(1)可将入热量降到的需要量,热影响区金相变化范围小,且因热传导所导致的变形亦;
(2)32mm板厚单道焊接的焊接工艺参数业经检定合格,可降低厚板焊接所需的时间甚至可省掉填料金属的使用;
(3)不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形接可降至;
(4)激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥;
(5)工件可放置在封闭的空间(经抽真空或内部气体环境在控制下);
(6)激光束可聚焦在很小的区域,可焊接小型且间隔相近的部件;
(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料;
(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制;
(9)焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰;
(10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能的对准焊件;
(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属;
(12)不需真空,亦不需做X射线防护;
(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1;
(14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站
(一)履带成形
将排辊群进一步密集化,变成上下两块成形板,上板俯视为三角形,带材入口处宽,管筒出口处窄,三角形板的横断面形状按成形规律要求设计。下板由横断面为V形槽的履带链块拼成,随着履带由带材入口向管筒出口方向运转,带材被带入变形区,连续弯曲成形。异型管筒出口段的三角板横断面设计,还可以考虑对成形管筒底部给予一定的压缩量,以求带材的侧边与中底部的延伸平衡,使焊缝附近不产生波纹。此法生产的异型管外径为20~50mm,壁厚0.5~3.5mm,壁厚与外径比达到1/100。
(二)排辊成形
以一系列小辊群按一定变形规律连续排列,从两侧将带材连续卷曲进行成形的主要变形。只有架开口孔为水平辊机架,后几架封闭孔型为水平辊或多辊机架。在通常的辊式成形机上,在成形机架之间都会发生成形带材的回弹现象。为补偿回弹变形,下一机架的变形量必须相应加大,因而增大了异型管边缘的相对延伸,增加了焊缝附近出现鼓包或波纹缺陷的倾向。排辊成形时由于在成形水平辊之间配置了一系列比较密集的小辊,它们不仅有效地限制了回弹变形,且使带材边缘沿着一条符合变形规律的成形曲线弯曲成管筒,异型管成形过程中还能连续压缩边缘、减缓纵向附加张应力,所以能实现成形,这在生产直径大于450mm的大管和薄壁管时尤为显著。
异型管表面着色后经化学处理后形成的表面着色膜存在大量微细孔,膜疏松不牢固,极易被磨损,所以必须进行后处理。后处理的目的是填充氧化膜孔隙,并加固氧化膜层以提高膜的耐磨性、耐蚀性和耐污性。因此,异型管表面经过着色工艺处理后具有六大性能,具体介绍如下:
一、耐蚀性。异型管表面着色后具有良好的耐蚀性,主要原因是:首先,异型管表面彩色膜含有与其钝化膜相同的成分,但厚得多,所以耐蚀性远比一般不锈钢好;其次,着色后的异型管在固膜处理后,有大量3价铬沉积于着色膜微孔内,使着色膜中的铬/铁比远高于基体金属中的比值,故彩色不锈钢耐蚀性远比非着色不锈钢优越。
二、耐热性。在沸水中浸渍28天,异型管,在150℃干燥条件下暴露5个星期,在200℃干燥条件下暴露3个星期,在200℃以下长期暴露,加热到300℃,彩色异型管的色泽均无变化,其它性能如表面膜的粘附性等也无明显变化。
三、光学性能。着色后的异型管表面色彩是其表面反射光与通过表面透明膜的折射光的干涉光。由于受异型管固有金属色泽的影响,只能显示蓝、黄、红、绿4种基本色,加上中间色共有十几种色,不能呈现光谱色中任何1种颜色。镜面抛光和非镜面抛光的异型管均能获得富有光泽的鲜艳色彩、柔和的长期经紫外线照射也不变色的彩色,光学性能经久不变。
四、加工成型性。彩色异型管可承受一般模压加工、深延、弯曲等加工,硬化加工,进行180°弯曲试验和冲深8mm的杯突试验,均呈现出良好的可加工性,表面膜无损伤。但是大变形量会损害着色膜,使其色泽变坏,因此,着色后的异型管表面在加工时采用聚乙烯塑料薄板加以保护。
五、抗磨性和抗刻划性。着色处理后的硬化处理,会使其表面着色膜的抗磨性和抗刻划性大大提高。表面着色膜能经受负荷500g的橡皮200次以上的摩擦(不擦穿),能经得住50~120g负荷的钢针刻划(不划穿),能经受888转摩擦时间12min。
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