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多种焊接方式

热风焊又称热风焊​​。将压缩空气或惰性气体(通常是氮气)通过焊枪内的加热器加热到所需温度,喷洒到塑料表面和焊条上,使两者在较小的压力下熔化结合。对氧敏感的塑料(如聚邻苯二甲酰胺等)应采用惰性气体作为加热介质,其他塑料一般可采用过滤后的空气。这种方法常用于焊接聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、聚苯乙烯和碳酸酯等塑料。

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热压焊利用加热和压力将金属丝和金属焊接区域压在一起。其原理是通过加热和加压使焊接区域的金属产生塑性变形,同时破坏压焊界面上的氧化层,使压焊丝与金属的接触面达到原子引力范围内,从而使原子之间产生吸引力,达到键合的目的。

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热板焊接采用板拉式结构,通过电加热将加热板机的热量传递到上下塑料加热件的焊接表面。表面熔化,然后快速撤回加热板机。上下加热件受热后,熔融表面熔合、凝固、合二为一。整机为框架形式,由上模板、下模板、热模板三块板组成,配有热模、上下塑料冷模,动作方式为气动控制。

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超声波金属焊接利用高频振动波传输到待焊接的两个金属表面。在压力下,两个金属表面相互摩擦,在分子层之间形成熔合。其优点是快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷加工;其缺点是焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm),焊缝位置不能太大,需要压力。

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激光焊接是一种利用高能量密度激光束作为热源的高效、精密的焊接方法。是激光材料加工技术应用的重要方面之一。一般采用连续激光束来完成材料的连接。其冶金物理过程与电子束焊接非常相似,即通过“匙孔”结构完成能量转换机制。型腔内的平衡温度约为2500℃,热量从高温型腔的外壁传递,使型腔周围的金属熔化。钥匙孔内充满壁材在光束照射下不断蒸发产生的高温蒸汽。

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光束不断进入匙孔,匙孔外的材料不断流动。当梁移动时,锁孔始终处于稳定的流动状态。熔融金属填充去除匙孔后留下的间隙并凝结,形成焊缝。

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钎焊是将比被连接工件熔点低的熔融填充料(钎料)加热到熔点以上的温度,使其具有足够的流动性,通过毛细管充分充满两个工件之间的空间的焊接方法作用(称为润湿),然后凝固后两者结合在一起。传统上在美国,温度高于 800°F (427°C) 称为钎焊(硬焊),温度低于 800°F (427°C) 称为软焊(软焊)。

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手工焊接是使用手持式焊枪、焊枪或焊钳进行的焊接方法。

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电阻焊是一种利用加热来连接金属或其他热塑性材料(例如塑料)的制造工艺和技术。它是工件装配后,通过电极施加压力,利用电流通过接头接触面及邻近区域时产生的电阻热进行焊接的方法。

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摩擦焊是一种以机械能为能源的固相焊接方法。它利用工件端面之间摩擦产生的热量,使之达到塑性状态,然后采用顶锻完成焊接。

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电渣焊利用电流通过熔渣产生的电阻热作为热源,使填充金属和母材熔化,凝固后,金属原子之间形成牢固的连接。焊接开始时,焊丝与焊坡口短路起弧,并不断添加少量固体焊剂。电弧的热量用于将其熔化以形成液态炉渣。当熔渣达到一定深度时,提高焊丝送丝速度,降低电压,使焊丝插入熔渣池,电弧熄灭,开启电渣焊工艺。电渣焊主要有熔化喷嘴电渣焊、非熔化喷嘴电渣焊、丝极电渣焊、板极电渣焊等。其缺点是输入热量大,接头长时间处于高温,焊缝容易过热,焊缝金属为粗晶铸造组织,冲击韧性较低,焊件焊后一般需进行正火和回火。

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高频焊接采用固体电阻热作为能源。焊接时,利用高频电流在工件中产生的电阻热,将工件焊接区表面加热至熔融或近塑性状态,然后施加(或不施加)镦粗力,实现金属结合。

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热熔是一种通过将零件加热至(液体)熔点而形成的连接。

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发布时间:2024年7月29日