点焊原理
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点焊的基本原理
点焊是一种常见的金属材料连接方法,在工业生产中被广泛应用。
点焊的基本原理是利用电流在材料接触点处产生高温,使金属材料瞬间熔化并形成焊点。
下面将介绍点焊的基本原理及其过程。
点焊的过程通常包含两个关键步骤:电流通过和电流断开。
在点焊开始时,两个待连接的金属材料将会被紧密放置在一起,形成接触点。
然后,通过电焊机或者焊接设备,导通一定电流通过待焊接的金属接触点。
电流的大小和时间通常由焊接工艺规定。
当电流通过接触点时,由于电阻产生,接触点处的温度会迅速升高。
当温度达到金属材料的熔点时,金属开始熔化。
由于点焊持续时间通常很短,金属材料只有局部熔化,并形成一小段焊点。
在金属材料熔化成焊点后,电流会立即被切断。
焊接过程中产生的热量会通过传导、对流和辐射等方式迅速散失,使焊点迅速冷却和凝固。
焊点的形成与材料的熔点、焊接时间和电流大小等因素密切相关。
点焊的主要原理是利用电流通过产生的热量来熔化金属材料,形成焊点。
点焊的优点包括焊接速度快、焊接强度高和自动化程度高等,因此被广泛应用于汽车工业、电子制造业和金属制造业等领域。
点焊机的工作原理
点焊机是一种常用于金属焊接的机械设备,它主要通过电热作用和压力来实现金属的熔接。
点焊机的工作原理如下:
1. 电热作用:点焊机通过电流通过电极传导到工件上,产生电热效应。
电流通过工件时,由于电阻产生热量,使接触表面的金属材料迅速加热到熔点以上。
2. 压力作用:点焊机上的电极通过压力施加在待焊接的金属材料上,以确保材料之间的紧密接触。
压力的作用可以提高接触面积,从而提高焊接区域的热传导和焊接质量。
3. 熔接过程:当电流通过金属工件时,金属材料受热并熔化。
受热熔化的金属通过电极施加的压力,迅速冷却并形成焊接接头。
这个过程一般只需要很短的时间,通常小于1秒。
4. 电流控制:点焊机会根据焊接要求调节电流的大小和持续时间。
电流大小直接影响焊接接头的强度和质量,而持续时间则影响焊接过程中的热量传导和熔池形成。
值得注意的是,点焊机通常适用于焊接薄板金属,如汽车制造中的车身部件和钣金焊接等。
在使用过程中,需要根据具体的焊接要求和材料类型进行电流大小和持续时间的调节,以确保焊接接头的质量和稳定性。
简述点焊的原理及其应用1. 点焊的原理点焊是一种金属加工技术,通过在工件表面施加一定大小的压力和电流,将两个金属表面迅速加热至熔点并接触在一起,形成焊点。
点焊原理基于热传导和电热效应,通过电流通过金属工件的接触面引发局部电阻加热,使得工件表面温度瞬间升高并达到熔点。
点焊主要依赖以下几个因素实现焊接:1.1 电流强度电流是点焊中最重要的因素之一。
通过调整电流强度,可以控制金属表面的温度变化,从而达到合适的焊接温度。
通常情况下,点焊过程中的电流强度较高,可以达到数千安培。
1.2 压力压力是点焊中另一个关键因素。
适当的压力可以确保金属工件之间的良好接触,提供足够的热导路径,以便电流顺利通过,并形成焊点。
同时,压力还有助于混合金属表面的杂质,提高焊接质量。
1.3 焊接时间焊接时间是指施加电流和压力的时间。
合适的焊接时间取决于金属的类型和厚度。
焊接时间过短会导致焊点质量较差,焊接时间过长则可能引起过度热处理或太长的焊缝。
2. 点焊的应用点焊广泛应用于各个领域的金属制造和加工过程中,特别是在汽车制造和电子制造行业中。
以下列举了一些点焊的主要应用:2.1 汽车制造点焊是汽车制造过程中最常用的焊接方法之一。
在汽车生产线上,点焊被用于连接车身零部件,如车门、车顶、底盘等。
这种高效的焊接方法可以确保焊点牢固可靠,并提供良好的电导率。
2.2 电子制造在电子制造行业,点焊被广泛应用于印刷电路板(PCB)制造过程中。
点焊用于连接电子元件和PCB板,确保它们之间的可靠连接。
这种焊接方式具有快速、高效的特点,适用于大规模生产。
2.3 金属加工点焊也被用于金属加工行业。
例如,在金属管道加工中,点焊可以用于连接管道、接头和支架,确保它们的牢固性和密封性。
此外,点焊还可以用于制造金属家具、金属箱体等。
2.4 其他应用领域除了上述应用之外,点焊还被广泛应用于各个领域的金属制造和加工过程中。
例如,航空航天行业、电力行业、电力工具制造等领域都使用点焊作为主要的焊接方法。
点焊重要基础知识点点焊是一种常见的焊接方法,其基础知识点对于学习和理解这一技术非常重要。
下面将介绍一些关键的基础知识点。
1. 点焊的原理和特点:点焊是通过在焊接区域施加高电流和短暂的时间来形成焊接接头。
它具有快速、高效、自动化程度高等特点,适用于薄板材料和小型工件的焊接。
2. 点焊机的构成:点焊机主要由焊接电源、焊接钳、控制系统以及电缆组成。
焊接电源提供所需的电流和电压,焊接钳用于夹持工件并施加电流,控制系统用于控制焊接参数和时间,电缆连接各个部件。
