特种焊接技术超声波焊接.pptx
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1、1人耳只能感觉到人耳只能感觉到202020000Hz20000Hz 频率的声波,频率的声波,高于高于 20000Hz20000Hz 的声波就是超声波了。超声波广泛的声波就是超声波了。超声波广泛地应用在多种技术中,超声波有两个特点,一个地应用在多种技术中,超声波有两个特点,一个是能量大,一个是沿直线传播,它的应用就是按是能量大,一个是沿直线传播,它的应用就是按照这两个特点展开的。照这两个特点展开的。超声波焊是利用超声频率的机械振动能量超声波焊是利用超声频率的机械振动能量和静压力的共同作用,对焊件接头进行局部加热和静压力的共同作用,对焊件接头进行局部加热和表面清理,然后施加压力实现焊接的一种压力和
2、表面清理,然后施加压力实现焊接的一种压力焊方法。连接同种或异种金属、半导体、金属与焊方法。连接同种或异种金属、半导体、金属与金属陶瓷的方法。焊接时,利用是在静压力作用金属陶瓷的方法。焊接时,利用是在静压力作用下将弹性振动能转变为工件间的摩擦功、形变能下将弹性振动能转变为工件间的摩擦功、形变能及有限升温。接头间冶金结合是在母材不熔化情及有限升温。接头间冶金结合是在母材不熔化情况下实现的,属于固态焊接。况下实现的,属于固态焊接。第1页/共29页211超声波焊原理及分类超声波焊原理及分类一、超声波焊接的原理一、超声波焊接的原理(一)超声波特性及焊接过程(一)超声波特性及焊接过程 金属超声波焊接时,金
3、属超声波焊接时,既不向工件输送电流,也既不向工件输送电流,也不向工件引入高温热源,不向工件引入高温热源,只是在静压力下将弹性振只是在静压力下将弹性振动能量转变为工件间的摩动能量转变为工件间的摩擦功、形变能及随后的温擦功、形变能及随后的温升。接头间的冶金结合是升。接头间的冶金结合是在母材不发生熔化的情况在母材不发生熔化的情况下实现的。因此属于固态下实现的。因此属于固态焊接。焊接。1-1-发生器发生器2-2-换能器换能器3-3-聚能器聚能器4-4-耦合杆耦合杆 5-5-上声极上声极 6-6-焊件焊件 7-7-下声级下声级A A-振幅分布振幅分布 F F-静压力静压力 V V1 1-纵向振动方向纵向
4、振动方向 V V2 2-弯曲振动方向弯曲振动方向I I-超声波震荡电流超声波震荡电流超声波焊原理图超声波焊原理图第2页/共29页3 在进行超声波焊接时,通常由高频发生器在进行超声波焊接时,通常由高频发生器产生产生16 60KHz16 60KHz的高频电流,通过激磁线圈产生的高频电流,通过激磁线圈产生交变磁场,使铁磁材料在交变磁场中发生长度的交变磁场,使铁磁材料在交变磁场中发生长度的交变伸缩(磁致伸缩),超声频率的电磁能便转交变伸缩(磁致伸缩),超声频率的电磁能便转换成为振动能,再由传送器传至声极;同时通过换成为振动能,再由传送器传至声极;同时通过声极对工件加压,平行于连接面的机械振动起着声极对
5、工件加压,平行于连接面的机械振动起着破碎和清除工件表面氧化膜的作用,并加速金属破碎和清除工件表面氧化膜的作用,并加速金属的扩散和再结晶过程。适当选择振荡频率,当发的扩散和再结晶过程。适当选择振荡频率,当发生器振荡电流频率与声学系统的自振频率一致时,生器振荡电流频率与声学系统的自振频率一致时,产生共振,在配合适当压力和焊接时间,即可获产生共振,在配合适当压力和焊接时间,即可获得优质接头。焊件变形率一般低于得优质接头。焊件变形率一般低于3535。超声波焊缝的形成过程主要由震动剪切力、超声波焊缝的形成过程主要由震动剪切力、静压力和接头区的升温三个因素所决定。静压力和接头区的升温三个因素所决定。第3页
6、/共29页4超声波焊接中能量转换与传递过程超声波焊接中能量转换与传递过程超声波焊接中能量转换与传递过程超声波焊接中能量转换与传递过程电网电网 焊焊 件件超声波超声波发生器发生器磁致伸缩磁致伸缩换能器换能器聚能器聚能器上声极上声极传振杆传振杆空气空气-传播超传播超声波声能声波声能6080kHz电磁振荡电磁振荡50kHz6080kHz机械振动机械振动1680kHz.改变方向改变方向1680kHz.机械振动机械振动机械振动机械振动超声波焊点超声波焊点超声波焊点超声波焊点区的涡流状区的涡流状区的涡流状区的涡流状塑性流动层塑性流动层塑性流动层塑性流动层第4页/共29页5超声波焊的两个阶段超声波焊的两个阶
