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焊接發(fā)展歷史
19世紀末之前,焊接工藝是鐵匠沿用了數(shù)百年的金屬鍛焊。早的現(xiàn)代焊接技術出現(xiàn)在19世紀末,先是弧焊和氧燃氣焊,稍后出現(xiàn)了電阻焊。20世紀早期,一次和第二次中對設備的需求量很大,與之相應的廉價可靠的金屬連接工藝受到重視,進而促進了焊接技術的發(fā)展。窄間隙焊接采用氣體保護焊為基礎,利用單絲、雙絲、三絲進行焊接,無論接頭厚度如何,均可采用對接形式,例如鋼板厚度為50~300mm,間隙均可設計為13mm左右,因此所需熔敷金屬量成數(shù)倍、數(shù)十倍的地降低,從而大大提高生產率。戰(zhàn)后,先后出現(xiàn)了幾種現(xiàn)代焊接技術,包括目前的手工電弧焊、以及諸如熔化極氣體保護電弧焊、埋弧焊(潛弧焊)、藥芯焊絲電弧焊和電渣焊這樣的自動或半自動焊接技術。20世紀下半葉,焊接技術的發(fā)展日新月異,激光焊接和電子束焊接被開發(fā)出來。今天,焊接機器人在工業(yè)生產中得到了廣泛的應用。研究人員仍在深入研究焊接的本質,繼續(xù)開發(fā)新的焊接方法,并進一步提高焊接質量。金屬連接的歷史可以追溯到數(shù)千年前,早期的焊接技術見于青銅時代和鐵器時代的歐洲和中東。數(shù)千年前的古巴比倫兩河文明已開始使用軟釬焊技術。公元前340年,在制造重達5.4噸的古印度德里鐵柱時,人們就采用了焊接技術 。
焊接系統(tǒng)的特點
1. 機械裝置點焊機系統(tǒng)由機械裝置、供電裝置、控制裝置三大部分組成。點焊機為了適應焊接工藝要求,加壓機構(焊鉗)采用了雙行程快速氣壓傳動機構,通過切換行程控制手柄改變焊鉗開口度,可分為大開和小開來滿足焊接操作要求。現(xiàn)代焊接現(xiàn)代焊接的能量來源有很多種,包括氣體焰、電弧、激光、電子束、摩擦和超聲波等。通常狀態(tài)為焊鉗短行程張開,當把控制按鈕切換到“通電”位置,扣動手柄開關則焊鉗夾緊加壓,同時電流在控制系統(tǒng)控制下完成一個焊接周期后恢復到短行程張開狀態(tài)。2. 供電裝置主電力電路由電阻焊變壓器、可控硅單元、主電力開關、焊接回路等組成。我們采用的焊接設備是功率200kVA、次級輸出電壓20V的單相工頻交流電阻焊機。由于多種車型共線生產,焊鉗要焊接高強度鋼板和低碳鋼薄板,焊鉗槍臂要傳遞較大的機械力和焊接電流,因此焊鉗的強度、剛度、發(fā)熱要滿足一定要求,并且要具有良好的導電和導熱性,同時要求焊鉗采用通水冷卻,所以選擇焊鉗電極臂能夠承受400kg壓力的新型焊鉗。3. 控制裝置控制裝置主要提供信號控制電阻焊機動作接通和切斷焊接電流,控制焊接電流值,進行故障監(jiān)測和處理。
振動焊接
振動焊接也稱為線性摩擦焊接。兩件熱塑性部件在適當?shù)膲毫?、頻率和振幅下相互摩擦,直到產生足夠的熱量使聚合物熔融為止。又如鋼材焊接時,在焊條藥皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免于氧化而進入熔池,冷卻后獲得優(yōu)質焊縫。振動停止后,部件彼此對齊,熔化的聚合物固化后形成焊接。振動焊接類似于旋轉焊接,區(qū)別在于運動為直線運動而非旋轉運動。這一焊接法十分快速,振動頻率一般為100~240Hz,振幅為1毫米~5毫米。
此焊接工藝的主要優(yōu)點在于能高速焊接大型復雜線性部件。其它優(yōu)點還包括:能同時焊接多個部件,焊接工具簡單,幾乎能焊接所有熱塑性材料包括注塑部件、擠塑部件、吹塑部件、熱成型部件、發(fā)泡部件和沖壓部件,主要用于汽車和家用電器行業(yè)。
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