中文名 | 銅焊接 | 外文名 | Copper welding |
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性????能 | 導(dǎo)熱性強(qiáng)、熱脹冷縮大等 | 方????法 | 等氣焊、碳弧焊、手工電弧焊 |
1、導(dǎo)熱性強(qiáng),銅具有高的導(dǎo)熱性,需要用大功率熱源;并對焊件預(yù)熱才能進(jìn)行焊接。
2、流動性大,熔化了的銅液,具有很好的流動性,只能在平焊位置施焊。若要在空間位置單側(cè)對焊,必須加墊板,才能保證焊透和獲得良好的成形。
3、熱脹冷縮大,銅的線膨脹系數(shù)較大, 焊接過程中的熱脹冷縮現(xiàn)象特別明顯, 因此焊后產(chǎn)生變形較大。
4、氧化,銅在液態(tài)時(shí)易氧化生成氧化亞銅,溶解在銅液中。結(jié)晶時(shí), 生成熔點(diǎn)較低的共晶體,存在于銅的晶粒邊界上,使塑性降低,并易引起裂紋。
5、氣孔,液態(tài)銅中氫的溶解度很大;凝固后,溶解度又降低。焊接時(shí),焊縫冷卻很快,過剩的氫來不及逸出, 則形成氫氣孔。另外,在高溫時(shí)的氧化亞銅與氫、一氧化碳反應(yīng)生成水蒸汽和二氧化碳,若凝固前不能全部逸出,則亦形成氣孔。
紫銅是比較難焊的材料,熔焊方法有氣焊、碳弧焊、手工電弧焊和手工鎢極氬弧焊等??筛鶕?jù)質(zhì)量要求、工藝水平和技術(shù)條件進(jìn)行選用。
采用氣焊方法焊接紫銅,過去用得比較普遍。但因其本身存在有不可克服的弱點(diǎn),如火焰熱量分散,長時(shí)間加熱引起晶粒長大和脆性共晶體析出, 易產(chǎn)生:裂紋、氣孔等缺陷,質(zhì)量極不穩(wěn)定。所以基本上被其它焊接方法所取代。
碳弧焊是紫銅常用的焊接方法之一, 具有熱量集中,速度快的工藝特點(diǎn)。對口一般不開坡口,但要留間隙。
具有設(shè)備簡單,不用氣劑等特點(diǎn)。坡口加工;大于5毫米時(shí),開V型或U型坡口,夾角為60°~70°,清除兩側(cè)的油污和氧化物。采用墊板時(shí),可獲得單面焊雙面成形的焊縫。
適用于紫銅焊接的電焊條有銅107、銅227、銅237,均屬于堿性低氫型,可按焊件工作條件的不同進(jìn)行選用。
具有碳弧焊的優(yōu)點(diǎn)。又因?yàn)殒u極代替了碳棒,可大大提高電流密度,電弧穩(wěn)定,操作方便;更重要的是氬氣有效地保護(hù)熔池,防止空氣侵入,故又比碳弧焊更優(yōu)越。
純銅又稱紫銅,比重為8.93克/厘米3,熔點(diǎn)1083℃,具有高導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性、耐蝕性和良好的低溫性能。是工業(yè)上重要的金屬材料之一。退火銅的機(jī)械性能如下:
抗拉強(qiáng)度:不低于20公斤/毫米2
硬度:HB約35
延伸率:約50%
經(jīng)冷加工硬化后,強(qiáng)度增加,塑性降低。銅內(nèi)有害雜質(zhì)的含量對其性能影響很大,最危險(xiǎn)的雜質(zhì)是鉍和鉛,
它們不溶于銅,而在晶粒周圍形成易熔薄層;硫和氧在銅中形成脆性化合物,給熱加工和焊接帶來困難。
黃銅焊條就可以、 適用范圍 主要用于氣體火焰釬焊、高頻釬焊、鹽浴浸沾釬焊、銀/黃銅、釬焊銅、銅合金以及鎳、鋼鐵、硬質(zhì)合金等 、我們公司有黃銅焊條、需要請和我聯(lián)系
用高頻焊,效果好,速度快!
