如何焊接薄板?( 二 )


4、等離子弧焊
等離子弧焊也是一種不熔化極電弧焊 。它是利用電極和工件之間地壓縮電弧(叫轉發轉移電弧)實現焊接的 。所用的電極通常是鎢極 。產生等離子弧的等離子氣可用氬氣、氮氣、氦氣或其中二者之混合氣 。同時還通過噴嘴用惰*氣體保護 。焊接時可以外加填充金屬,也可以不加填充金屬 。等離子弧焊焊接時,由于其電弧挺直、能量密度大、因而電弧穿透能力強 。等離子弧焊焊接時產生的小孔效應,對于一定厚度范圍內的大多數金屬可以進行不開坡口對接,并能保證熔透和焊縫均勻一致 。因此,等離子弧焊的生產率高、焊縫質量好 。但等離子弧焊設備(包括噴嘴)比較復雜,對焊接工藝參數的控制要求較高 。鎢極氣體保護電弧焊可焊接的絕大多數金屬,均可采用等離子弧焊接 。與之相比,對于1mm以下的極薄的金屬的焊接,用等離子弧焊可較易進行 。
5、管狀焊絲電弧焊
管狀焊絲電弧焊也是利用連續送進的焊絲與工件之間燃燒的電弧為熱源來進行焊接的,可以認為是熔化極氣體保護焊的一種類型 。所使用的焊絲是管狀焊絲,管內裝有各種組分的焊劑 。焊接時,外加保護氣體,主要是CO2 。焊劑受熱分解或熔化,起著造渣保護溶池、滲合金及穩弧等作用 。管狀焊絲電弧焊除具有上述熔化極氣體保護電弧焊的優點外,由于管內焊劑的作用,使之在冶金上更具優點 。管狀焊絲電弧焊可以應用于大多數黑色金屬各種接頭的焊接 。管狀焊絲電弧焊在一些工業先進國家已得到廣泛應用 ?!肮軤詈附z”即現在所說的“藥芯焊絲”
6、電阻焊
這是以電阻熱為能源的一類焊接方法,包括以熔渣電阻熱為能源的電渣焊和以固體電阻熱為能源的電阻焊 。由于電渣焊更具有獨特的特點,故放在后面介紹 。這里主要介紹幾種固體電阻熱為能源的電阻焊,主要有點焊、縫焊、凸焊及對焊等 。電阻焊一般是使工件處在一定電極壓力作用下并利用電流通過工件時所產生的電阻熱將兩工件之間的接觸表面熔化而實現連接的焊接方法 。通常使用較大的電流 。為了防止在接觸面上發生電弧并且為了鍛壓焊縫金屬,焊接過程中始終要施加壓力 。進行這一類電阻焊時,被焊工件的表面善對于獲得穩定的焊接質量是頭等重要的 。因此,焊前必須將電極與工件以及工件與工件間的接觸表面進行清理 。點焊、縫焊和凸焊的牾在于焊接電流(單相)大(幾千至幾萬安培),通電時間短(幾周波至幾秒),設備昂貴、復雜,生產率高,因此適于大批量生產 。主要用于焊接厚度小于3mm的薄板組件 。各類鋼材、鋁、鎂等有色金屬及其合金、不銹鋼等均可焊接 。
7、電子束焊
電子束焊是以集中的高速電子束轟擊工件表面時所產生的熱能進行焊接的方法 。電子束焊接時,由電子槍產生電子束并加速 。常用的電子束焊有:高真空電子束焊、低真空電子束焊和非真空電子束焊 。前兩種方法都是在真空室內進行 。焊接準備時間(主要是抽真空時間)較長,工件尺寸受真空室大小限制 。電子束焊與電弧焊相比,主要的特點是焊縫熔深大、熔寬小、焊縫金屬純度高 。它既可以用在很薄材料的精密焊接,又可以用在很厚的(最厚達300mm)構件焊接 。所有用其它焊接方法能進行熔化焊的金屬及合金都可以用電子束焊接 。主要用于要求高質量的產品的焊接 。還能解決異種金屬、易氧化金屬及難熔金屬的焊接 。但不適于大批量產品 。
8、激光焊
激光焊是利用大功率相干單色光子流聚焦而成的激光束為熱源進行的焊接 。這種焊接方法通常有連續功率激光焊和脈沖功率激光焊 。激光焊優點是不需要在真空中進行,缺點則是穿透力不如電子束焊強 。激光焊時能進行精確的能量控制,因而可以實現精密微型器件的焊接 。它能應用于很多金屬,特別是能解決一些難焊金屬及異種金屬的焊接 。
9、釬焊
釬焊的能源可以是化學反應熱,也可以是間接熱能 。它是利用熔點比被焊材料的熔點低的金屬作釬料,經過加熱使釬料熔化,毛細管作用將釬料及入到接頭接觸面的間隙內,潤濕被焊金屬表面,使液相與固相之間互擴散而形成釬焊接頭 。因此,釬焊是一種固相兼液相的焊接方法 。釬焊加熱溫度較低,母材不熔化,而且也不需施加壓力 。但焊前必須采取一定的措施清除被焊工件表面的油污、灰塵、氧化膜等 。這是使工件潤濕*好、確保接頭質量的重要保證 。釬料的液相線濕度高于450℃而低于母材金屬的熔點時,稱為硬釬焊低于450℃時,稱為軟釬焊 。根據熱源或加熱方法不同釬焊可分為:火焰釬焊、感應釬焊、爐中釬焊、浸沾釬焊、電阻釬焊等 。釬焊時由于加熱溫度比較低,故對工件材料的*能影響較小,焊件的應力變形也較小 。但釬焊接頭的強度一般比較低,耐熱能力較差 。釬焊可以用于焊接碳鋼、不銹鋼、高溫合金、鋁、銅等金屬材料,還可以連接異種金屬、金屬與非金屬 。適于焊接受載不大或常溫下工作的接頭,對于精密的、微型的以及復雜的多釬縫的焊件尤其適用 。

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