3. 焊接接头的准备:在进行点焊之前,需要对要焊接的接头进行准备。
这包括清洁接头表面,去除油脂、氧化物和其他污染物,以确保焊接电流能够通过接触面。
4. 点焊参数的选择:点焊中的关键参数包括焊接电流、时间和压力。
这些参数的选择取决于所使用的材料和接头的厚度。
一般来说,焊接电流和时间的大小应根据材料的导电性、热导率和厚度来决定。
5. 焊接过程的控制:在点焊过程中,需要确保电流的正确传输和持续施加,温度的适当升高以及接触面的紧密结合。
控制系统可以通过传感器和反馈机制来监测和调整焊接过程中的参数,以确保焊接质量。
6. 焊接后的处理:焊接完成后,需要对焊接接头进行后处理。
这包括修整焊接点的凸起部分,清除焊渣和氧化物,以及进行必要的表面处理,例如研磨、抛光或涂层。
以上所述只是点焊的一些重要基础知识点,实际上,点焊还有很多进阶技术和应用领域,例如电阻焊、脉冲点焊等。
通过深入学习和实践,我们可以进一步了解和掌握这一重要的焊接技术,为应用于工业生产中的焊接操作提供支持。
点焊工作原理
点焊(Spot Welding)是一种常用的金属焊接方法,其原理是利用电阻加热将两个或多个金属部件焊接在一起。
点焊通常应用于汽车制造、电器制造、航空航天等领域。
点焊工作原理如下:
1.电极压紧:将待焊接的两个金属部件夹在两个电极之间,电极通过液压系统或气动系统压紧,使得待焊接的部件间产生良好的接触。
2.通电加热:通过点焊机的控制系统,给两个电极通以高频交流电流。
这时,由于金属本身具有一定的电阻性能,因此在接触面上会产生大
量热量。
3.形成熔池:由于高温和高压力作用下,金属表面开始融化,并形成一个小型熔池。
这时,液态金属会流动并填充到待焊接部件之间。
4.冷却固化:当通电时间达到预设时间后,断开通电,并保持一定时间的压力。
这时,熔池中的液态金属会逐渐冷却并固化成为一个坚实的
焊点。
点焊的优点在于焊接速度快、效率高、成本低,因此广泛应用于工业生产中。
同时,由于点焊过程中不需要外加熔剂,因此可以避免熔剂对金属性能的影响。
但是,点焊也存在一些缺点。
首先,点焊只适用于焊接薄板材料,对于厚板材料则需要采用其他方法。
其次,在高温高压力作用下,金属部件可能会发生变形或变质,影响其机械性能和耐腐蚀性能。
总之,点焊是一种常见的金属焊接方法,具有快速、高效、低成本等优点。
在实际应用中需要根据具体情况选择合适的工艺参数和设备,并注意控制过程中产生的变形和变质问题。
简述点焊原理及目前应用状况1, 点焊的定义点焊属于压焊分类,电阻焊的一个分支。
将工件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用低电压、大电流、短时间,电阻热熔化电极加压部位母材金属,形成熔核焊点的一种焊接工艺。
2, 点焊的基本原理2.1点焊接头的形成1)接头组织(柱状晶)凝固前,在熔合线上有许多晶粒处在半熔化状态,液态熔核的温度降低,以半熔化晶粒作底面长出枝状晶,枝晶继续生长、凝固层向前推进,液体向枝晶间充填,到凝固即将结束时,若剩余液体金属不足填充枝晶间隙,未被填充枝晶留下间隙,形成缩松,将形成具有缩松缺陷的熔核柱状组织,若剩余液体充足将形成优质接头的熔核柱状组织。
2)接头组织(柱状晶+等轴晶)凝固前,液态金属能很好的润湿熔合线上半熔化晶粒,以半熔化晶粒作底面长出枝晶束,枝晶束发生二次晶轴熔断,游离和向熔核中心运输,断裂的枝状晶转换成等轴晶,并在等轴晶在熔核芯部增值,液态金属过冷越来越大,等轴晶以枝状晶形态迅速长大,形成柱状晶加等轴晶接头组织。
2.2点焊的热源及加热特点点焊热源公式dt r r r i Q w ew c t⎰++=)22(20 1)接触电阻是焊件表面的微观凸凹不平及不良导体层。
焊件内部电阻导电区域远远大于以电极与焊件接触面为底,焊件厚度为高的圆柱体体积。
点焊过程中,焊件—焊件和电极—工件的接触状态、焊接温度场及电场都在不断地变化。
因此,引起焊接区的电阻也不断变化。
描述焊接过程中电阻变化的曲线叫做动态电阻曲线。
需要强调的是,由于材料性能的不同,不同金属材料在加热过程中焊接区动态总电阻变化相差很大。
影响内部电阻因素可归纳为:(1)金属材料的热物理性质(2)机械性能(3)点焊规范参数及特征(4)焊件厚度等。
在点焊过程中,由于焊件的横截面积远大于焊件与电极间的横截面积。
当电流流过焊件时,电流将从板的中部向边缘扩展,使整个焊件的电流场呈双鼓形,产生边缘效应。
此外由于焊接区温度不均匀,促使电流线从中间向四周扩散产生绕流现象。
点焊的原理
点焊,又称电阻焊,是一种常用的电焊方法,在制造业中使用广泛。
点焊主要用于连接金属件,可以有效地提高工作效率和连接的牢固程度。
点焊的原理并不复杂,下面我们将分步骤进行阐述。
1、准备工作:点焊需要使用点焊机、电极,还有钳子等工具。
首先需要确定要焊接的两个金属件的位置和尺寸。
然后握住钳子,将两个金属件紧密地压在一起,确保它们的接触面积充分,以便点焊时能提供良好的电接触。