7、段超声波焊的两个阶段超声波焊的两个阶段第一阶段预压阶段。由于上声极超声振动,第一阶段预压阶段。由于上声极超声振动,使其与上焊件间产生摩擦而造成暂时连接,然后使其与上焊件间产生摩擦而造成暂时连接,然后通过它们直接将超声波传到焊件接触面上,使其通过它们直接将超声波传到焊件接触面上,使其产生剧烈摩擦,清除表面油污、氧化物等杂质,产生剧烈摩擦,清除表面油污、氧化物等杂质,露出纯净的金属表面,其振幅仅为几十微米。此露出纯净的金属表面,其振幅仅为几十微米。此阶段主要是摩擦过程,相对摩擦速度与摩擦焊相阶段主要是摩擦过程,相对摩擦速度与摩擦焊相近。近。第二阶段焊接阶段,主要是应力应变阶段。第二阶段焊接阶段,主
8、要是应力应变阶段。切应力方向每秒钟将变化几千次,造成摩擦,当切应力方向每秒钟将变化几千次,造成摩擦,当焊件造成局部连接后,振动应力和应变将成为金焊件造成局部连接后,振动应力和应变将成为金属间冶金结合的条件。即在结合面上产生联生晶属间冶金结合的条件。即在结合面上产生联生晶粒,出现再结晶、扩散、相变或金属间结合等。粒,出现再结晶、扩散、相变或金属间结合等。局部温度可达金属熔点的局部温度可达金属熔点的3550%3550%。第5页/共29页6超声波焊接原理示意图超声波焊接原理示意图超声波焊接原理示意图超声波焊接原理示意图第6页/共29页7第7页/共29页8(二)超声波焊接机理(二)超声波焊接机理1 1
9、、接触塑性流动层内机械嵌合、接触塑性流动层内机械嵌合在大多数超声波焊中出现,对连接强度起重在大多数超声波焊中出现,对连接强度起重要作用,在金属与非金属焊接时起主导作用。要作用,在金属与非金属焊接时起主导作用。2 2、金属原子间的键合、金属原子间的键合接头中常见的是显微组织在界面消失,而连接头中常见的是显微组织在界面消失,而连接部位存在大量被歪曲的晶粒,其晶粒大小与原始接部位存在大量被歪曲的晶粒,其晶粒大小与原始晶粒度无明显差别,可认为是金属键的结合。晶粒度无明显差别,可认为是金属键的结合。3 3、焊接过程中的金属间物理冶金反应、焊接过程中的金属间物理冶金反应接头中存在由于摩擦生热而引起的冶金反
10、应,接头中存在由于摩擦生热而引起的冶金反应,如再结晶、扩散、相变及金属化合物的形成等。是如再结晶、扩散、相变及金属化合物的形成等。是有争议的问题:有人认为,焊接时间短(小于有争议的问题:有人认为,焊接时间短(小于2s2s)再结晶、扩散、相变难以实现。再结晶、扩散、相变难以实现。4 4、也有人提出界面有微区熔化现象。、也有人提出界面有微区熔化现象。第8页/共29页9二、超声波焊的分二、超声波焊的分类类(一)根据超声波弹性振动能量转入焊件(一)根据超声波弹性振动能量转入焊件的方向不同分的方向不同分1 1、振动能量由切、振动能量由切向转入焊件表面使界向转入焊件表面使界面产生相对摩擦,图面产生相对摩擦
11、,图a a)。)。适用于金属材适用于金属材料的焊接;料的焊接;2 2、振动能量垂直、振动能量垂直于焊件表面方向转入于焊件表面方向转入焊件,图焊件,图b b)适于塑适于塑料的焊接。料的焊接。第9页/共29页10(二)根据接头形式分(二)根据接头形式分 1 1、点焊、点焊按能量传递方式可分单侧和双侧两类。当振按能量传递方式可分单侧和双侧两类。当振动能量值通过上声极导入时为单侧式点焊;分别动能量值通过上声极导入时为单侧式点焊;分别由上下声极导入为双侧式点焊。前者最常用。由上下声极导入为双侧式点焊。前者最常用。第10页/共29页1122、缝焊、缝焊缝焊时超声波通过旋转运动的圆盘状声极传缝焊时超声波通过
12、旋转运动的圆盘状声极传输给工件,形成具有密封性的连续焊缝。输给工件,形成具有密封性的连续焊缝。缝焊可以获得密封的连续焊缝。通常工件被缝焊可以获得密封的连续焊缝。通常工件被夹持在上、下焊盘之间。在特殊情况下可采用平板夹持在上、下焊盘之间。在特殊情况下可采用平板式下声极。式下声极。第11页/共29页1233、环焊、环焊用环焊方法可以一次形用环焊方法可以一次形成封闭形焊缝,采用的是扭转成封闭形焊缝,采用的是扭转振动系统。焊接时焊盘扭转,振动系统。焊接时焊盘扭转,振动振幅相对于声极轴线呈对振动振幅相对于声极轴线呈对称线性分布,轴心区振幅为零,称线性分布,轴心区振幅为零,焊盘边缘振幅最大。显然环焊焊盘边
