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在熔焊過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨后冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質(zhì)量和性能。
壓焊是在加壓條件下,使兩工件在固態(tài)下實現(xiàn)原子間結合,又稱固態(tài)焊接。常用的壓焊工藝是電阻對焊,當電流通過兩工件的連接端時,該處因電阻很大而溫度上升,當加熱至塑性狀態(tài)時,在軸向壓力作用下連接成為一體。
焊接速度對熔深有較大的影響,提高速度會使熔深變淺,但速度過低又會導致材料過度熔化、工件焊穿。因此,對一定激光功率和一定厚度的特定材料有一個合適的焊接速度范圍,并在其中相應速度值時可獲得r大熔深。
保護氣體:
激光焊接過程常使用惰性氣體來保護熔池,對大多數(shù)應用場合則常使用氦、ya、氮等氣體作保護。保護氣體的第二個作用是保護聚焦透鏡免受金屬蒸氣污染和液體熔滴的濺射,在高功率激光焊接時,噴出物非常有力,此時保護透鏡則更為必要。保護氣體的第三個作用是可以有效驅散高功率激光焊接產(chǎn)生的等離子屏蔽。金屬蒸氣吸收激光束電離成等等離子體,如果等離子體存在過多,激光束在某種程度上會被等離子體消耗掉。
超聲波金屬焊接(UMW)可用于相同或者不同金屬材料的焊接,特別適用于具有延展性的有色金屬,有著廣泛的工業(yè)應用,包括電子、電氣、汽車和航空航天工業(yè)。與熔焊工藝相比,例如激光和脈沖電弧焊接,UMW避免脆性金屬化合物的形成,成功解決對多層高導電性和高反射性材料的焊接。另外,熔焊工藝還存在金屬飛濺、孔隙和燒穿問題,而且焊接時通常要保護氣體去除氧氣來保證焊接質(zhì)量。
UWM溫度通常僅為本體材料熔點的0.3-0.5倍,因此不存在上述熔焊工藝的任何質(zhì)量問題。UMW技術適用于鋁、鎳、銅、金和銀等有色金屬材料。UMW不適合硬材料,例如黑色合金和較厚的有色金屬。