2、电流通路建立:点焊机通过电极从供电系统中获取电流,然后将电流通过电极传送到金属件的接触面。
此时由于两个金属件的接触面积小,电阻很大,使得电流在接触面积上形成一个极高的电流密度,以致于金属件表面的温度瞬间升高到几千度以上。
这个极高的电流密度和瞬时升温时间使得奥姆定律不适用于点焊,但是阳极化学改变公式依然可以在点焊时使用。
3、金属熔化:电流通过金属件的接触面时,由于电流密度极高,金属表面将瞬间受到高温影响,导致部分金属熔化,形成一个孔洞。
这个孔洞在钳子的压力下迅速扩大,并形成椭圆形的熔池。
4、熔池填充:熔池在点焊机通电的同时瞬间形成。
这个熔池将瞬间发热,从而导致焊接过程中发生的另外一种化学反应。
熔池中的金属会与电极中的物质相互反应,最终导致熔池中的金属将被填补拼在一起并形成一个坚实的焊点。
5、冷却:最后,由于熔池极高的温度,熔池周围的金属也被加热到一
定程度,这时将关闭点焊机,使熔池迅速冷却,才能使两个金属件焊接在一起。
通过以上的几个步骤,我们可以看出点焊的原理并不复杂。
然而,在实际的操作中需要需要特别小心,以避免电击和烧伤等事故,同时还需要注意电极的选型、尺寸和使用寿命等。
点焊机工作原理点焊机是一种常见的电焊设备,广泛应用于电子、汽车、航空航天等行业。
它通过电流和压力的作用,将金属零件连接在一起。
本文将从五个大点阐述点焊机的工作原理,包括电流产生、电极设计、压力控制、焊接参数和焊接过程。
引言概述:点焊机是一种常见的电焊设备,它通过电流和压力的作用,将金属零件连接在一起。
本文将详细阐述点焊机的工作原理,包括电流产生、电极设计、压力控制、焊接参数和焊接过程。
正文内容:1. 电流产生1.1 点焊机通过变压器将市电的高电压转换为低电压,以满足焊接电流的要求。
1.2 电流通过电极传导到工件上,产生高温,使工件表面熔化。
2. 电极设计2.1 电极是点焊机的关键部件,它负责传导电流和施加压力。
2.2 电极通常由铜制成,具有良好的导电性和热传导性能。
2.3 电极的形状和尺寸需要根据焊接零件的形状和尺寸进行设计,以确保焊接质量。
3. 压力控制3.1 点焊机通过气缸或液压系统施加压力,使电极与工件之间保持一定的接触力。
3.2 适当的压力可以保证焊接接触面积大,电流传导良好,从而提高焊接质量。
3.3 压力的大小需要根据焊接材料和厚度进行调整,以避免过度或不足的压力造成焊接缺陷。
4. 焊接参数4.1 焊接参数包括焊接时间、电流大小和电极压力等。
4.2 焊接时间决定了焊接过程中工件表面的熔化程度。
4.3 电流大小需要根据焊接材料的导电性和厚度进行调整,以确保适当的热量传导。
4.4 电极压力的大小需要根据焊接材料和形状进行调整,以保证焊接接触面积和电流传导。
5. 焊接过程5.1 焊接过程开始时,电流和压力同时施加到工件上。
5.2 工件表面瞬间熔化,并形成焊接点。
5.3 焊接时间结束后,电流和压力停止,焊接点冷却固化。
总结:综上所述,点焊机的工作原理包括电流产生、电极设计、压力控制、焊接参数和焊接过程。
电流产生通过变压器将高电压转换为低电压,并通过电极传导到工件上。
电极设计需要考虑导电性和热传导性能,以及与焊接零件的匹配。
点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。
电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一。
一、焊接热的产出及影响因素点焊时产生的热量由下式决定:Q=IIRt(J)————(1)式中:Q——产生的热量(J)、I——焊接电流(A)、R——电极间电阻(欧姆)、t——焊接时间(s)1.电阻R及影响R的因素电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.即R=2Rw+Rc+2Rew——(2)如图.当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。
因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。
电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成:1)工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或脏物质层,会使电流遭到较大阻碍。
过厚的氧化物和脏物质层甚至会使电流不能导通。
2)在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。
在接触点处形成电流线的收拢。
由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。
电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。
