焊接电弧与弧焊方法1

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1、《焊接方法与设备》江苏省无锡交通高等职业技术学校第十章其他焊接方法1第十章其他焊接方法电渣焊螺栓焊电子束焊激光焊接摩擦焊接高频焊接2第一节电渣焊3第一节电渣焊-------------原理及分类定义:利用电流通过液态熔渣产生的电阻热进行焊接的方法。4第一节电渣焊-------------原理及分类5第一节电渣焊-------------原理及分类6第一节电渣焊-------------原理及分类7第二节螺柱焊8第二节螺柱焊-------------定义及原理将螺柱的一端与板件表面接触,通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定的压力完成焊接的方法称为螺柱焊。螺栓板接触面电弧熔化区力力9第

2、二节螺柱焊-------------特点及分类焊接时间短(<1s)熔深浅节省材料设备简单全位置焊接冷却速度快,影响接头延性10第二节螺柱焊-------------特点及分类电弧螺柱焊电容储能螺柱焊短周期螺柱焊11第二节螺柱焊-------------特点及分类12第二节螺柱焊-------------特点及分类13第二节螺柱焊-------------特点及分类14第二节螺柱焊-------------特点及分类15第二节螺柱焊-------------特点及分类16第三节高能束焊接17第三节高能束焊接-------------电子束焊18第三节高能束焊接------------

3、-电子束焊电子束极高的功率密度(加速电压:30-150kV,焦点直径小)精确、快速的可控性19第三节高能束焊接-------------电子束焊焊接方法的优点:深宽比大速度快、热影响区小、变形小焊缝质量高(真空作用)适应性强(材料,板厚)可达性好可控性好20第三节高能束焊接-------------电子束焊焊接方法的缺点设备贵装配严格真空室限制电磁干扰射线21第三节高能束焊接-------------激光焊22一、激光焊接原理热导焊接深熔焊接热导焊焊缝深熔焊焊缝激光焊接原理及应用23二、激光深熔焊的几何特征、熔池流动、小孔对光吸收激光深熔焊几何特征1激光束2焊接熔池3小孔4焊缝宽度

4、5熔池深度激光深熔焊腔内液体金属的流动1激光束2小孔后部流动区3小孔内流动区小孔内激光的吸收过程1激光束2等离子体3熔池后部熔化区4焊件运动方向24激光束基本特性单色性好、方向性好、亮度高、相干性好。1、单色性激光中单色性最好的是气体激光器产生的激光。He-Ne激光器产生的632.8nm谱线,线宽只有10-9nm。普通光源中单色性最好的用来作为长度基准器的氪灯(Kr86),其谱线宽度为4.7×10-3nm。激光的单色性比一般光要高出106~107倍以上.自然光由波场范围较宽的光构成,激光的谱线展宽极小,具有很好的单色性。单色性决定物质对激光能量的吸收和精细聚焦的可能性;CO2:10

5、.6μmCO:5.4μmYAG:1.06μm准分子:0.24μm;激光自然光波长能量252、方向性好、亮度高从光源发出的激光平行传播的程度成为方向性。激光器输出的光束发散角度很小,可以小于或等于10-3~10-5弧度。激光通过直径为D的孔径时,由于衍射会产生一定发散:激光的方向性带来两个结果:光源表面的亮度高;被照射地方光的照度大。一个具有10mW功率的He-Ne激光器可产生比太阳高几千倍的亮度,可在屏幕上形成面积很小但照度很大的光斑。263、相干性好以适当方法将统一光源发出的光分成两束,再使两束光重合便产生明暗相间的条纹,这就是光的干涉。自然光由无数的原子与分子发射,产生波长各不

6、相同的杂乱光,合成后不能形成整齐有序的大振幅光波。激光的相位在时间上是保持不变的,合成后能形成相位整齐、规则有序的大振幅光波。27第三节高能束焊接-------------激光焊优点能量集中、热影响区小、应力变形小深宽比大适应性强可达性好、易传输不受电磁干扰不用真空室、无射线28远距离焊接系统原理29激光焊接的主要问题:设备贵反射问题组装定位合金元素的挥发焊接过程中一些高挥发性的合金元素(如硫和磷)从熔池中挥发出来,会导致气孔的产生,而且有很可能产生咬边。冷却速度非常快材料的含碳量成为一个非常重要的影响参数,对材料的脆化、微裂纹及疲劳强度都会有影响。30第三节高能束焊接------

7、-------激光焊原理自由辐射受激吸收受激辐射条件粒子集居数反转(粒子数反转)31第三节高能束焊接-------------激光焊激光的形成过程工作物质激励、受激辐射自激振荡增益外界能量注入(泵浦)光学谐振腔32第三节高能束焊接-------------激光焊33CO2激光的产生1.激光束2.切向排风机3.气流方向4.热交换器5.后镜6.折叠镜7.高频电极8.输出镜9.输出窗口CO2激光器系统一般气流的流动速度较慢,将热量从放电腔中带走。34YAG激光的产生

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