涂锡铜带
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文件名称:奶嘴、铜带连接、焊接可靠性检查(性能类) 编号:
版本: A/0 页码: 第 1 页共 5页
奶嘴、铜带连接、焊接可靠性检查(性能类)
文件编号:
版 本:A/0
制定日期:
修订日期:
拟案单位:品管部
发 行 章:
Revision History 修改记录
拟 案 审 查 核 准 发 行 章
签名 Trust 冬
日期
文件名称:奶嘴、铜带连接、焊接可靠性检查(性能类) 编号:
版本: A/0 页码: 第 2 页共 5页
Revision no.
版次号码 发行/修订
日期 Description change
详细改变 提出单位 制定/修改人
A/0 建立 品管部 Trust 冬
1、目的
确保公司产品奶嘴、铜带连接及焊接连接方式的可靠性,无任何安全隐患,满足客户要求。
2.参考文件
公司重点客户要求及UL486A最新标准
3、适用范围
适用于公司所有奶嘴、铜带连接及焊接连接方式的引线可靠性检查。
文件名称:奶嘴、铜带连接、焊接可靠性检查(性能类) 编号:
版本: A/0
页码: 第 3 页共 5页
4、所需器材
高压仪、拉力计
5、测试程序及要求
5.1 奶嘴连接可靠性检查
5.1.1奶嘴的外观检查
5.1.1.1 奶嘴喇叭口处不得有飞线或导线外露于喇叭口外;引线绝缘皮层不能夹入夹子内;不能没有拧紧线就放入奶嘴中;拧紧的线头(至少拧三圈)一定要插到奶嘴顶部,钳口一定要平稳地夹在奶嘴中部;引线线芯不得涂有焊锡再放入奶嘴中。(如图1)
5.1.1.2拆开奶嘴检查内部引线,引线一定要对齐拧紧,拧好后不可有飞线、断线或松脱;拧好的线头一定要平齐。(如图2)
图1 图2
铜及铜合金分类及产品牌号表示方法
公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
铜及铜合金分类及产品牌号表示方法:
一、纯铜
纯铜是玫瑰红色金属,表面形成氧化铜膜后呈紫色,故工业纯铜常称紫铜或电解铜。密度为8-9g/cm3,熔点1083°C。纯铜导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。分别见表6和表7。
表6冶炼铜的牌号、成分及用途
牌号 代号 成分(%)
用 途
铜
不小于 杂质总和
小大于
一号铜
二号铜 Cu-1
Cu-2
适用于电解铜,供溶铸铜线锭、铜锭、铜棒和铸造合金用
适用于电工用铜线锭,供压延导电线材、铜棒和型材用
表7加工铜的组别、牌号及成分
组
成 牌 号 代
号 化学成分(%)重量 杂质总和(%)(重量) 用 途
铜+银 其它
纯铜 一号铜
二号铜
三号铜 T1
T2
T3 ≥
≥
≥ ≤
≤
≤ 1.导电和高纯度合金用,2.导电用,3.一般用
无氧铜 一号无氧铜
二号无氧铜 TU1
TU2 ≤
≤ 电真空器件和仪器、仪表用
磷脱 一号脱氧铜 TP1 ≥ 磷磷 焊接等用
氧铜 二号脱氧铜 TP2 ≥
银铜 银铜 铜≥ 银
二、铜合金
(1)黄铜
黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜——锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高,其强度也较高,塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能变坏。
为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础上加入其它合金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。在黄铜中加铝能提高黄铜的屈服强度和抗腐蚀性,稍降低塑性。含铝小于4%的黄铜具有良好的加工、铸造等综合性能。在黄铜中加1%的锡能显着改善黄铜的抗海水和海洋大气腐蚀的能力,因此称为“海军黄铜”。锡还能改善黄铜的切削加工性能。黄铜加铅的主要目的是改善切削加工性和提高耐磨性,铅对黄铜的强度影响不大。锰黄铜具有良好的机械性能、热稳定性和抗蚀性;在锰黄铜中加铝,还可以改善它的性能,得到表面光洁的铸件。黄铜可分为铸造和压力加工两类产品。常用加工黄铜的化学成分,见表8。
(短路过渡),根据现场实际焊接情况统计分析,运用上 限的规范配合,断弧、粘丝故障明显减少。 (2)调整机器人焊接姿态,由原来的弧焊点焊,更 改为焊一段长5turn的焊道,更改完成后,工件尺寸波 动的包容性更大。 (3)调整焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊接时 间。采用大规范的焊接方法,起弧更容易,可有效降低 断弧、粘丝频次,但以上四个焊接参数必须匹配得当, 否则容易焊穿工件。对于断弧频次高的焊点,要适当降 低机器人到接近点的速度,避免出现还未引弧,机器人 轨迹已经走完,从而有效降低断弧频次。 (4)制定断弧频次统计表(见下表),针对M2线4 台弧焊机器人,3各种车型总计ll1个弧焊焊点进行断 弧故障的频次统计,找出规律,分析每台机器人断弧故 障的原因,有利于快速、成功地解决问题。 断弧频次统计表(部分) 车型代号:1一A50l、3—4sD、4一c3叭 RB13机器人 RB15机器人 A:转向柱焊点 A:A柱地板与 E:封闭板 侧围连接处焊点 序号 B:A柱地板与 B:顶盖 侧围连接处焊点 C:前地板塞焊 D:A柱螺母盒四个焊点 1 4A3 lB2 2 4A3 lB2 3 lD 1B2 4 lB lB2 5 lB 4A2 6 1A 4A2 7 4A3 lA2 8 4A3 3.工件 (1)工件尺寸的波动。由于弧焊焊丝直径为 0.9mm,如果工件匹配间隙>2mm,容易引起断弧,加 强焊接夹具的点检,加强工艺的执行力,控制整车的匹 配状态。 (2)工件表面有油污,造成引弧失败。加强工艺纪 律检查,严格按照作业表擦拭工件表面油污。 4.日常维护 (1)制定设备日常点检计划书,对所要点检的设备 锄 枷 垫 圆 进行认真点检,如机器人各轴位置、电动机插头位置、 机器人底座插座、底座地脚螺栓、焊枪、地线及送丝机 构等,增加点检频次,对重点设备加强维护。 (2)制定培训计划,对车间操作者、维修人员制定 详细培训计划,对故障进行分析处理,明确日常点检、 周点检内容与达成目标。 六、改善结果 通过设备的维护、工艺的改善、车身状态的逐步稳 定及日常维护的加强,M2主焊线弧焊机器人断弧报警 频次显著降低,如图4所示。 \ 籁 愚 当 时问/天 图4 M2主焊线4台弧焊机器人累计断弧次数 七、结语 在汽车焊接中,CO,气体保护焊与电阻焊联合应用, 可以提高焊接速度和焊接质量。在保证车身状态稳定的 情况下,通过设备的点检与维护,焊接工艺的不断优 化,在自动线中应用弧焊机器人可以有效提高整车的生 产节拍,降低生产成本,因此弧焊机器人在汽车焊接过 程中有很大的使用价值。MW (20100312) eG雹雷也6雹G乜G乜G也G G 全国最大光伏组件焊接材料 企业落户无锡 2010年6月9 El上午,全国最大的光伏组件焊接材 料生产企业——无锡市斯威克科技有限公司在无锡空港 产业园区奠基。 无锡市斯威克科技有限公司研发的超软涂锡铜带成 功地解决了太阳能组件制造过程中电池片焊接破片率高 的问题,已逐渐成为了市场上的主流产品。该公司产品 国内市场占有率超过50%,国际市场占有率超过20%, 是无锡尚德等国内知名太阳能组件企业的焊带供应商。 此次公司将在空港产业园建成15 OOOm 的标准厂房,达 到设计生产能力年产6000t涂锡铜带,成为全国最大的 涂锡铜带生产基地。 参曷 工热加工 焊接与切割2010年第76期 WWW.meta1working1950.corn
铜及铜合金分类及产品牌号表示方法:
一、纯铜
纯铜是玫瑰红色金属,表面形成氧化铜膜后呈紫色,故工业纯铜常称紫铜或电解铜。密度为8-9g/cm3,熔点1083°C。纯铜导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。分别见表6和表7。
表6冶炼铜的牌号、成分及用途
牌 号 代号 成分(%)
用 途 铜含量不小于 杂质总和不大于
一号铜
二号铜 Cu-1
Cu-2
适用于电解铜,供熔铸铜线锭、铜锭、铜棒和铸造合金用
适用于电工用铜线锭,供压延导电线材、铜棒和型材用
表7加工铜的组别、牌号及成分
组 成 牌 号 代 号 化学成分(%)重量 杂质总和(%)(重量) 用 途 铜+银 其它
纯铜 一号铜
二号铜
三号铜 T1
T2
T3 ≥
≥
≥ ≤
≤
≤ 1.导电和高纯度合金用,2.导电用,3.一般用
无氧铜 一号无氧铜
二号无氧铜 TU1
TU2 ≤
≤ 电真空器件和仪器、仪表用
磷脱氧铜 一号脱氧铜
二号脱氧铜 TP1
TP2 ≥
≥ 磷
磷
≤ 焊接等用
银铜 银铜 铜≥ 银
二、铜合金
(1)黄铜
黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜—锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高,其强度也较高,塑性稍低。黄铜含锌量不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能变坏。 为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础上加入其它合金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。在黄铜中加铝能提高黄铜的屈服强度和抗腐蚀性,稍降低塑性。含铝小于4%的黄铜具有良好的加工、铸造等综合性能。在黄铜中加1%的锡能显着改善黄铜的抗海水和海洋大气腐蚀的能力,因此称为“海军黄铜”。锡还能改善黄铜的切削加工性能。黄铜加铅的主要目的是改善切削加工性和提高耐磨性,铅对黄铜的强度影响不大。锰黄铜具有良好的机械性能、热稳定性和抗蚀性;在锰黄铜中加铝,还可以改善它的性能,得到表面光洁的铸件。黄铜可分为铸造和压力加工两类产品。常用加工黄铜的化学成分,见表8。