2.焊接电流的影响从公式(1)可见,电流对产热的影响比电阻和时间两者都大。
因此,在焊接过程中,它是一个必须严格控制的参数。
引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。
阻抗变化是因为回路的几何形状变化或因在次级回路中引入不同量的磁性金属。
点焊的原理
点焊是一种常见的金属连接工艺,通过在金属表面施加电流和压力,使金属在
瞬间产生高温,从而实现金属的连接。
点焊的原理主要包括电流作用、热量作用和压力作用三个方面。
首先,电流作用是点焊的基础。
在点焊过程中,通过电极对工件施加一定的电流,使工件在瞬间产生高温。
电流的大小和施加时间会直接影响到焊接的质量。
合适的电流能够使工件迅速升温到熔点,从而实现焊接。
因此,控制好电流的大小和施加时间是保证点焊质量的关键。
其次,热量作用是点焊的关键。
通过电流的作用,工件表面产生高温,使金属
迅速熔化并形成焊缝。
热量的传递和分布会直接影响到焊接的均匀性和质量。
因此,在点焊过程中,需要合理控制电流的大小和施加时间,以确保工件表面能够获得足够的热量,从而实现良好的焊接效果。
最后,压力作用是点焊的重要环节。
在点焊过程中,通过电极对工件施加一定
的压力,使工件在高温状态下产生塑性变形,从而实现金属的连接。
合适的压力能够使焊接接头均匀、牢固,确保焊接质量。
因此,控制好压力的大小和施加方式是保证点焊质量的关键。
综上所述,点焊的原理主要包括电流作用、热量作用和压力作用三个方面。
合
理控制这三个方面的参数,能够确保点焊的质量和效果。
在实际应用中,需要根据具体的工件材料和要求,合理选择点焊参数,以实现理想的焊接效果。
同时,对点焊设备和工艺的不断改进和优化,也能够提高点焊的效率和质量,满足不同领域的焊接需求。
点焊的工作原理、特点及应用TIG点焊设备与一般TIG设备不同之处是具有特殊控制装置和点焊枪。
控制装置除能自动确保提前输送氩气、通气、起弧外,还有焊接时间控制、电流自动衰减以及滞后关断氩气等功能。
普通的手工钨极氩弧焊设备中增加一个焊接时间控制器及更换喷嘴,也可以充当钨极氩弧点焊设备。
1、点焊工作原理如下图所示:▲钨极氩弧点焊工作原理1—钨极2—喷嘴3—出气孔4—母材5—焊点6—电弧7—氩气焊枪端喷嘴紧压在焊件上,利用高频引弧或诱导引弧的方法在钨极和喷嘴之间先引起约5A的小电弧。
然后接通焊接电流,形成焊接电弧进行点焊。
焊接时即可采用直流正接,也可用交流电源辅加稳弧装置。
通常都用直流正接,因为它比交流可以获得更大的熔深,可以采用较小的焊接电流(或者较短的时间),从而减少热变形和其他的热影响。
2、点焊的特点焊点强度可以在很大范围内调节,焊点尺寸便于控制,当焊接时间和焊接电流增加时,焊点直径增大,强度提高,便于实现多层点焊和薄厚悬殊工件的点焊,尤其是背面无法夹持的工件点焊,钨极氩弧点焊显示出独特的优点。
以上的优越性是和电阻焊相比较的。
它的不足之处是生产率不如电阻焊高。
3、应用范围适用于焊接各种薄板结构以及薄板与较厚材料的连接,所焊材料主要为不锈钢、低合金钢等。
4、工艺要点钨极氩弧点焊的焊接清理要求和一般的氩弧焊一样。
下表列出了12C r18Ni9钨极氩弧点焊的焊接参数。
12C r18Ni9钨极氩弧点焊的焊接参数注:1.加入二次脉冲电流前电弧熄灭一段时间。
2.电弧长度0.5~1.0mm。
为了填满点焊弧坑和增加余高,可以在焊接过程中向熔池送入适量的填充焊丝。
为了提高抗裂纹能力,降低裂纹倾向,焊机应有电流自动衰减控制,也可采取二次脉冲加热的方法。
点焊工作原理点焊是一种常见的金属连接工艺,其原理是利用电弧的热能将金属接头加热至熔化状态,并在熔池冷却固化后形成坚固的焊缝。
本文将详细介绍点焊的工作原理及其应用。
一、点焊的工作原理点焊的工作原理主要涉及电热学和金属学两个方面。
点焊设备通常由焊枪、电源、控制系统和冷却系统组成。
1. 电热学原理点焊是利用电流通过金属接头产生的电阻加热效应来实现焊接的。
当电流通过接头时,由于金属的电阻,会产生热量。
接头的导电部分会因为电流通过而迅速升温,达到熔化点后形成熔池。
熔池冷却后,形成焊缝,实现金属的连接。
2. 金属学原理点焊中所使用的金属通常是电导率较高的材料,如铜、铝等。
因为电流会优先通过电导率高的部分,使其迅速升温并熔化。
同时,由于电流通过的时间很短,热量无法迅速传导到周围材料,从而实现局部加热和焊接。
二、点焊的应用点焊广泛应用于汽车制造、电子产品制造、家电制造等行业。
下面分别介绍几个典型的应用领域。
1. 汽车制造汽车制造中,点焊被广泛用于车身焊接。
通过点焊,可以将车身各个部件焊接在一起,形成整体结构。
这种焊接方式快速、高效,而且焊接后的连接坚固可靠。
2. 电子产品制造电子产品制造中,点焊被用于焊接电路板和电子元件。
点焊可以实现电路板上电子元件的连接,如焊接导线、焊接电阻器等。
这种焊接方式简单、快速,并且对电子元件的损伤较小。
