南京换热式摩擦焊水冷板厂家供应

时间:2022年08月21日 来源:

对于陶瓷-陶瓷、金属-陶瓷、热固性塑料-热塑性材料基复合材料等难焊材料,可以利用第三体摩擦焊方法形成**度接头,其焊接的示意图如图所示。低熔点的第三种物质在轴向压力和扭矩作用下,在接合面间隙中摩擦生热并产生塑性变形。相对摩擦运动可以产生足够的清理效果,因而不需要焊剂和保护气氛。冷却后,第三体材料固化,从而把两个部件锁定形成可靠接头。两侧部件一般没有变形。由于第三体材料不熔化,避免了熔焊过程伴随的一些凝固问题。这种方法可提供很大的第三体横截面积,以承受所需的轴向和扭转载荷。接头强度可超过部件材料的抗拉强度。



摩擦焊水冷板为了提高尺寸稳定性。 摩擦焊水冷板的加工。南京换热式摩擦焊水冷板厂家供应

优异的性能:CP30液冷板将高性能翅片焊接在位于热源下方预先铣好的凹台。这些翅片制造了混流,以打破边界层的同时降低了液冷板热阻。适用于新研发样品:这款液冷板非常适用于样品研发阶段。其两端经过精铣,适用于双面安装,在安装面的比较大加工余量可达0.5’’(13mm),同时适用于铣、钻孔以安装PCB板及发热元件。

极高可靠性及无泄漏保证:Lytron世界前列的真空钎焊技术可确保其极高的可靠性,同时保证***无泄漏。CP30铝制真空钎焊液冷板提供了7.8’’ x11’’(198mm

x279mm)安装面,因此其非常适合于PCB板及多层元件的高热耗液体冷却应用环境。标准的CP30液冷板适用于新客户的样品研发目的;大部分量产的真空钎焊液冷板需要重新研制,以精确匹配其所需要的性能及空间规格要求。


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摩擦焊水冷板设计 1. 在冷水板中,流速来确定管径,一般而言,流速为2.0m/s~2.5m/s为佳,流速过高流阻就大,流速过低又浪费管道材料。 2. 冷板进出口内径一般是客户定的,因为要与客户接口匹配。 3. 冷板内部流道的内径合理设计与选择是**考验一个摩擦焊水冷板设计工程师技术水平的地方。 4. 冷板内部流道的内径设计与选择的简单描述: (1) 考虑客户对冷板均温性的要求设计流道的串并联结构和尺寸,而串联还  要考虑温升、流阻等,并联要考虑分流均匀、温升。 (2) 考虑客户对冷板流阻的限制,有些简单的流道手工计算结果更准。 (3) 不同流道形式制造成本的差异一定要考虑,量产成本很重要。



与水和其他冷却工质兼容:铜管路可兼容水和其他大部分常用冷却液,而不锈钢管路可兼容去离子水或其他腐蚀性冷却工质。

高可靠性以及零泄漏可能:每一个管式冷板均由一根管路折弯而成,无焊接点的设计保证其无泄漏可能。

可双面安装:CP12以及CP15冷板的管路与基板共平面,因此可允许双面安装。有管路的这一面甚至可提供更高的换热性能,因为其与热源直接接触。

高效的热传性能:我们的管式液冷板采用了Lytron***的Press-Lock**技术,即通过机械冲压的工艺将管路压至铝基板中。Press-Lock技术消除了一般工艺中管路与基板之间所需的助焊剂,确保了高效的热传导。相比于传统管式冷板,Lytron的CP12液冷板可提升30%左右的性能,而CP15可提升40%-50%的性能。



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当两个圆形截面焊件进行摩擦对接焊时,首先使焊件1以中心线为轴高速旋转,然后将焊件2向焊件1方向移动、接触,并施加一定的轴向压力,接触端面就开始摩擦并产生热量,当达到给定的摩擦时间或规定的摩擦变形量,即接头加热达到焊接温度时,立即停止焊件1的转动,同时施加更大的顶锻压力,进行顶锻完成焊接。焊接过程不加填充金属,不需要焊剂和保护气体,全部焊接过程只需几秒钟。在线性摩擦焊过程中,一个焊件固定,另一个焊件以一定的速度作往复运动,或两个焊件作相对往复运动,在压力F的作用下两焊件的界面摩擦产生热量,从而实现焊接。该方法的主要优点是不管焊件结构是否对称,均可进行焊接。近年来,线性摩擦焊的研究较多,主要用于飞机发动机涡轮盘与叶片的焊接,还用于大型塑料管道的现场焊接摩擦焊水冷版的加工。江阴摩擦焊水冷板厂家供应

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摩擦焊水冷板使用摩擦焊,是实现焊接的固态焊接方法。在压力作用下,是在恒定或递增压力以及扭矩的作用下,利用焊接接触端面质检的相对运动在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑性变形热,使及其附近区域温度上升到接近但一般低于熔点的温度区间,材料的变形抗力降低,塑性提高,界面的氧化膜破碎,在顶缎压力的作用下,伴随材料产生塑性变形及流动,通过界面分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。    

摩擦焊通常由如下四个步骤构成:1.机械能转化为热能;2.材料塑性变形;3.热塑性下的缎压力;4.分子间扩散再结晶    摩擦焊相较传统熔焊的不同点在于整个焊接过程中 ,待焊金属获得能量升高达到的温度并没有达到其熔点,即金属是在热塑性状态下实现的类缎固态相连接。


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