焊接过程控制一直是焊接领域的研究---,焊接过程控制水平的提升是焊接技术发展的关键要素之一。 近代焊接过程控制 自从19世纪出现真正的焊接技术,早的焊接过程控制也随之而来。这种控制是由铁匠简单地用手工来完成的,其通过感觉q官来获取焊接过程中火焰及焊缝信息,从而进行控制。这种焊接过程控制方法一直为现在的焊接工人所沿用。 现代焊接过程控制 随着科技的发展,各种电子产品的不断升级,焊接过程的控制开始由人工控制升级到半人工控制、焊接过程自动控制。 用于焊接过程控制的传感器 焊接过程控制的传感器主要有:声学传感器、电弧传感器、光学传感器。 ●声学传感器 在20世纪70年代,kaskinen等用声学传感器控制gtaw的弧长;lewis等用声学信号监视激光焊时等离子体的生成情况,并根据等离子体与熔深的关系判断焊缝的熔透情况;mc john则进一步利用上述方法实现了对激光焊的实时检测。
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2.超声波焊头(上模)在检测时不能够通过测试鉴定,请勿继续进行使用它!否则,烧坏增幅器换能器等贵重元件!
3.保障所提供压缩气体干燥与洁净,经常性检查超声波焊接机背面过滤器内部是否干净(如有油污,请清洗)。
4.更换超声波焊头(上模)前应当检查连接位置是否有氧化物(通常是黑色或白色物质),精密零件加工报价,如有,请用800号(或者更细的)砂纸将其打磨掉并用酒精擦干净,方可安装;安时要装配紧固不可有半点松动。
5.超声波焊头(上模)能够通过超声测试,但是在使用其间有---现象,不论工作多急都要停止使用,待其自然条件冷却后才能继续使用;半小时至两个小时内有---的一定要更换它。
6.非特殊结构(材料)的塑胶件,请把“---时间”调节到超声波焊头(上模)接触塑胶件的瞬间开始发出超声波。[如只有力触发超声系统的,请把开关调动到z小动力触发点。
7.使用电源范围应在220vac的5%变动范围内,同时必需把超声波焊接机外壳金属部分接地线(通常采用双重接地)尽可能使用稳压电源。
8.焊接塑胶件时若听到异常响声请停止工作,检查超声波焊头(上模)增幅器换能器是否有裂纹或者相互之间是否接触---,精密机械零件加工,如有裂纹必需更换;如有松动请将其相对扭紧
9.检测超声波模具频率不宜长时期间按住检测按钮;调节频率时,切勿一边按住测试超声波按钮,一边调节频率旋钮。
10.每个超声波焊头(上模)在使用前都要调整频率,只要是本人所制造之模具之间更换时不再需要逐个调频率,只需调整头一次模具频率。超声波上模经调整频率并确定后的连继使用过程中,严禁对频率调整。
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激光焊接机理 激光焊接和传统电弧焊的z大区别在于热传导方式的不同,材料对激光束能量的吸收受到很多因素的影响,激光束的类型、即时激光束的能量密度和材料的表面状况都会影响能量的传输。影响材料激光焊接的两个重要指标是: (1)热传输效率,即工件吸收的热量与激光束能量之比。 (2)熔化效率,即熔合区刚好熔化工件需要的热量与工件吸收的热量之比。 激光焊接有两种基本方式:传导焊与深熔(小孔)焊 [7] 。这两种方式---的区别在于:前者熔池表面 保持封闭(图2),而后者熔池则被激光束穿透成孔(图3)。传导焊对系统的扰动较小,因为激光束的辐射没有穿透被焊材料,所以在传导焊过程中焊缝不易被气体侵入;而深熔焊时,昆山精密零件加工,小孔的不断关闭能导致气孔。传导焊和深熔焊方式也可以在同一焊接过程中相互转换,由传导方式向小孔方式的转变取决于施加于工件的峰值激光能量密度和激光脉冲持续时间。激光脉冲能量密度的时间依赖性能够使激光焊接在激光与材料相互作用期间由一种焊接方式向另一种方式转变,即在相互作用过程中焊缝可以先在传导方式下形成,然后再转变为小孔方式。可以调节激光焊接过程中各因素相互作用的程度,盐城精密零件加工,使得小孔刚建立以后即进入脉冲间歇阶段,从而减小气体侵入的可能性,降低气孔产生的倾向;还可以调整激光功率密度随时间的分布,以减小熔池的热梯度,降低焊接接头凝固裂纹产生的倾向
。 激光焊接的工艺参数包括功率密度、离焦量、焊接速度等。功率密度是激光加工过程中的参数之一,采用较高的功率密度,在微秒时间内,表层即可加热至沸点,产生大量气化,常用于激光打孔、切割和雕刻等。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层气化前,底层达到熔点,易形成---的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度范 围在10~1000kw/cm2 。
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