合金电阻焊电极设计
电阻焊电极之钨电极 钨电极(Tungsten) 材料有纯钨、钨基高比重合金及钨铜合金,钨基高比重合金是钨中加入少量的镍铁或镍铜烧结而成,钨铜复合材料(Tungsten-Copper)含有10-40% (重量比)的铜。钨电极,它是用具有熔点高,耐腐蚀,高密度,良好的导热和导电性材料制成的钨电极。钨电极用于焊接在其属性。钨电极研磨或抛光和黑棒。其颜色都是不同,可以分辨差异。在钨电极中,更重要的是,他们的后面颜色的不同,钨含量也不同。焊接时,选择正确的钨电极,使焊接更容易,重要的是获得好品质的焊接。做出正确的选择要考虑的一些重要的因素是电源(逆变器或变压器),焊接材料(钢,铝或不锈钢)和材料厚度的类型。电阻焊电极的规模有哪些?合金电阻焊电极设计
电阻焊电极,电极作为传输电流的媒介,那其的导电及导热的能力就要过硬。优良的导电率可以更完整地传输电流到被焊工件,这可以做到更精细的电流控制。电阻发热小,能快速排除焊接区传过来的热量,以增加电极寿命,改善工件表层的受热状态。电极要求是适用于常见的碳钢、不锈钢等被焊工件。但应对个别如铝和铝合金时熟悉区别于常见金属时就需要选用电导率低的电极材料,如紫铜、镉铜等,但高温硬度不高,有可能与焊件金属产品黏附。上海合金电阻焊电极形状作为电阻焊重要组成部分之一,电极也有着许多样式。
电阻焊电极头检验方法——04射线检验:射线检验在压力容器制造业普遍采用,它能有效地发现焊接区的裂纹、夹杂、末焊透及缩孔等缺陷。在电阻焊接头中,亦可用来发现裂纹、缩孔及内部飞溅等。点焊及缝焊接头一般均用于薄板结构,除少数热敏感性强的合金钢和有色合金外,较少出现裂纹,其它缺陷对强度影响较少。而影响强度敏感的熔核大小一般用射线检验。应用实例1:某些铝合金在点焊过程中熔核的金属成分产生偏析,因而引起对射线能量吸收的差异,从底片上熔核边缘出现白环,这里吸收射线能力比重要部分强,以此测出熔核边缘而确定其直径,但须与压痕引起的射线吸收差异区分开。该法只用于少数几种铝合金和镁合金。应用实例2:焊前在板上涂一层与母材金属对射线吸收性能差异很大的金属粉或薄粉(称PKC),在焊接过程中熔核区的PKC层已蒸发或挤出,而后从射线底片上区别出无PKC层之区即为熔核。
电阻焊电极在焊接时,电极头在焊机里是比较重要的角色,好的焊点离不了好品质的设备及电极,电极归属于一类损耗材料,应用前后应留意以下几个方面:1、电极头务必维持光洁,伴随着焊点的提升电极慢慢发生磨损或表面损伤,可以用电极修磨器或锉刀、砂纸打磨。2、将细纹平锉放到上下电级中间,将功能挑选旋钮放置“气阀”位置,踩住脚踏开关至底,使电极夹住锉刀,在水平方向往返转动锉刀,待两电极间接触面修平整后,放开脚踏,上电极复位;、用细砂纸打磨电极接触面,进而使电极与工件维持良好的接触;4、电极归属于消耗品,应视状况替换新电极。电阻焊电极 点焊工艺是一种比较传统的电阻焊形式之一,焊点也称为焊核。
电阻焊电极头检验方法——07无损检验新技术:电阻焊是一种机械化、自动化程度颇高的高效先进焊接方法,焊接接头质量的在线自动检测技术始终是其发展方向和研究热点。(1)点焊接头的射线实时成像法自动检测:在航空航天产品上,很多结构采用铝合金点焊,对焊点的质量要求很高。由于点焊焊点内部组织的特点,通过射线照相可以在底片上发现焊点内部的缺陷;但是其检测效率很低且周期长。若采用实时成像的方法可以较好地解决这一问题。(2)点焊接头的自动超声检测:电阻焊焊点质量的C扫描检测系统的结构。系统采用直径12mm、水中焦距26.4mm、焦柱直径0.34mm、频率为10MHz的超声波聚集探头,进行二维扫查。其原理是基于超声波的会聚效应和由于多次反射造成的反射波衰减,使紧密结合面的底波与交界面波分开。将超声波的发射、接收、分析、记录装置与计算机相结合,获得焊点的声扫描图像,可将焊点中的飞溅、气孔、缩松、裂纹等以图像的形式区分开来。电阻焊电极将来的发展趋势怎么样?合金电阻焊电极设计
电阻焊电极的研发有哪些面?合金电阻焊电极设计
电阻焊电极,随着现代工业生产中自动焊机 、焊接机器人的大量使用 ,电阻焊需在高速 、高节拍下完成, 这对电极材料的强度、软化点和导电性能等提出了更高的要求 。颗粒强化铜基复合材料(又称弥散强化铜)作为新型电极材料受到重视, 是由于铜基体中加入或通过一定的工艺原位生成微细 、弥散分布、具有良好热稳定的第二相粒子, 而该粒子可阻碍位错运动 ,提高材料的室温强度 ,同时可以阻碍再结晶的发生 ,从而提高材料的高温强度。目前, 可采用内氧化法和机械合金化法制取弥散强化铜复合材料。合金电阻焊电极设计
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