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排焊机怎么操作
更新时间:2018-10-07 09:43 免费会员
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点焊规范参数。焊点的质量与焊机性能,焊接工艺规范有很大关系。(一)点焊工艺规小组——是指组成焊接循环过程和决定焊点规范特点的参数。主要有:焊接电流IW,焊接压力Fw。通电时间(接时间)tw,电极工作端面的形状与尺寸。1、工艺参数对焊接质量的影响一般可用焊点心二(焊点直径d,焊透率A%)及产生的缺陷来分析工艺能数对焊接的影响。(1)焊接电流(Iw)的影响Iw↑,d和A%的变化:Iw,很小时——焊接处加热不充分,达不到熔化温度,↑Iw后,出现熔化核心,但d小,未焊透。当达到标准所允许的最小直径dmin和最小透率A%min,此时的电流为允许d和A%都均匀上升,当核心尺寸d较大时,由于电极和板件之间接触面积上升,散热加强,电流密度下降,加热速度变慢,另外核心内液态金属量较多,核心d和A%的增长速度变慢。Iw过大时——电流密度上升,加热急剧,在极短时间内核心温度很快超过熔化温度(Tr),此时,核心直径d扩大的速度远远超过塑性环扩大的速度,塑性环破裂,就现现飞溅,形成深度压坑,大尺寸缩孔等,降低接头强度。※因此,一般以开始产生飞溅时的焊接电流Iw作为限制使用的最大电流Iwmax。最好的焊电流在Iwmax近区(小于Iwmax)。(2)通电时间(电流脉冲持续时间焊接时间)tw改变tw对核心尺寸的影响与改变Iw的影响基本相似。通电时间很短时,只能有接触面的加热痕迹tw上升,便形塑性粘接的焊接区,这时很小的热量会使接头强度极不稳定,Tw继续上升,出现熔化焊点,tw再上升,焊点尺寸上升,当超出一定值时,由于核心液态金属量的上升和散热影响上升,此时核心的扩大速度变慢。

尽管此时规范有些波动,核心尺寸仍较稳定,此规范较好。但如果此时tw再上升,核心尺寸也上升,而A%受电极冷却限制,增加量比核心直径增加量小,核心直径仍在上升,此时,核心内液态金属在电极压力作用下,可能突破塑性环而形成飞溅。引起表面过热,压坑过深,搭边压溃等缺陷,使焊点表面及接头承载能力恶化。(3)电极压力Fw对焊点质量有着双重影响。A、Fw上升时,板件与电极间接触改善,散热加强,总热量下降,焊透率下降,造成未焊透。B、Fw下降时,总热量上升,对焊机功率的需求下降,介Fw不足时,板间接触不良Rc(板件间接触电阻)和Rb(板件内部电阻)不稳定,外界条件(如表面状态)略有波动,便会引起核心尺寸的波动,另外Fw过小,加热过急,会有大量焊前飞溅,使零件烧伤、烧穿。总之,若Fw过大,核心直径及焊透率均大为下降,焊点强度不足,这是不允许的,但Fw过小,热量虽大,却很大稳定,甚至出现飞溅,烧穿。总这,若Fw过大,核心直径及焊透率均大为下降,焊点强度不足,这是不允许的,但Fw过小,热量虽大,却很大稳定,甚至出现飞溅,烧穿等缺陷,通常不采用这种规范。一般采用较高压力来消除某此影响加热的偶然因素(如气路气压波动,焊接处刚性的变化等),使作用于焊接处的压力相对稳定以稳定焊点质量。(4)核心尺寸与电极端面尺寸的关系电极决定着40%以上热量的散失。故电极材料、形状、冷却条件及工件端面的尺寸都直接影响着焊点质量。当电极材料、形状、结构一定时,增大电极球面半径将接触面扩大,电流密度下降,散热能力上升,焊透率下降。若电流密度和电极压力还能维持在一定范围内,核心直径d则变化不大。

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