超声波焊接的原理(焊接的分类)

超声焊接原理?

原理如下

超声焊接原理是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40千赫兹电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将塑料熔化。超声波不仅可以被用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。

谁知道焊接的分类?

1、熔焊:是焊接过程中,将焊件接头加热至熔化状态,不加压完成焊接的方法。在加热的条件下增强了金属的原子动能,促进原子间的相互扩散,当被焊金属加热至溶化状态形成液体熔池时,原子之间可以充分扩散和紧密接触,因此冷却凝固后,即形成牢固的焊接接头(可用冰作比喻)。常见的有气焊、电弧焊、电渣焊、气体保护焊等都属于熔焊的方法。

2、压焊:是焊接过程中必须对焊件施加压力(加热或不加热),以完成的焊接方法。这类焊接有两种形式,一是将被焊金属接触部分加热至塑性状态或局部熔化状态,然后施加一定的压力,以使金属原子间相互结合形成牢固的焊接接头,如锻焊、接触焊、摩擦焊和气压焊等就是这种压焊方法。二是不进行加热,仅在被焊金属的接触面上施加足够的压力,借助于压力所引起的塑性变形,以使原子间相互接近而获得牢固的接头,这种方法有冷压焊、爆炸焊等(主要用于复合钢板)。

3、钎焊:是采用比母材熔点低的金属材料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头之间间隙并与母材相互扩散实现联接焊件的方法。

超声波焊接口罩机焊接原理

焊头将接收到的振动能量传递到待焊接无纺布口罩的接合部,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将无纺布熔化,使两面无纺布以分子链接方式凝固为一体,得到完美结合,从而实现焊接效果。

系统设有多重检测保护线路,当输出线缆开路、换能器及模具超出频率范围等情况发生时,过载保护线路自动切断超声波电源,并蜂鸣报警。

口罩超声波焊接机原理

超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。

又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。

当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能接近于原材料强度。

超声波焊接根据焊接方式的不同,可分为埋植法焊接、铆焊法焊接、点焊法和成型。

高频焊接原理

高频焊接的工作原理是:借助高频电流的集肤效应可以使高频电能量集中于焊件的表层,利用邻近效应控制高频电流流动路线的位置和范围。当要求高频电流集中于焊件的某一部位时,将导体与焊件构成电流回路并使导体靠近焊件上的这一部位,使它们相互之间构成邻近导体。

所谓高频,是相对于50Hz的交流电流频率而言的,一般是指50KHz到400KHz的高频电流。高频电流通过金属导体时,会产生两种奇特的效应:集肤效应和邻近效应,高频焊接就是利用这两种效应来进行钢管的焊接的。

焊接原理及应用

1、原理:焊接是被焊工件的材质通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的结合而形成永久性连接的工艺过程,其物理本质是两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程,促使原子和分子之间产生结合和扩散的方法是加热或加压,或同时加热又加压;

2、应用:熔焊:熔焊是在不施加压力的情况下,将待焊处的母材加热熔化形成焊缝的焊接方法。焊接时母材熔化而不施加压力是其基本特征。根据焊接热源的不同,熔焊方法又可分为:以电弧作为主要热源的电弧焊,包括焊条电弧焊、埋弧焊、无极惰性气体保护焊、熔化极氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、等离子弧焊等。

激光焊接的原理

激光焊接采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接原理可分为热传导型焊接原理和激光深熔焊接原理,热传导型激光焊接原理是通过使用激光辐射加热待加工表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池,而激光深熔焊接原理是在足够高的功率密度激光照射下,材料产生蒸发并形成小孔,小孔吸收全部的入射光束能量,孔腔内平衡温度达2500摄氏度左右,热量从孔腔外壁传递,使包围着孔腔四周的金属熔化,小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周包围固体材料,孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡,光束不断进入小孔,小孔外的材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定状态。

焊接后消氢处理的原理是什么

消氢原理:焊接过程中来自焊条、焊剂和空气中的氢气,在高温下被分解成原子状态溶于液态金属中,焊缝冷却时候氢在钢中溶解度急剧下降,由于焊缝冷却很快,氢来不及逸出,留在焊缝金属中,过一段时间后,会在焊缝或者融合区聚集,当聚集到一定程度在焊接应力作用下导致焊缝或者热影响区产生延迟裂纹。

消氢处理的主要目的是使焊缝金属中的扩散氢迅速逸出,降低焊缝及热影响区的含氢量,防止产生裂纹。

超声波焊接的焊接原理

超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能接近于原材料强度。超声波焊接可广泛应用于可控硅引线、熔断器片、电器引线、锂电池极片、极耳的焊接。

金属摩擦焊接的原理及工作过程

原理:金属摩擦焊接属于压力焊的一种,在压力作用下,通过待焊工件的摩擦界面及其附近温度升高,材料的变形抗力降低、塑性提高、界面氧化膜破碎,伴随着材料产生塑性流变,通过界面的分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。 摩擦焊接通常由如下四个步骤构成:

1、机械能转化为热能;

2、材料塑性变形;

3、热塑性下的锻压力;

4、分子间扩散再结晶。

摩擦焊相较传统熔焊最大的不同点在于整个焊接过程中,待焊金属获得能量升高达到的温度并没有达到其熔点,即金属是在热塑性状态下实现的类锻态固相连接。相对传统熔焊,摩擦焊具有焊接接头质量高,能达到焊缝强度与基体材料等强度,焊接效率高、质量稳定、一致性好,可实现异种材料焊接等。

焊接与切割的基本原理是什么?气割气焊安全操作的安全要求有哪些

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  • 用氧-乙炔火焰产生的热能对金属(如钢板、型钢或铜窢弧促旧讵搅存些担氓锭)的切割气割就是用来切割金属的氧炔吹管的结构如图所示,它比焊炬多一根氧气导管。气割的定义:是利用可燃气体与氧气混合燃烧的火焰热能将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割氧流,使金属剧烈氧化并放出热量,利用切割氧流把熔化状态的金属氧化物吹掉,而实现切割的方法。气割实质:金属的气割过程实质是铁在纯氧中的燃烧过程,而不是熔化过程。可燃气体与氧气的混合及切割氧的喷射是利用割炬来完成的,气割所用的可燃气体主要是乙炔、液化石油气和氢气。气割的要求:气割时应用的设备器具除割炬外均与气焊相同。气割过程是预热一燃烧一吹渣过程,但并不是所有金属都能满足这个过程的要求,只有符合下列条件的金属才能进行气割。

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