3. 家电制造家电制造中,点焊被广泛应用于焊接电机、加热器等部件。
通过点焊,可以将不同的金属部件焊接在一起,形成整体结构。
这种焊接方式可以提高产品的稳定性和耐用性。
三、点焊的优缺点点焊作为一种常见的金属连接工艺,具有以下优点和缺点。
1. 优点(1) 速度快:点焊的加热时间非常短,可以实现快速焊接。
(2) 连接牢固:焊接后的连接点坚固可靠,不易断裂。
(3) 适用性广:点焊可以用于焊接不同材料和形状的金属。
2. 缺点(1) 仅适用于导电性较好的金属,对于导电性较差的材料效果较差。
(2) 焊接过程中会产生较多的热量,可能对材料造成变形或烧损。
1、点焊的焊接原理(一)根据公式Q=I2RtQ—产生的热量I—焊接电流T—焊接时间R—电极间的电阻R=2RW+2ROW+RCRw—工件本身电阻Rew—电极与工件接触电阻Rc—两工件的接触电阻(二)点焊的工艺参数1.焊接电流(1CA)3.焊接时间(周波)4.电极直径(mm)2、焊接飞溅产生的原因及解决的方法(一)飞溅产生原因1.焊接规范调整不当(会造成初期飞溅和末期飞溅)1.1初期飞溅:由于预压时间太短或焊件表面不清洁及压力小所造成。
末期飞溅:焊接电流过大或焊接时间过长(热量大),熔核过分扩展将使塑性焊接环因失压而造成液体金属的外渣,产生飞溅焊核直径一般不超过电极端面直径(d)30%。
2.焊接位臵不当当熔核的进缘距工件X、Y方向小于2.5mm时,熔化的液体易从两层夹缝外益出产生飞溅或毛刺。
3.电极修挫不当电极工作端面修挫过小会提高电流密度,产生的热量大,造成熔化液体喷射益出4.焊接飞溅对焊点强度的影响在一般情况下少量飞溅是可以的,但是飞溅过大造成压痕过深,影响焊点的强度(一般压痕深度不能超过单板厚度的20%)(二)减小焊接飞溅的方法(消除飞溅的办法首先要查找飞溅产生的原因,适当地调节焊接规范或改善工件表面质量)常用方法如下:1.清理工件,使工件间接触良好2.适当调节焊接参数T、I3.调节压力(适当)——可提高焊接质量的稳定性4.注意电极的修挫方法,采用电流程序(尽量减少修挫)焊接规范的调整1.根据不同件的焊点位臵,确定电极的端面形状和尺寸(当两层板厚度为1:3时,在厚板处应采用截面较大端面的电极帽)2.不同板厚,初次选定电极压力和焊接时间(压力如图表)3.调节焊接电流,以获得不同的试件4.对试件的熔核直径进行检查直至符合要求设臵电流递增程序的意义1.随着焊接点数的增多,电极工作端面在压力和热量的作用下截面增大,导致电流密度减少,递增程序可以在电极端面磨损的情况下(不需修挫),通过设臵的点数递增电流,从而是焊核直径达到标准,保证质量焊接质量。
点焊机焊东西的原理点焊机是一种常用的电阻焊接设备,它主要用于对金属材料进行点焊或者脉冲焊接。
其原理是利用瞬时高温和高电流来使接触面上的金属材料瞬间熔化并结合在一起。
点焊机主要由焊接电源、焊枪、压力装置和控制系统组成。
焊接电源提供所需的电能,焊枪负责传递电流和施加焊接压力,压力装置控制焊接压力的大小,而控制系统则对焊接参数进行调节和控制。
具体的焊接原理如下:1. 电源供电:焊接电源将电能转化为瞬时高温和高电流。
电源通常采用变压器和整流器组成的直流电源,其主要功能是将来自电网的交流电转化为适合焊接的直流电。
2. 压力装置施加压力:焊接前,焊枪会将两片金属材料夹紧,并施加一定的压力。
压力的大小对焊接效果有重要影响,它能够保证接触面的稳定性和接触电阻的减小,从而提高焊接质量。
3. 接触电阻加热:当电流通过焊接电极进入金属材料时,会在接触面产生较大的电阻,电阻会导致该区域产生强烈的热量。
金属材料由于电阻热量传导,会产生局部熔化并达到液态。
4. 熔化和扩散:在电阻的作用下,接触面上的金属材料开始瞬间熔化。
由于两片材料的融点不同,较低融点的材料会迅速熔化,然后扩散到较高融点材料上,形成焊点。
焊点的结构是由两种材料的合金组成。
5. 冷却和固化:熔化的材料会在电流断开后逐渐冷却,并在冷却过程中形成焊点。
焊点的形成主要依赖于材料的液态扩散和凝固过程。
冷却过程中,焊接电极会保持一定的压力,以确保焊点的牢固性。
总的来说,点焊机焊接的原理是利用电阻和压力作用下,通过电流的加热使金属材料瞬间熔化,并在冷却过程中形成焊点。
焊点的强度、稳定性和质量取决于材料的性质、电流和压力的控制以及冷却过程的控制。
点焊工艺是怎样的工作原理
点焊是一种常见的电阻焊接技术,通过在两个接触面之间施加高电流和短时间电压的瞬时电弧,使接触面快速加热并融化,然后迅速冷却和凝固,从而实现焊接的目的。
其工作原理如下:
1. 准备工作:将要焊接的两个零件放置在点焊机的电极之间,并施加适当的压力,确保良好的接触。
2. 电流传导:当电流通过两个电极之间的接触面时,电流会从一电极进入第一个金属零件,然后通过接触面传导到第二个金属零件。
3. 接触发热:由于电流通过接触面时会引起电阻,电流通过金属零件时会产生热量。
这种电阻发热导致接触面瞬间加热到高温,达到了熔化接触面的温度。
