、气压焊、磁力脉冲焊、旋弧焊,电阻焊认识与展槊。其中电阻焊是最为普遍和常用的,电阻焊是工件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触而及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法,屈压焊。电阻焊主要包括:点焊、缝焊、凸

5、焊、对焊、高频对接缝焊。它的物理木质是利用焊接区本身的电阻热和人量塑性变形能量,使两个分离表面的金属原+之间接近到晶格距离形成金属键,在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝、或对接焊头。电阻焊是一种焊接质量稳定,生产效率高,易于实现自动化、机械化的连接方法,广泛应用于汽车、航空航天、电子、家用电器等领域。高频焊接起源于上世纪五十年代,它是利用商频电流所产生的集肤效应和相邻效应,将钢板和它金属材料对接起來的新型焊接工艺。集肤效应是指以一定频率的交流电流通过同一个导体吋,电流的密度不是均匀地分布于导体的所有截面的

6、,它会主要向导体的表面集中,即电流在导体表面的密度大,在导体内部的密度小,所以我们形象地称之为:“集肤效应”。集肤效应通常用电流的穿透深度來度量,穿透深度值越小,集肤效成越显著。这穿透深度与导体的电阻率的平方根成正比,与频率和磁导率的平方根成反比。通俗地说,频率越高,电流就越集屮在钢板的表面;频率越低,表面电流就越分散。邻近效应是指高频电流在W个相邻的导体中反向流动时,电流会向W个导体相近的边缘集中流动,即使两个异体另外冇一条较短的边,电流也井不沿着较短的路线流动,我们把这种效应称为:“邻近效应”。这两种效应是实现金

7、属高频焊接的基础。高频焊接就是利用了集肤效应使高频电流的能量集中在工件的表面;而利用了邻近效应来控制高频电流流动路线的位置和范鬧。电流的速度是很快的,它可以在很短的吋间内将和邻的钢板边部加热,熔融,并通过挤压实现对接。扩散焊:是指将两个待焊工件紧压在一起,并置于真空或保护气氛炉闪加热,使两焊接表面微小的不平处产生微观塑性变形,而达到紧密接触,在随G的加热保温中,原子间相互扩散而形成冶金连接的焊接方法,通常这类扩散焊称为固相扩散焊。前三个都是其屮之一,只是加不加助剂,没有确切的定义。过渡液相扩散(TLP):在待焊表面问

8、加一层有利于扩散的巾问材料,该材料在加热保温屮熔化,并形成少量的液相,这些液相金展可填充缝隙,也使液相屮的某些元素向母材扩散,最U•形成冶金连接。相变超塑性扩散(TSB):,即在相变点上、下附近施以循环温度而获得的异乎寻常的塑性,正是基于这种原理,将两块接触的材料在超塑性流变条件和高扩散能力的作用下,使接触面完全粘和,得到牢固的接头。摩擦焊是焊

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