焊接技术指南优秀PPT.ppt
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1、焊接技术指南焊接技术指南你现在浏览的是第一页,共40页1 电子束焊接l 1.1 电子束焊的基本原理 l 从电子枪中产生的电子束在25300kv的加速电压下加速到0.30.7倍的光速,经过电子枪中静电透镜和电磁透镜的作用,形成的功率密度很高的电子束流得到一个很小的焦点。l 当电子束流撞击置于真空或非真空的工件表面时,电子的动能迅速转变为热能,使金属迅速熔化和蒸发,实现焊接过程。焊接过程参看视频动画焊接过程参看视频动画你现在浏览的是第二页,共40页1.2 电子束焊的特点 作为电子束焊的热源,电子束具有如下特点:(1)功率密度高 电子束属于高能束流,电子束焊接时常用的加速电压范围为30150kV,电
2、子束电流为20l000mA,电子束焦点直径约为011mm,其功率密度可达106Wcm2以上。(2)精确、快速的可控性 电子作为物质基本粒子,具有极小的质量(9.110-31kg)和一定的负电荷(1610-19C),电子的荷质比高达l761011Ckg,通过电场、磁场对电子束可作快速而精确的控制。这是电子束的一个优势,与同为高能束流的激光相比,后者只能用透镜和反射镜控制,速度慢。你现在浏览的是第三页,共40页l 1.焊件的结构形状和尺寸l焊件的厚度与电子束的加速电压和功率有关,一般单道焊接碳钢厚度可以超过100mm,或厚度超过400mm的铝板,而不需开坡口和填充金属;焊薄件的厚度可小于2.5mm
3、,甚至薄到0.025mm;也可焊厚薄相差悬殊的焊件。l 真空电子束焊焊件的形状和尺寸不能超过焊接室容积允许的范围内。非真空电子束焊不受此限制,可以焊接大型焊接结构,但必须保证电子枪底面出口到焊件上表面的距离,一般在1250mm之间;单面焊可焊厚度一般很少超过10mm,如果厚度达到25mm以上,需要降低焊接速度,从而增加制造成本。1.3 电子束焊的适用范围 你现在浏览的是第四页,共40页 2.焊接的材料 在真空室内进行电子束焊时,除含有大量的高蒸气压元素的材料外,一般熔焊能焊的金属,都可以采用电子束焊。如铁、铜、镍、铝、钛及其合金等。此外,还能焊接稀有金属、活性金属、难熔金属和非金属陶瓷等。可以
4、焊接熔点、热导率、溶解度相差很大的异种金属。可以焊接热处理强化或冷作硬化的材料,而对接头的力学性能没有太大的影响。1.3 电子束焊的适用范围 你现在浏览的是第五页,共40页l 3.焊接有特殊要求或特殊结构的焊件l 可以焊接内部需保持真空度的密封件;焊接靠近热敏元件的焊件;焊接形状复杂而且精密的零部件;l 可以同时施焊具有两层或多层接头的焊件。这种接头层与层之间可以有几十毫米的空间间隔。1.3 电子束焊的适用范围 你现在浏览的是第六页,共40页l 1.1.焊前准备焊前准备l (1)(1)工件的准备和装夹工件的准备和装夹l (2 2)抽真空)抽真空l (3 3)焊前预热和焊后热处理)焊前预热和焊后
5、热处理l 2.2.焊接接头设计焊接接头设计l 3.3.焊接工艺参数焊接工艺参数l 电子束焊的工艺参数主要有电子束电流电子束焊的工艺参数主要有电子束电流I Ib b、加热电压、加热电压UaUa、焊接速度、焊接速度v vb b、聚焦电流、聚焦电流I If f和工作距离和工作距离H H等。等。1.4 电子束焊接工艺 你现在浏览的是第七页,共40页l 1.加速电压l 在电子束焊接中,加速电压的增加可使熔深加大,但加速电压的参数根据电子枪的类型通常选取某一数值不变。在保持其他参数不变的条件下,焊缝横断面深宽比与加速电压成正比。l 2.电子束流l 束流与加速电压一起决定着电子束的功率。在电子束焊接过程中,
