大多數焊接方法都可用于異種金屬的焊接,但在選擇焊接方法及制定工藝措施時,仍應考慮異種金屬焊接時的特點。根據母材和焊接接頭不同的要求,熔焊、壓焊及其他焊接方法在異種金屬焊接中都有所應用,但也都各有其優缺點。
1.熔焊
異種金屬焊接中應用較多的是熔焊方法,常用的熔焊方法有焊條電弧焊、埋弧焊、氣體保護電弧焊、電渣焊、等離子弧焊、電子束焊、激光焊等。為了減少稀釋,降低熔合比或控制不同金屬母材的熔化量,通常可選用熱源能量密度較高的電子束焊、激光焊等離子弧焊等方法。
為了減小熔深,可以采取間接電弧、擺動焊絲、帶狀電極、附加不通電焊絲等工藝措施。但無論如何,只要是熔焊,總有部分母材熔入焊縫而引起稀釋,另外,還會形成諸如金屬間化合物、共晶體等。為了減輕這類不利影響,必須控制和縮短金屬在液態或高溫固態下的停留時間。
然而,塑焊機焊接,盡管熔焊方法和工藝措施不斷改進和完善,卻仍然難以解決所有異種金屬焊接時的問題,因為金屬種類繁多,性能要求又多種多樣,接頭形式又各不相同,許多情況下還需要采用壓焊或其他的焊接方法來解決特定的異種金屬接頭的焊接問題。
2.壓焊
大多數壓焊方法都只將被焊金屬加熱至塑性狀態或甚至不加熱,而以施加一定的壓力為基本特征。與熔焊相比,在焊接異種金屬接頭時壓焊具有一定的---性,只要接頭形式允許,焊接又能滿足要求,采用壓焊往往是比較合理的選擇。
壓焊時,異種金屬交界表面可以熔化,也可以不熔化,但由于有壓力的作用,即使表面有熔化金屬存在,也會被擠壓而排出如閃光焊和摩擦焊,塑焊機型號,只有少數情況下壓焊后還保留了曾經熔化的金屬如點焊。
壓焊由于不加熱或加熱溫度低,可以減輕或避免熱循環對母材金屬性能的不利影響,防止產生脆性的金屬間化合物。某些形式的壓焊甚至能將已產生的金屬間化合物從接頭中擠壓出去。此外,壓焊時也不存在因稀釋而引起的焊縫金屬性能變化問題。
不過,大多數壓焊方法對接頭形式是有一定要求的,例如點焊、縫焊、超聲波焊必須用搭接接頭;摩擦焊時至少有一個工件必須具有旋轉體的截面。壓焊設備目前也還不普及。這些無疑地都---了壓焊的應用范圍。
3.其他
除熔焊和壓焊外,還有一些可以用于異種金屬焊接的方法。例如釬焊就是釬料與母材之間的異種金屬焊接方法,不過這里所討論的則是較特殊的釬焊方法。
有一種方法稱作熔焊——釬焊,即對異種金屬接頭中低熔點母材一側為熔焊,對高熔點母材—側為釬焊。而且通常是以低熔點母材相同的金屬為釬料。因此,釬料與低熔點母材之間就是同種金屬的熔焊過程,不存在特殊困難。釬料與高熔點母材之間則是釬焊過程,母材不發生熔化、結晶,可以避免許多焊接性方面的問題,但要求釬料對母材能---潤濕。
另一種方法稱作共晶釬焊或共晶擴散釬焊。這是將異種金屬接觸表面加熱到一定溫度,嘉興塑焊機,使兩種金屬在接觸表面處形成低熔點的共晶體,該低熔點共晶體在此溫度下呈液態,實質上成了一種不用外加釬料的釬焊方法。
當然,這要求兩種金屬之間能夠形成低熔點的共晶體。異種金屬擴散焊時加入中間層材料,在很低壓力下加熱使中間層材料熔化,或與被焊金屬接觸形成低熔點共晶體,此時形成的薄層液體,經一定時間的保溫過程,使中間層材料全部擴散到母材中并均勻化,就能形成沒有中間材料的異種金屬接頭。
這類方法在焊接過程中都會出現少量液態金屬。因而又被稱作液相過渡焊,他們的共同特點就是接頭中不存在鑄造組織。
超聲波塑料焊機按頻率不同可分為40khz、35khz、28khz、20khz、15khz,不同頻率超聲波焊機的區別如下:
01用途不同:超聲波焊接通過振動使塑料件達到連接的作用,頻率越高振幅越小,相應的功率越小,所以高頻40khz/35khz焊機用于尺寸小二焊接精密的塑料件焊接;28khz焊機多用于手持點焊機,20khz/15khz超聲波焊機用于大而復雜塑料件的熔接。
02超聲波模具尺寸不同:超聲波模具常見的是半波焊頭,不同頻率超聲波焊機模具尺寸也不同,40k模具7cm、35khz8cm、28khz10cm、20khz模具13cm、15khz模具17cm。測量超聲波模具長度也是判斷頻率的重要指標之一。
03結構不同:高頻焊機40khz、35khz、28khz發聲結構是分體式換能器+變幅桿為單獨部件、臺式超聲波焊機20khz、15khz發聲結構是一體式換能器+變幅桿為整體件。
1.超聲波焊接機功率太強造成;
2.相反在有些情況下需要加強超聲波的能量,使高能量的超聲波在盡可能短的時間內完成焊接,較短的時間不---對產品結構造成破壞;
3.超聲波變幅桿能量輸出太強;
4.底模治具受力點懸空,塑焊機廠家,受超聲波傳導振動而破壞;
5.塑料制品高、細成底部直角,而未設緩沖疏導能量的r角,致使應力集中而造成破壞;
6.不正確的超聲波加工條件.
7.塑料產品之柱或較脆弱部位,開置于塑料模分模在線。