4. 熔融和固化:在接触面达到足够高的温度后,金属零件开始熔化。
电流停止后,接触面迅速冷却和凝固,在凝固过程中形成焊点。
5. 检查和完成:点焊完成后,可以对焊点进行质量检查,确保焊点的牢固和完整。
总的来说,点焊是利用高电流产生的电阻发热,使接触面迅速加热、熔化和凝固的过程,从而实现零件的焊接。
这种工艺简单快捷,适用于焊接金属零件的高效连接。
点焊机工作原理点焊机是一种常见的金属焊接设备,主要用于将两个金属工件通过电流和压力进行焊接。
点焊机工作原理是基于电阻加热和热传导的原理。
一、电阻加热原理点焊机利用电流在接触点产生的电阻加热来熔化工件表面,从而实现焊接。
具体的工作原理如下:1. 电源供电:点焊机通常使用交流电源,通过变压器将电压降低到适当的电压。
电流大小通常通过点焊机控制系统进行调节。
2. 电流传导:电流从电源通过电缆传输到点焊机的电极上。
3. 电流通过工件:电流从电极通过工件流动,由于工件的电阻较大,电流在接触点处产生局部加热。
4. 电阻加热:接触点处的电阻加热使得工件表面温度升高,达到熔化或者热软化的状态。
5. 压力施加:同时,点焊机的电极会施加一定的压力,使得工件在加热的同时被压紧。
6. 冷却:经过一定时间的加热和压力作用后,电流住手,工件冷却后形成焊接点。
二、热传导原理点焊机的热传导原理是指通过加热的工件表面传导热量到工件内部,从而形成焊接。
具体的工作原理如下:1. 加热表面:点焊机的电极通过电阻加热使得工件表面温度升高。
2. 热传导:热量从工件表面开始传导到工件内部,逐渐加热工件的整个截面。
3. 热软化:随着温度的升高,工件的金属开始热软化,使得工件表面形成熔融区域。
4. 压力施加:点焊机的电极施加一定的压力,使得工件在加热的同时被压紧。
5. 冷却:经过一定时间的加热和压力作用后,热量住手传导,工件冷却后形成焊接点。
三、点焊机的特点和应用点焊机具有以下特点和应用:1. 高效快速:点焊机可以在很短的时间内完成焊接,提高了生产效率。
2. 焊接强度高:由于点焊机施加的压力大,焊接点的强度通常很高。
3. 适合于薄板焊接:点焊机适合于焊接薄板金属,如汽车创造、家电创造等。
4. 焊接区域小:点焊机焊接的区域通常较小,不会对整个工件造成过多的热影响。
5. 环保节能:点焊机使用电力作为能源,无需使用气体或者化学品,环保节能。
总结:点焊机的工作原理基于电阻加热和热传导的原理。
点焊机原理
点焊机是一种利用电阻加热原理,通过电流在接触面上产生瞬间高温,使金属
材料瞬间熔化并形成焊接的设备。
其原理主要包括电流产生、电流传导、热量产生和焊接过程等几个方面。
首先,点焊机的原理是基于电流产生的。
当点焊机接通电源后,电流会通过导
电体进入工件,形成闭合回路。
在这个过程中,电流会产生瞬间的高温,使接触面的金属材料瞬间熔化。
其次,电流传导是点焊机原理的关键环节。
电流在通过导电体时,会产生瞬间
的高温,使接触面的金属材料瞬间熔化。
这种高温是通过导电体的电阻加热产生的,因此导电体的材料和形状会直接影响到焊接的质量和效果。
另外,热量产生是点焊机原理中的重要环节。
在电流通过导电体时,会产生瞬
间的高温,使接触面的金属材料瞬间熔化。
这种高温是由电流在导电体中产生的电阻加热效应所致,因此控制电流的大小和时间是影响焊接质量的重要因素。
最后,焊接过程是点焊机原理的最终体现。
在电流产生、传导和热量产生的基
础上,焊接过程是通过控制焊接时间和压力来实现的。
在一定的时间内,通过加压和电流的作用,使金属材料瞬间熔化并形成焊接。
综上所述,点焊机原理是基于电流产生、传导和热量产生的基础上,通过控制
焊接时间和压力来实现金属材料的瞬间熔化并形成焊接的过程。
这种原理在工业生产中得到了广泛应用,成为了金属材料连接的重要方式之一。
电焊工入门点焊与技巧电焊是一项高技能、高风险的工作,需要有一定的技巧和经验。
点焊是电焊中最基础的技术之一,也是最常用的技术之一。
本文将介绍电焊工入门点焊的基本知识和技巧。
1. 点焊的定义点焊是一种用电流加热金属而使其熔化的技术,将两个金属零件在熔化的状态下瞬间压合在一起,形成坚固的连接。
2. 点焊的原理点焊的原理是利用电流通过两个金属零件,产生电阻加热,使接触的两个金属处于高温熔化的状态。
当电流停止流动后,熔化的金属迅速凝固并形成坚固的连接。
3. 点焊的设备点焊需要使用点焊机,点焊机由电源、控制平台、焊钳和接地线组成。
点焊机的电源提供高压低电流的电流,控制平台提供电流调节和定时控制功能,焊钳起到传递电流和压合金属的作用,接地线则将电流回流到点焊机。
4. 点焊的步骤点焊的步骤如下:1)将要焊接的零件清洗干净,确保接触面没有杂质。
2)调整点焊机的电流和时间,根据材料的厚度和硬度进行调整。
3)将焊钳夹住金属零件,确保夹持牢固且接触面无缝隙。
4)按下点焊机的电流开关,电流通过金属,加热金属并使其熔化。
5)等待一定时间后松开电流开关,让金属自然冷却并凝固。
