第一章 焊接热过程
加热是实现熔焊的必要条件,所有的熔焊都是经过热源(如电弧、气体火焰、电子束、激光等)对焊件进行局部加热,使焊接区的金属熔化、冷却后形成牢固的接头。在这个热传递过程中,焊接区金属的成分、组织号性能发生变化,其结果将直接决定焊接质量。
第一节 焊接热源及应用
熔焊时要对焊件进行局部加热,热能的来源有多种形式,主要有电能源、化学能源、光能源、机械能源和固态能源。
一、焊接热源的种类及特征
1.常用的焊接热源
(1)电能源利用熔化或不熔化的电极与焊件之间的电弧所产生的热量进行焊接。如电弧焊(焊条电弧焊、气体保护电弧焊、埋弧焊和等离子弧焊等)、电阻焊和电渣焊。
(2)化学能源将各种形式储存的化学能转变为焊接用的热能,如气焊(氧乙炔焊)和热剂焊等。
(3)光能源将光能转变为焊接能源,如激光焊(用各种透镜系统聚集的激光束进行焊接),电子束焊(用静电和磁的方法聚集的电子束进行焊接)。
(4)机械能源利用机械能进行焊接,主要有摩擦焊、超声波焊和爆炸焊等。
(5)固态能源在低于熔点和熔化温度区间,在时间、温度和压力的作用下,通过原子间相互扩散使母材金属实现聚和。
2.焊接热源的主要特征
热源的性能不仅影响焊接质量,而且对焊接生产率有着决定性的作用。先进的焊接技术要求热源能够进行高速焊接,并能获得致密的焊缝和最小的加热范围。通常从以下三个方面对焊接热源进行对比。
(1)热源热量比较集中。
(2)功率密度大。
(3)相对加热面积较小。
……
展开