6、加速电压往往不变,所以常常要调整电子束流值来满足不同的焊接工艺需要。增加电子束流,熔深和熔宽都会增加。l 3.焊接速度l 焊接速度太快会使焊缝变窄,熔深减小。1.4 电子束焊接工艺 你现在浏览的是第八页,共40页l 4.聚焦电流l 电子束聚焦状态对熔深及焊缝成形影响很大。焦点变小可使焊缝变窄,熔深增加。厚板焊接时,应使焦点位于工件表面以下0.5-0.75mm的熔深处;薄板焊接时,应使焦点位于工件表面。l 5.工作距离l 工作距离应在设备最佳范围内。工作距离变小时,电子束的斑点直径变小,可增加电子束功率密度。但工作距离过小会造成放电现象,因而在不影响电子枪的稳定工作的前提下,可以采用尽可能短的工
7、作距离。l 对于确定的电子束焊接设备,加速电压一般固定不变,必须时也只做较小的调整。焊接电流和焊接速度是主要调整的工艺参数。热输入与电子束焊接功率成正比,与焊接速度成反比。利用焊接热输入与焊接厚度的对应关系,初步选定焊接工艺参数,经实验修正后方可作为实际使用的焊接工艺参数。此外,还应考虑焊缝横断面、焊缝外形及防止产生焊缝缺陷等因素,综合选择和实验确定焊接工艺参数。1.4 电子束焊接工艺 你现在浏览的是第九页,共40页1.5 典型材料的电子束焊 l 1.铝和铝合金 l 纯铝及非热处理强化铝合金如果采用电子束焊接,接头具有与母材退火状态相似的力学性能。热处理强化铝合金进行电子束焊时,可能出现不同程
8、度的裂纹、气孔等缺陷,但只要工艺参数选择适当,可以减少缺陷并保证接头不会出现退火软化区。当铝合金中含有较多强化元素镁和锌时,焊接速度慢的电子束焊时会造成这些元素大量蒸发;若提高焊接速度则焊缝成形恶化,并出现严重气孔。无锌的铝合金宜用高压,小束流的高速焊。l 铝和铝合金电子束焊前需要对接缝处进行除油和清除氧化膜处理,焊接过程中应控制焊接速度,以防止出现气孔并能改善焊缝成形。对厚度小于40mm的铝板,焊接速度应在60-120cm/min;对于40mm以上的厚铝板,焊接速度应在60cm/min以下。l 汽车上常采用了一些铝合金零件,非真空电子束焊焊接汽车用铝合金可得到良好的接头。早在60年代,美国就
9、将非真空电子束焊引入了批量汽车零件的生产中,既可降低成本、而且效率高,并可在汽车生产线上连续进行;同时可减轻结构质量,节省燃料及减少废气的排放。汽车上仪表板等采用铝合金焊接结构,接头形式往往是卷边的。你现在浏览的是第十页,共40页l 2.钛和钛合金 l 钛是一种非常活泼的金属,最常见的焊接缺陷是氢气孔,所以应在良好的真空条件下(1.3310-2Pa)进行焊接,而电子束焊接是所有工业钛和钛合金最理想的焊接方法。采用电子书焊接能有效地避免了有害气体的污染,而且电子束的能量密度大,焊接速度高,焊缝中不会出现粗大的片状相,因而焊接接头的有效系数可达到100。焊接时为了防止晶粒长大,宜采用高电压、小束流
10、的工艺参数。1.5 典型材料的电子束焊 你现在浏览的是第十一页,共40页1.6 1.6 电子束焊的基本操作与安全防护电子束焊的基本操作与安全防护 在操作电子束焊机时要防止高压电击、X射线、可见光辐射以及烟气等。无论是低压型或高压型的电子束焊机,在运行时都带有足以致命的高电压。因此,焊机中一切带有高电压的系统,都必须采取有效的安全防护措施。电子束焊接设备应装置专用地线;设备外壳应用粗铜线接地。在更换阴极组件和维修时,应切断高压电源,并用放电棒接触准备更换的零件,以防电击。高压电源和电子枪应保证有足够的绝缘和良好的接地,绝缘试验电压应为额定电压的1.5倍。你现在浏览的是第十二页,共40页l 电子束
11、焊接时会产生有害的金属蒸气、烟雾、臭氧及氧化氮等。应采用抽气装置将真空室排出的抽气、烟尘等及时排出,以保证真空室内和工作场所的有害气体。含量降低到安全水准以下,使设备周围应易于通风。l 直接观察熔化金属发射的可见光对视力和皮肤有害,因此焊接过程中不允许用肉眼直接观察熔池,必要时应配戴防护眼镜。l 1.6 1.6 电子束焊的基本操作与安全防护电子束焊的基本操作与安全防护 你现在浏览的是第十三页,共40页 焊接时大量的X射线是由高速运动的电子束与焊件撞击所产生,在枪体和工作室内电子束与气体分子或金属蒸气相撞时,也会产生相当数量的X射线。电子束焊焊接时,大约不超过1%的电子束能量将转变为X射线辐射。
