单面点焊时,电极由工件的同一侧向焊接处馈电。典型的单面点焊方式如图2所示。图中2a为单面单点点焊,不形成焊点的电极采用大直径和大接触面以减小电流密度。图中2b为无分流的单面双点点焊,此时焊接电流全部流经焊接区。图中2c为有分流的单面双点点焊,流经上面工件的电流不经过焊接区,阻焊控制器,形成分流。为了给焊接电流提供低电阻的通路,在工件下面垫有铜垫板。
由于芯棒与工件的接触面远大于电极与工件的接触面,熔核将偏向与电极接触的工件一侧。如果两工件的厚度不同,将厚件置于芯棒接触的一侧,则可减轻熔核偏移程度。
这种方法的第个电流脉冲为焊接脉冲,第二个为回火热处理脉冲。使用这种方法时应注意两点:
1)两脉冲之间的间隔时间一定要保证使焊点冷却到马氏体转变点Ms温度以下;
2)回火电流脉冲幅值要适当,TCW-33EI微机阻焊控制,以避免焊接区的金属重新超过奥氏体相变点而引起二次淬火。
由于冷却速度极快,在点焊淬火钢时必然产生硬脆的马氏体组织,在应力较大时还会产生裂纹。为了消除淬火组织、—改善接头性能,通常采用电极间焊后回火的双脉冲点焊方法。
当进行不等厚度或不同材料的点焊时,熔核将不对称于其交界面,TCW-32J微机阻焊控制器,而是向厚件或导电、导热性差的一边偏移,偏移的结果将使薄件或导电、导热性好的工件焊透率减小,焊点强度降低。熔核偏移是由两工件产热和散热条件不相同引起的。厚度不等时,厚件一边电阻大、
交界面离电极远,故产热多而散热少,致使熔核偏向厚件;材料不同时,TCW-33EIII微机阻焊控,导电、导热性差的材料产热易而散热难,故熔核也偏向这种材料,见图5,图中p为电阻率。
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