上海镀银电阻焊电极标准
电阻焊的概念 将被焊工件置于两电极之间加压,并在焊接处通以电流,利用电流流经工件接触面及其临近区域产生的电阻热将其加热到熔化或塑性状态,使之达到金属结合而形成牢固接头的工艺过程。点焊:焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。凸焊:在一焊件的贴合面上预先加工出一个或多个突起点,使其与另一焊件表面相接触并通电加热,然后压塌,使这些接触点形成焊点的电阻焊方法。电阻焊电极的材料的概念。上海镀银电阻焊电极标准
电阻焊,是指利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将焊件局部加热,同时加压进行焊接的方法。焊接时,不需要填充金属,生产率高,焊件变形小,容易实现自动化。 电阻焊利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。电阻焊方法主要有四种,即点焊、缝焊、凸焊、对焊。形成牢固的电阻焊接头,必须使两工件接触面间的距离达到与晶格参数同一数量级,所需能量达到很低,金属键的结合达到很稳定的状态,原子才能依靠金属键牢固地结合在一起。这样就必须由外部提供能量来克服工件互相靠近时原子间的斥力,并破坏原子与外部杂质的结合键,形成可靠的焊接接头。提供能量的方式一般有加热和金属变形,所以电阻焊的基本条件有两个,即外部压力和电流。广州电阻焊电极用途标准电阻焊电极的头部样式有:尖头、圆锥﹑球面、弧面、平面、和偏心。
焊接表达式焊接热的产生及影响产热的因素点焊时产生的热量由下式决定:Q=I²Rt式中Q——产生的热量(J),I²——焊接电流(A)的平方,R——电极间电阻(Ω),t——焊接时间(s),2、影响焊接效果的因素电阻R及影响R的因素,上式中的电极间电阻包括工件本身电阻R、两工件间接触电阻R、电极与工作间接触电阻R。当工件和电极已定时,工件的电阻取决于它的电阻率。因此,电阻率是被焊材料的重要性能,电阻率高的金属其导热性差(如不锈钢),电阻率低的金属其导热性好(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,前者可以用较小电流(几千安培),后者就必须用很大电流(几万安培)。
电阻焊的特点1:电阻焊是利用焊件内部产生的电阻热从高温区传导到低温区,加热熔化金属而实现焊接。属于内部分布式能源。2:电阻焊的焊缝在压力作用下凝固或聚集结晶,属于压力焊的范畴,具有锻造的特点。3:由于焊接热集中,加热时间短,热影响区小,焊接变形和应力也小。因此,通常焊后不需要校正和热处理。4:一般不需要焊接、焊丝、焊剂、保护气体等焊接材料,焊接成本低。5:电阻焊的熔核始终被固态金属包围,熔融金属与空气隔绝,焊接冶金过程比较简单。电阻焊电极的研发有哪些面?
电阻焊电极之氧化铝铜电极氧化铝铜(CuAl2O3)也叫弥散强化铜,它与铬锆铜相比,强度更高(达600Mpa/N/mm2),出色的高温机械性(软化温度达900℃)及良好的导电性(导电率80~85IACS%),具有出色的耐磨性,寿命长。氧化铝铜(CuAl2O3)是一种优异的强度高度、高导材料。由于纳米级Al2O3对基体铜的弥散强化作用,该合金具有强度高、硬度高、高导电率及高软化温度等特性。氧化铝铜的性能来源于加入的氧化铝。氧化铝颗粒的尺寸为3~12纳米,颗粒间距约为50~100纳米,其热稳定性极好,甚至在接近铜熔点的温度下仍然能保持去原来的粒度和颗粒间距;弥散相的加入量只占基体极小的体积分数,几乎不影响基体金属固有的物理化学性质;因此,其软化温度高达930℃,同时导电和导热以及硬度和强度都能保持得很好。尤其突出的是用来焊接镀锌板,它不会象铬锆铜电极那样产生电极与工件粘住的现象,不用经常打磨,有效解决焊接镀锌板的问题,提高了效率,降低了生产成本。电阻焊接的原理:在焊接过程中,金属接头区域会产生非常高的热量,在接头施加压力使金属部件溶合。东莞镀银电阻焊电极规格
电阻焊,是指利用电流通过焊件及接触外产生的电阻热作为热源将焊件局部加热,同时加压进行焊接的方法。上海镀银电阻焊电极标准
电阻焊一般是使工件处在一定电极压力作用下并利用电流通过工件时所产生的电阻热将两工件之间的接触表面熔化而实现连接的焊接方法。通常使用较大的电流。为了防止在接触面上发生电弧并且为了锻压焊缝金属,焊接过程中始终要施加压力。进行这一类电阻焊时,被焊工件的表面善对于获得稳定的焊接质量是头等重要的。因此,焊前必须将电极与工件以及工件与工件间的接触表面进行清理。设备功率大,机械化、自动化程度较高,使设备成本较高、维修较困难,并且常用的大功率单相交流焊机不利于电网的平衡运行。上海镀银电阻焊电极标准
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