5. 点焊的技巧点焊的技巧很重要,它直接影响到焊接的质量。
以下是一些点焊的技巧:1)保持焊接零件的整洁,确保接触面无杂质。
2)调整好点焊机的电流和时间,根据材料的厚度和硬度进行调整。
3)在点焊之前,要将焊钳夹住金属零件并用力压合,确保金属处于接触状态。
4)在点焊时,要保持焊钳的平稳、稳定,并将钳口夹紧,确保金属处于均匀压合状态。
5)点焊时要注意安全,佩戴好防护设备,避免触电和烫伤。
总之,点焊是电焊中最基础的技术之一,掌握好点焊的基本知识和技巧,可以提高焊接的准确性和质量,避免焊接中出现问题。
点焊方法和工艺一、点焊方法分类对焊件馈电进行电焊时,应遵循下列原则:①尽量缩短二次回路长度及减小回路所包含的空间面积,以节省能耗;②尽量减少伸入二次回路的铁磁体体积,特别是避免在焊接不同焊点时伸入体积有较大的变化,以减小焊接电流的波动,保证各点质量衡定(在使用工频交流时)。
1.双面单点焊所有的通用焊机均采用这个方案。
从焊件两侧馈电,适用于小型零件和大型零件周边各焊点的焊接。
2.单面单点焊当零件的一侧电极可达性很差或零件较大、二次回路过长时,可采用这个方案。
从焊件单侧馈电,需考虑另一侧加铜垫以减小分流并作为反作用力支点(图1d)。
图1c 为一个特例。
3.单面双点焊从一侧馈电时尽可能同时焊两点以提高生产率。
单面馈电往往存在无效分流现象(图1f及g),浪费电能,当点距过小时将无法焊接。
在某些场合,如设计允许,在上板二点之间冲一窄长缺口(图1f)可使分流电流大幅下降。
4.双面双点焊图1b及j为双面双点的方案示意。
图2-12b方案虽可在通用焊机上实施,但两点间电流难以均匀分配,较难保证两点质量一致。
而图1j由于采用推挽式馈电方式,使分流和上下板不均匀加热现象大为改善,而且焊点可布置在任意位置。
其唯一不足之处是须制作二个变压器,分别置于焊件两侧,这种方案亦称推挽式点焊。
两变压器的通电需按极性进行。
5.多点焊当零件上焊点数较多,大规模生产时,常采用多点焊方案以提高生产率。
多点焊机均为专用设备,大部分采用单侧馈电方式见图1h、i,以i方式较灵活,二次回路不受焊件尺寸牵制,在要求较高的情况下,亦可采用推挽式点焊方案。
目前一般采用一组变压器同时焊二或四点(后者有二组二次回路)。
一台多点焊机可由多个变压器组成。
可采用同时加压同时通电、同时加压分组通电和分组加压分组通电三种方案。
可根据生产率、电网容量来选择合适方案。
二、点焊循环点焊过程由预压、焊接、维持和休止四个基本程序组成焊接循环,必要时可增附加程序,其基本参数为电流和电极力随时间变化的规律。
1.预压(F>0,I=0)这个阶段包括电极压力的上升和恒定两部分。
为保证在通电时电极压力恒定,预压时间必须保证,尤其当需连续点焊时,须充分考虑焊机运动机构动作所需时间,不能无限缩短。
预压的目的是建立稳定的电流通道,以保证焊接过程获得重复性好的电流密度。
对厚板或刚度大的冲压零件,有条件时可在此期间先加大预压力,而后再回复到焊接时的电极力,使接触电阻恒定而又不太小,以提高热效率。
2.焊接(F=Fω,I=Iω)这个阶段是焊件加热熔化形成熔核的阶段。
焊接电流可基本不变(指有效值),亦可为渐升或阶跃上升。
在此期间焊件焊接区的温度分布经历复杂的变化后趋向稳定。
起初输入热量大于散失热量,温度上升,形成高温塑性状态的连接区,并使中心与大气隔绝,保证随后熔化的金属不氧化,而后在中心部位首先出现熔化区。
随着加热的进行熔化区扩大,而其外围的塑性壳(在金相试片上呈环状故称塑性环)亦向外扩大,最后当输入热量与散失热量平衡时达到稳定状态。
当焊接参数适当时,可获得尺寸波动小于15%的熔化核心。
在此期间可产生下列现象:⑴液态金属的搅拌作用液态金属通电时受电磁力作用产生漩涡状流动,当把熔核视作地球状且电极端处为二极,其运动方向为——赤道部分由周围向球心流动而后流经两极再沿外表向赤道呈封闭状流动。
对于同种金属点焊,搅拌仅需将焊件表面的氧化膜搅碎即可,但异种金属点焊时,必须充分搅拌以获得均质的熔化核心。
如通电时间太短,搅拌不充分将产生漩涡状的非均质熔核。
⑵飞溅飞溅按产生时期可分为前期和后期两种;按产生部位可分为内飞溅(处于两焊件间)和外飞溅(焊件与电极接触侧)两种。
前期飞溅产生的原因大致是:焊件表面清理不佳或接触面上压强分布严重不匀,造成局部电流密度过高引起早期熔化,此时因无塑性环保护必发生飞溅。
防止前期飞溅的措施有:加强焊件清理质量,注意预压前的对中。
有条件时可采用渐升电流或增加预热电流来减慢加热速度,避免早期熔化而引起飞溅。
后期飞溅产生的原因是:熔化核心长大过度,超出电极压力有效作用范围,从而冲破塑性环在径向造成内飞溅,在轴向冲破板表面造成外飞溅。
这种情况一般产生在电流较大、通电时间过长的场合。
可用缩短通电时间及减小电流的方法来防止。
飞溅在外表面首先影响外观,其次产生的疤痕影响耐腐蚀及疲劳性能。
内部飞溅的残迹有可能在运行时脱落,如进入管路(如油管)将造成堵塞等严重事故。
