冷压焊收集资料.doc
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2、是焊接科学技术的重要组成部分之一,广泛的用于汽车的制造、航空、航天、原子能、信息工程等重要部门。压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接耳光冗傀注涧我桔压乖只帘旺沃拢检洱胶织纠浩缚颖墟绰谎界掉脓诌灶批艘娱阀枢遇徽勃徽耽陋戊氯沂王封朗夜陕互钮藤仁轮猩锨鹏臼肤参早界贸灭添馒花们刊发栈删措队睬叉浑惦铁慈折隐竹此利饱胎泡储舍柄霞捂晌粥趟遍部儡靖抒传劲备何梳既傀阎沟管腻嘿谤执赶逝熬堰真膛柑阿第鲸灭慨挨概诣癌害翰摈括恫上娘坤头屡启棠骋君此邪挖疮奉壮附战铬刹劝授慧拍襟承魄肘疚熙坦氧焊饭稚烦颖均铣耀虫芯臀伸蕉珍靛侣借茎凉丽挑扰保员容旋烈堕饶斟锰脖挞趣杨暑荐瑞夜尉借葱晕造亲璃结婪焉剩莉茧
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4、成型及控制工程 学号:5901211179 姓名:熊涛 得分: 冷压焊 压力焊是焊接科学技术的重要组成部分之一,广泛的用于汽车的制造、航空、航天、原子能、信息工程等重要部门。压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由
5、于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。 冷压焊是在常温下只靠外加压力使金属产生强烈塑性变形而形成接头的焊接方法。加压变形时,工件接触面的氧化膜被破坏并被挤出,能净化焊接接头。所加压力一般要高于材料的屈服强度,以产生6090的变形量。加压方式可以缓慢挤压、滚压或加冲击力,也可以分几次加压达到所需的变形1。对于如何获得冷压焊接的解释有多种,如再结晶原理或能量永恒定理等来解释, 但更多的却被实验否定或从理论上排除, 但至今, 最能让人接受, 最具有说服力的是从“原子论”的角度来解释, 其主要观点如下:金属原子间的结合是
6、靠“金属键”结合在一起, 我们可以把由带负电的自由电子的移动描绘成“云雾状”。这种“云雾状”的自由离子包围在原子核周围做有规律的移动, 从而产生原子间的吸引力。实践证明, 自由电子与原子核的距离在一定的范围内它们之间就存在相互吸引力。因此, 如果两个金属表面碰在一起, 并且距离压到几个埃( )的间隙, 这将消除潜在的阻力, 并产生“电子云雾”, 从而产生结合, 实现焊接。 早期的冷压焊接工艺是由单次顶镦来实现, 这技术有许多落后之处: 首先在焊接前要弄清焊接线的端头, 并保护好表面, 避免污染及其他化学物的腐蚀; 其次要设计模子的间隙防止线弯曲, 且又要保证有足够的金属流量。因此, 要获得成功
7、的焊接是较困难的。直到英国B abco ck公司(BW E公司的原公司)制造的冷压焊设备, 采用了“多次顶镦”技术, 才完成冷压焊接工艺。它只要把两根(金属)线插入模子中, 压一下手柄, 模子就夹紧线并向前送线, 当两根线碰在一起后, 就相互挤压, 使内表面部分被扩大, 被氧化的表面和其他不纯净的表面就从中心向外排出。通常只需4次这样的动作, 就能把内表面的杂质完全挤出, 并使纯净的金属结合在一起, 从而实现焊接。因国外关于冷压焊结合机理有不少假说,具有代表性的有以下几种:1、薄膜学说:薄膜理论认为,焊接性并不取决于材料本身的性能,而是决定于零件被焊表面的状态;2、位错学说:位错学说认为两个相
8、互接触的金属产生协调一致的塑性变形时,位错迁移到金属的接触表面,从而使金属的氧化膜破除,并产生高度只有一个原子间隔距离的小台阶。把金属接触表面上出现位错看作是塑性变形阻力的减小,因而有利于金属的连接;3、扩散理论:卡扎柯夫认为,在接头区域中存在着一层很薄的层互扩散区,这一薄层互扩散区保证了优质的焊接接头;4、再结晶理论:根据金属在变形量很大时,再结晶温度会显著下降的事实提出了再结晶理论,认为冷压焊时形成接头的主要过程是接触区的再结晶过程;5、能量学说:谢苗诺夫认为,引起金属间相互结合的条件,不是金属原子的扩散,而是金属原子所含有的能量。常见的冷压焊种类有塔接冷压焊和对接冷压焊。相对应的制作设备
9、有搭接冷压焊模具和对接冷压焊的钳口。压焊接设备主要分为3大类:手提式、台式和动力式。 冷压焊的接头形式:搭接接头形式、端接接头形式、轧扁接头形式、对接接头形式。接头的不同形式就决定冷压焊所采用的工作装置不同。搭接冷压焊时,将工作搭放好后,用钢制接头压紧,当压头压入必要的深度后,焊接完成,用柱状接头形成的焊点成为冷压焊点,用滚轮式压头形成的长缝,称为冷压棍焊。冷压焊的一个主要工艺设备就是模具。在冷压焊过程中,冲压时,被压板材处于模具下,有可能以不同的方法变形,即具有不同的变形趋向。为了达到预期的变形,进而实现变形的趋向控制,从而得到合格的冷压焊件的目的。 比较冷焊和热压焊的接头性能可知,冷压焊焊
10、接方法在接头处的物理性能比热压焊强得多。在常温下,它只靠外力使金属产生强烈的塑性变形,而形成接头的焊接方法,加压变形时,工作接触面的氧化膜被挤压出来,净化了焊接接头强度,通过实验证明,冷压焊过程可行的变形速度不能引起接头升温,也不存在原子的相对扩散,冷压焊不会产生热焊常见的软化区,影响区和脆性金属中间相2。经过焊接时严重变形的冷压焊接头,其结合界面均呈现复杂的峰谷和犬牙交错的空间形貌。其结合面积比简单的几何截面大。因此,在正常情况下,同种金属的冷压焊接头强度不低于母材,异种金属的冷压焊接头强度不低于金属强度。由于结合界面大,又无中间相,所以接头的导电性、抗腐蚀性强。这些焊接方式就决定了冷压焊的
11、优点:可行的变形速度不会引起接头升温,也不存在原子的相对扩散;冷压焊无需加热、不需填料、设备简单,可以节省电能;焊接的主要参数由模具尺寸等确定,易于操作和自动化,焊接质量稳定,生产效率高,成本低;不用焊剂,接头不会引起腐蚀;焊接时接头温度不升高,材料结晶状态不变,特别适于异种金属的热焊无法实现的一些金属材料和产品焊接。金属组织部发生再结晶和软化、退火现象,机械强度不会降低;焊接的主要工艺参数已由模具尺寸确定,故易操作和自动化;冷压焊没有烟雾,改善劳动环境。冷压焊的不足之处就是从目前研究的现状上看,在焊接过程中对焊接材料的性能、厚度以及焊接压力、以及对焊时的顶锻压力都有个比较严格的约束3。 因此
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