13、缘振幅最大。显然环焊最适用于微电子器件的封装工最适用于微电子器件的封装工艺。有时环焊也用于对气密要艺。有时环焊也用于对气密要求特别高的直线焊缝场合,此求特别高的直线焊缝场合,此时可采用部分重叠环焊方法,时可采用部分重叠环焊方法,类似缝焊获得连续直线焊缝。类似缝焊获得连续直线焊缝。第12页/共29页1344、线焊、线焊线焊可以看成线焊可以看成是点焊方法的延伸。是点焊方法的延伸。利用线状上声极或将利用线状上声极或将多个焊点叠合在一起,多个焊点叠合在一起,在一个焊接循环内形在一个焊接循环内形成一条直线焊缝。现成一条直线焊缝。现已经可以通过线状上已经可以通过线状上声极上次获得声极上次获得150mm15
14、0mm长的线状焊长的线状焊缝。这种方法最适用缝。这种方法最适用于金属箔片的线状封于金属箔片的线状封口。口。第13页/共29页1422超声波焊特点及应用超声波焊特点及应用一、超声波焊接的特点一、超声波焊接的特点1 1、超声波焊的优点、超声波焊的优点 1 1)可适用于多种组合材料的焊接。)可适用于多种组合材料的焊接。2 2)由于是固相焊接方法,不受冶金焊接性)由于是固相焊接方法,不受冶金焊接性的约束,不会对半导体等材料引起高温污染及损的约束,不会对半导体等材料引起高温污染及损伤。微电子器件中,半导体硅片与金属细丝(伤。微电子器件中,半导体硅片与金属细丝(AuAu、AgAg、AlAl、PtPt、Ta
15、Ta)的精密焊接是超声波焊接方法)的精密焊接是超声波焊接方法最重要和最成功的一个应用领域。最重要和最成功的一个应用领域。3 3)适于焊接高热导率及高电导率的材料。)适于焊接高热导率及高电导率的材料。例如金、银、铜、铝等材料在电阻点焊中是比较例如金、银、铜、铝等材料在电阻点焊中是比较难焊的,使用超声波焊接,这些金属成为最容易难焊的,使用超声波焊接,这些金属成为最容易焊接的几种材料。焊接的几种材料。第14页/共29页15 44)与电阻点焊相比,耗用功率仅为电阻)与电阻点焊相比,耗用功率仅为电阻点焊的点焊的 5%5%左右。变形小于左右。变形小于35%35%。焊点强度及强。焊点强度及强度稳定性平均提高
16、约度稳定性平均提高约15152020。5 5)对工件表面的清洁度要求不高,允许少)对工件表面的清洁度要求不高,允许少量的氧化膜及油污等存在。甚至可以焊接带漆及量的氧化膜及油污等存在。甚至可以焊接带漆及聚合物薄膜的金属。根据这一特点,近年来发展聚合物薄膜的金属。根据这一特点,近年来发展了先胶后点焊的超声波胶点焊方法。了先胶后点焊的超声波胶点焊方法。2 2、超声波焊的缺点、超声波焊的缺点金属超声波焊的一个主要缺点是焊接需用金属超声波焊的一个主要缺点是焊接需用功率随工件厚度及硬度的提高呈指数剧增,因而功率随工件厚度及硬度的提高呈指数剧增,因而只限用于丝、箔、片等薄件。此外,虽然近年来只限用于丝、箔、
17、片等薄件。此外,虽然近年来已发明了超声波对焊方法,但绝大多数情况下超已发明了超声波对焊方法,但绝大多数情况下超声波焊只适用于搭接接头。声波焊只适用于搭接接头。第15页/共29页16二、超声波焊的应二、超声波焊的应用用 1 1、电子工业、电子工业广泛应用于微电子器件、集成电路元件、广泛应用于微电子器件、集成电路元件、晶体管芯的焊接。晶体管芯的焊接。1 1)在)在1mm1mm2 2硅片上,有数百条硅片上,有数百条2550m2550m的的AlAl或或AuAu丝通过超声波焊将焊点部位相互连接。丝通过超声波焊将焊点部位相互连接。2 2)锂电池中金属锂片与不锈钢底座之间)锂电池中金属锂片与不锈钢底座之间的
18、连接,以前是嵌合,质量不可靠、电阻大,超的连接,以前是嵌合,质量不可靠、电阻大,超声波焊质量可靠、生产率提高。声波焊质量可靠、生产率提高。2 2、电器制造、电器制造超声波胶点焊在中国制造的超声波胶点焊在中国制造的5050万千伏超高万千伏超高电压变压器屏蔽构件中获得成功应用。电压变压器屏蔽构件中获得成功应用。第16页/共29页17 3 3、新材料制备、新材料制备可在玻璃、陶瓷或硅片的热喷涂表面上连接可在玻璃、陶瓷或硅片的热喷涂表面上连接金属箔及丝;也可实现超导材料之间及超导材料与金属箔及丝;也可实现超导材料之间及超导材料与导电材料之间的连接;铝塑复合管的焊接;物理性导电材料之间的连接;铝塑复合管
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