




不锈钢焊接的方法
不锈钢的焊接我们想到的肯定是熔化极或者非熔化极弧焊,这个属于熔焊的范畴也是我们通常采用的焊接方法,广泛应用于民用化生产制造和工业化焊接加工,今天我们提到不锈钢的低温焊接的前提背景是在相当多的不锈钢加工制作中有些特殊的要求,特殊的结构,特殊的材料等等至使熔焊在这些场合下显得力不从心,这就是我们说的低温焊接。金属连接的历史可以追溯到数千年前,早期的焊接技术见于青铜时代和铁器时代的欧洲和中东。
可以用高银的威欧丁203焊丝焊接,这个焊接的流动性比较好,缺点就是平均成本高,这种也是运用的的,这种焊接不锈钢的时候需要辅助威欧丁201-F的助焊膏焊接。
不锈钢与碳钢的管道焊接,比如制冷管,压缩机管路,真空管路,不锈钢与碳钢的结构件受力部位挺大的时候也比较适合用WE46焊接,比如自行车车架,载重装置等等这种情况下用高银成本承受不了,并且银焊的综合抗拉和抗剪切强度比较差,而用WE46就可以。发展联合加工工艺,使焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。还有比如高速钢的刀具对于强度要求也是比较高的,对于高强度要求严格的可以采用WE46。
工业艺术
艺术创造与工艺方法,永远是密不可分的。作为一种工业技术,焊接的出现,迎合了金属艺术发展对新的工艺手段的需要。而在另一方面,金属在焊接热量作用下,所产生的独特美妙的变化,也满足了金属艺术对新的艺术表现语言的需求。在今天的金属艺术创作中,焊接正在被作为一种独特的艺术表现语言而着力加以表现。选焊接方法的原则是:在保证焊接接头质量的前提下,用总成本低的焊接方法。金属焊接艺术,可以作为一种相对***的艺术形式,以分支的方式从传统的金属艺术中分离出来,这是因为焊接具有艺术性。焊瘤焊接,可以产生丰富的艺术创作的表现语言。焊接通常是在高温下进行的,而金属在高温下,会产生许多美妙丰富的变化。金属母材会发生颜色变化和热变形(即焊接热影响区) ;焊丝熔化后会形成一些漂亮的肌理;而焊接缺陷在焊接艺术中更是经常被应用。焊接缺陷是指焊接过程中,在焊接接头产生的不符合设计或工艺要求的缺陷。其表现形式主要有焊接裂纹、气孔、咬边、未焊透、未熔合、夹渣、焊瘤、塌陷、凹坑、烧穿、夹杂等这是个十分有趣的现象 :在今天的金属艺术创作中,焊接的艺术性通常体现在一些工业焊接的失败操作之中,或者说蕴藏于一些工业焊接极力避免的焊接缺陷之中。其次,焊接艺术语言是独特的。
?超声波焊接后发生产品***原因如下
1.超声波焊接机功率太强造成;
2.相反在有些情况下需要加强超声波的能量,使高能量的超声波在尽可能短的时间内完成焊接,较短的时间不足以对产品结构造成***;
3.超声波变幅杆能量输出太强;
4.底模治具受力点悬空,受超声波传导振动而***;
5.塑料制品高、细成底部直角,而未设缓冲疏导能量的R角,致使应力集中而造成***;
6.不正确的超声波加工条件;
7.塑料产品之柱或较脆弱部位,开置于塑料模分模在线。
当产品经超声波作业而发生变形时,从表面看来好像是超声波焊接的原因,然而这只是一种结果,塑料产品未熔接前的任何因素,熔接后就形成何种结果。如果没有针对主因去探讨,那将耗费很多时间在处理不对症下药的问题上,而且在超声波间接传导熔接作业中(远场超声),6kg以下的压力是无法改变塑料的轫性与惯性。焊接通过下列三种途径达成接合的目的:1、熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。所以不要尝试用强大的压力,去改变熔接前的变形(焊接机g压力为6kg),包含用模治具的强迫挤压。或许我们也会陷入一个盲点,那就是从表面探讨变形原因,即未熔接前肉眼看不出,但是经完成超声波焊接后,就很明显的发现变形。其原因乃产品在焊接前,会因导熔线的存在,而较难发现产品本身各种 角度、弧度与余料的累积误差,而在完成超声波焊接后,却显现成肉眼可看到的变形。
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超声焊接
超声焊接法通过机械高频振动而形成接缝。待装配的部件加压夹持于振荡焊头和固定焊头之间,然后与接触面呈直角,接受频率为20~40KHz的超声振动。通常状态为焊钳短行程张开,当把控制按钮切换到“通电”位置,扣动手柄开关则焊钳夹紧加压,同时电流在控制系统控制下完成一个焊接周期后***到短行程张开状态。交替式高频应力在接缝界面处产生热量,从而形成的焊接。用于这一工艺的工具十分昂贵,因此,适宜在生产量较大时采用。
此焊接法仅适用于焊接长度不超过数厘米的小型部件。应用领域包括在多头机上焊接q材所用的阀门和筛检程序、盒体、汽车部件、吸尘器外壳等。