12、我国规定对无监护的工作人员允许的X射线剂量不应大于0.25mR/h,对于60kV以下电子束焊机的真空室采用足够厚度的钢板就能起防护X射线的作用,加速电压为60kV以上的焊机应附加铅板进行防护。无论是高压或是低压电子束系统都使用铅玻璃窗口。焊机则安装在用高密度混凝土建造的X射线屏蔽室内。1.6 1.6 电子束焊的基本操作与安全防护电子束焊的基本操作与安全防护 你现在浏览的是第十四页,共40页 2.1 激光焊概述激光焊概述 激光是20世纪最伟大的发明之一,世界上第一台激 光器问世于1960年,激光焊接是当今先进的制造技术之一。激光焊是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件接缝所产生的能量进行焊接的方法。与
13、常规焊接方法相比,激光焊有如下特点:l)聚焦后的激光功率密度高达105-107Wcm2,工件产生的变形极小,热影响区也很窄,多以深熔深方式,特别适宜于精密焊接和微细焊接。2)焊接厚件时可不开坡口一次成形,获得深宽比大的焊缝。不开坡口单道焊接钢板的厚度已达50mm。2 2 激光焊激光焊你现在浏览的是第十五页,共40页 3)适宜于焊接一般焊接方法难以焊接的材料,如难熔金属、热敏感性强的金属以及热物理性能差异悬殊、尺寸和体积悬殊工件间的焊接;甚至可用于非金属材料的焊接,如陶瓷、有机玻璃等。4)穿过透明介质对密闭容器内的工件进行焊接,适合于在玻璃的密封容器里焊接铍合金等剧毒材料。5)可借助反射镜使光束
14、达到一般焊接方法无法施焊的部位,YAG激光(波长1.06um)还可用光纤传输,可达性好。2.1 激光焊概述激光焊概述你现在浏览的是第十六页,共40页l 6)激光束不受电磁干扰,无磁偏吹现象存在,适宜于磁性材料焊接。l 7)不需真空室,不产生X射线,观察及对中方便。l 激光焊的不足之处是设备的一次投资大,特别是高功率连续激光器的价格昂贵,而且对高反射率的金属直接进行焊接比较困难。l 目前,用于焊接的激光器主要有两大类,气体激光器和固体激光器,前者以CO2激光器为代表,后者以YAG激光器为代表。根据激光的作用方式激光焊接可分为连续激光焊和脉冲激光焊。随着设备性能的不断提高、结构的日益复杂,对接头性
15、能和变形要求越来越苛刻,许多传统的焊接方法己不能满足要求,因而,激光焊接在许多场合具有不可替代的作用。2.1 激光焊概述激光焊概述你现在浏览的是第十七页,共40页l 1.激光焊能源参数l 激光焊是将光能转化为热能达到熔化工件进行焊接的目的。l 1)功率密度l 激光能作用于固态金属表面时,按功率密度不同可产生三种不同加热状态。功率密度较低时仅对表面产生无熔化的加热,这种状态用于表面热处理或钎焊;功率密度提高时,可产生热传导型熔化加热,用于薄板高速焊及精密点焊;功率密度进一步提高时,则产生熔孔型熔化,激光热源中心加热温度达到金属的沸点而形成等离子蒸气,用于深熔焊。由于功率密度很大,所产生的小孔已贯
16、穿整个板厚。在连续激光焊时,小孔是随着光束相对于工件而沿焊接方向前进的。金属在小孔前方熔化,绕过小孔流向方后,重新凝固形成焊缝。l 2.2 激光焊工艺激光焊工艺你现在浏览的是第十八页,共40页l 调节激光的功率密度,即能实现不同加工工艺的要求。而调整功率密度的主要方法有:调节输入激光器的能量;调节光斑尺寸,即激光束与金属固体表面交叉面积的大小;改变光模型式,即改变光斑中能量的分布;改变脉冲宽度及前沿的梯度等。l 2.吸收率l 激光焊接的热效应取决于工件吸收光束能量的程度,常用吸收率来表征。减少激光反射损失的途径有:采用TEMoo光模;采用衰减式脉冲调制。开始时高脉冲功率使金属迅速加热熔化,降低
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