焊接演变过程
焊接技术是随着铜铁等金属的冶炼生产、各种热源的应用而出现的。古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊、锻焊、铆焊。公元前2500年前古巴比伦人和印度河文明对铜铁金属的热加工和冷加工都已达到较高的水平,能用锻焊、铸焊等焊接法制造金属器具,并刻有文字。这时代表性的文化是哈拉帕文化。中国商朝制造的铁刃铜钺,就是铁与铜的铸焊件,其表面铜与铁的熔合线婉蜒曲折,接合良好。春秋战国时期曾侯乙墓中的建鼓铜座上有许多盘龙,是分段钎焊连接而成的。经分析,所用的与现代软钎料成分相近。1战国时期制造的刀背为熟铁,一般是经过加热锻焊而成的。据明朝宋应星所著《天工开物》一载:中国古代将铜和铁一起入炉加热,经锻打制造刀、斧;用黄泥或筛细的陈久壁土撒在接口上,分段煅焊大型船锚。
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,大型焊接加工厂家,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。
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。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。
激光焊接机理 激光焊接和传统电弧焊的z大区别在于热传导方式的不同,材料对激光束能量的吸收受到很多因素的影响,激光束的类型、即时激光束的能量密度和材料的表面状况都会影响能量的传输。影响材料激光焊接的两个重要指标是: (1)热传输效率,即工件吸收的热量与激光束能量之比。 (2)熔化效率,即熔合区刚好熔化工件需要的热量与工件吸收的热量之比。 激光焊接有两种基本方式:传导焊与深熔(小孔)焊 [7] 。这两种方式根本的区别在于:前者熔池表面 保持封闭(图2),梅沙大型插件焊接加工,而后者熔池则被激光束穿透成孔(图3)。传导焊对系统的扰动较小,因为激光束的辐射没有穿透被焊材料,所以在传导焊过程中焊缝不易被气体侵入;而深熔焊时,大型机架焊接加工,小孔的不断关闭能导致气孔。传导焊和深熔焊方式也可以在同一焊接过程中相互转换,由传导方式向小孔方式的转变取决于施加于工件的峰值激光能量密度和激光脉冲持续时间。激光脉冲能量密度的时间依赖性能够使激光焊接在激光与材料相互作用期间由一种焊接方式向另一种方式转变,即在相互作用过程中焊缝可以先在传导方式下形成,然后再转变为小孔方式。可以调节激光焊接过程中各因素相互作用的程度,使得小孔刚建立以后即进入脉冲间歇阶段,从而减小气体侵入的可能性,金坛大型焊接加工,降低气孔产生的倾向;还可以调整激光功率密度随时间的分布,以减小熔池的热梯度,降低焊接接头凝固裂纹产生的倾向
。 激光焊接的工艺参数包括功率密度、离焦量、焊接速度等。功率密度是激光加工过程中的参数之一,采用较高的功率密度,在微秒时间内,表层即可加热至沸点,产生大量气化,常用于激光打孔、切割和雕刻等。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层气化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度范 围在10~1000kW/cm2 。
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