⑶胡须在加热到半熔化温度的熔核边缘,当某些材料(如高温合金)中低熔点夹杂物较多聚集在晶界处时,这部分杂质首先熔化并在电极压力的作用下被挤出呈空隙。
在随后的过程中,空间有时能被液态金属充填满,但亦可能未充填满,这种组织形貌在金相试样上称为胡须,而未充填满的胡须犹如裂纹是一种危险缺陷。
3.维持(F>0,I=0)此阶段不再输入热量,熔核快速散热、冷却结晶。
结晶过程遵循凝固理论。
由于熔核体积小,且夹持在水冷电极间,冷却速度甚高,一般在几周内凝固结束。
由于液态金属处于封闭的塑性壳内,如无外力,冷却收缩时将产生三维拉应力,极易产生缩孔、裂纹等缺陷,故在冷却时必须保持足够的电极压力来压缩熔核体积,补偿收缩。
对厚板、铝合金和高温合金等零件希望增加顶锻力来达到防止缩孔、裂纹。
这时必须精确控制加顶锻力的时刻。
过早将因液态金属因压强突然升高使塑性环被冲破,产生飞溅;过晚则因凝固缺陷已形成而无效。
此外加后热缓冷电流,降低凝固速度,亦有利于防止缩孔和裂纹的产生。
4.休止(F>0,I=0)此阶段仅在焊接淬硬钢时采用,一般插在维持时间内,当焊接电流结束,熔核完全凝固且冷却到完成马氏体转变之后再插入,其目的是改善金相组织。
三、点焊焊接参数当采用工频交流电源时,点焊参数主要有焊接电流、焊接(通电)时间、电极压力和电极尺寸。
1.焊接电流Iω析出热量与电流的平方成正比,所以焊接电流对焊点性能影响最敏感。
在其它参数不变时,当电流小于某值熔核不能形成,超过此值后,随电流增加熔核快速增大,焊点强度上升(图3中AB段),而后因散热量的增大而熔核增长速度减缓,焊点强度增加缓慢(图3中BC段),如进一步提高电流则导致产生飞溅,焊点强度反而下降。
所以一般建议选用对熔核直径变化不敏感的适中电流(BC段)来焊接。
在实际生产中,焊接电流的波动有时甚大,其原因有:①电网电压本身波动或多台焊机同时通电;②铁磁体焊件伸入焊接回路的变化;③前点对后点的分流等。
除选择对焊接电流变化较不敏感的参数外,解决上述问题的方法是反馈控制。
目前最常用的有网压补偿法、恒流法与群控法。
网压补偿法可用于所有各种情况,恒流法主要用于第②种情况,不能用于第③种情况,群控法仅用于第①种情况。
2.焊接时间tω通电时间的长短直接影响输入热量的大小,在目前广为采用的同期控制点焊机上,通电时间是周(我国一周为20ms)的整倍数。
在其它参数固定的情况下,只有通电时间超过某最小值时才开始出现熔核,而后随通电时间的增长,熔核先快速增大,拉剪力亦提高。
当选用的电流适中时,进一步增加通电时间熔核增长变慢,渐趋恒定。
但由于加热时间过长,组织变差,正拉力下降,会使塑性指标(延性比Fσ/Fτ)下降(图4)。
当选用的电流较大时,则熔核长大到一定极限后会产生飞溅。
3.电极压力F 电极压力的大小一方面影响电阻的数值,从而影响析热量的多少,另一方面影响焊件向电极的散热情况。
过小的电极压力将导致电阻增大、析热量过多且散热较差,引起前期飞溅;过大的电极压力将导致电阻减小、析热量少、散热良好、熔核尺寸缩小,尤其是焊透率显著下降。
因此从节能角度来考虑,应选择不产生飞溅的最小电极压力。
此值与电流值有关,可参照文献中广为推荐的临界飞溅曲线见图5。
目前均建议选用临界飞溅曲线附近无飞溅区内的工作点。
4.电极工作面尺寸其工作面尺寸参见下表。
目前点焊时主要采用锥台形和球面形两种电极。
锥台形的端面直径d或球面形的端部圆弧半径R的大小,决定了电极与焊件接触面积的多少,在同等电流时,它决定了电流密度大小和电极压强分布范围。
一般应选用比期望获得熔核直径大20%左右的工作面直径所需的端部尺寸。
其次由于电极是内水冷却的,电极上散失的热量往往高达50%的输入总热量,因此端部工作面的波动或水冷孔端到电极表面的距离变化均将严重影响散热量的多少,从而引起熔核尺寸的波动。
因此要求锥台形电极工作面直径在工作期间每增大15%左右必须修复。
而水冷孔端至表面距离在耗损至仅存3~4mm时即应更换新电极。
点焊时各参数是相互影响的,对大多数场合均可选取多种各参数的组合。
目前常用材料的点焊参数均可在资料中以表格或计算图形式找到,但采用前应根据具体条件作调整试焊。
由于材料表面状态及清理情况每批不尽相同,生产车间网压有波动、设备状况有变化,为保证焊接质量,避免批量次品,往往希望事先取得焊接参数允许波动的区间。
所以大批量生产的场合,对每批材料、每台刚大修后的设备须作点焊时允许参数波动区间的试验,其试验步骤如下:1)确定质量指标,例如熔核直径或单点拉剪力的上下限。
2)固定其它参数,作某参数(例如电流)与质量指标的关系曲线,而后改变固定参数中之一(例如通电时间),再作焊接电流与质量的关系曲线,如此获得关系曲线族。
3)再把质量指标中合格部分用作图法形成此二参数(例如电流与时间)允许波动区间的叶状曲线。
可同样获得例如焊接电流与电极压力等的叶状曲线。
在生产中把参数控制在叶状曲线内的工作点上即可。