在挤出焊接的过程中,焊条和待焊母材/制件采用了不同的加热方式。焊条不仅可以在挤出机或类似挤出机装置的型腔中以及在通向焊接靴的熔体导管中进行传导加热,而且能够在挤出机或类似挤出机装置的型腔中,通过螺杆的剪切作用而受到剪切摩擦热。相比之下,待焊母材/制件则通常通过挤出焊出风口的热风进行对流加热。提高热风的流量和热风温度可以提高待焊母材/制件的表面温度,同时得到比较厚的熔体层。另外,在挤出焊接的过程中,需要操作者人工施加压力,并且在整个焊缝的焊接过程中,需要确保所施加的压力始终保持同等大小,从而确保熔融的焊条和待焊母材/制件的熔融表面紧密接触,促进大分子链间的良好扩散和相互缠绕。
接缝在管子纵向中心线上,称为管子纵向对接。 管子搭接或套接,除某些特殊情况外,多半用在更改结构和修理管子采用的对接形式。 管子焊接有两种焊接方式,阀阵焊接,即转动焊接法和固定焊接法。 管子转动焊接法,相当于平焊的情况,操作简单,生产,在管子预制时大量采用。除此之外,还可以采用滚动支承架和转动支架来转动管子,以便焊接。 管子固定焊接法,又分水平位置固定、垂直位置固定和倾斜位置固定三种焊接法。管子固定位置焊接时,焊条位置变化很大,操作比较困难。焊接位置相当于从仰焊位置到立焊位置又过渡到平焊位置。
在焊接过程中,除了大分子链间的扩散之外,热塑性聚合物在冷却时的微观结构也会发生变化。对于无定形聚合物,焊接区域在冷却时会发生分子链的取向。对于半结晶热塑性聚合物来说,结晶程度和晶粒大小的形成与冷却速度有关。当冷却温度超出规定的温度范围时,形成的晶体结构在承受应力时可能会发生破坏;不合适的温度和过快的冷却速度则会导致结晶度的降低,并产生较小的晶粒,而这种结构在化学物质、溶剂或应力的作用下也非常容易发生破坏
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