黃銅的焊接工藝 1、黃銅的焊接性 黃銅是銅鋅合金,由于鋅的沸點(diǎn)較低,僅為907℃,故焊接過程中極容易蒸發(fā),這一點(diǎn)成為黃銅焊接的最大問題。在焊接高溫作用下,焊條電弧焊時(shí)鋅的蒸發(fā)量高達(dá)40%,鋅的大量...
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紫銅焊接 ? 紫銅焊接是被焊工件的材質(zhì)(這里指紫銅),通過加熱或加壓或兩者并用,并且用 或不用填充材料,使工件的材質(zhì)紫銅達(dá)到原子間的建和而形成永久性連接的工藝過程, 一般用于工業(yè) 紫銅焊接過程中,工件和焊料熔化形成熔融區(qū)域,熔池冷卻凝固后便形成材料之間 的連接。這一過程中,通常還需要施加壓力。紫銅焊接的能量來源有很多種,包括氣體 焰、電弧、激光、電子束、摩擦和超波等。 19 世紀(jì)末之前,唯一的紫銅焊接工藝是鐵匠 沿用了數(shù)百年的金屬鍛焊。 最早的現(xiàn)代紫銅焊接技術(shù)出現(xiàn)在 19 世紀(jì)末,先是弧焊和氧燃 氣焊,稍后出現(xiàn)了電阻焊。 紫銅焊接的分類:金屬的紫銅焊接 ,按其工藝過程的特點(diǎn)分有熔焊 ,壓焊和釬焊三大 類 . 熔焊是在紫銅焊接過程中將工件接口加熱至熔化狀態(tài),不加壓力完成紫銅焊接的方 法。熔焊時(shí),熱源將待焊兩工件接口處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨熱源向前移動, 冷卻后形成連續(xù)焊縫而將兩工
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紫銅和黃銅焊接方法 紫銅的焊接: 焊接紫銅(即一般所稱的工業(yè)純銅)的方法有氣焊、手工碳弧焊、手工電弧焊和手工 氬弧焊等方法,大型結(jié)構(gòu)也可采用自動焊。 1.紫銅的氣焊 焊接紫銅最常用的是對接接頭, 搭接接頭和丁字接頭盡量少采用。 氣焊可采用兩種焊絲, 一 種是含有脫氧元素的焊絲,如絲 201、202;另一種是一般的紫銅絲和母材的切條,采用氣 劑 301 作助熔劑。氣焊紫銅時(shí)應(yīng)采用中性焰。 2.紫銅的手工電弧焊 在手工電弧焊時(shí)采用紫銅焊條銅 107,焊芯為紫銅( T2、T3)。焊前應(yīng)清理焊接處邊 緣。焊件厚度大于 4 毫米時(shí),焊前必須預(yù)熱,預(yù)熱溫度一般在 400~500 ℃左右。用銅 107 焊條焊接,電源應(yīng)采用直流反接。 焊接時(shí)應(yīng)當(dāng)用短弧, 焊條不宜作橫向擺動。 焊條作往復(fù)的直線運(yùn)動, 可以改善焊縫的成 形。長焊縫應(yīng)采用逐步退焊法。 焊接速度應(yīng)盡量快些。 多層焊時(shí), 必須徹底清除層間的熔渣。
最簡單的可以用焊錫焊接,如果考慮到耐壓或強(qiáng)度什么的可以用銅焊法,就是買一套銅管焊接工具。
銅的焊接方法常規(guī)可以歸納為釬焊和熔焊接。釬焊又分軟釬焊,硬釬焊,熔焊又分tig和mig焊接。
軟釬焊一般是低溫焊接銅的用烙鐵焊接薄料,比如銅線,銅箔,代表的有低溫179的威歐丁51焊絲配合wewelding51-f的助焊劑焊接。
硬釬焊一般是用火焰焊接,比如單獨(dú)燒液化氣的,也可以用氧氣乙炔作熱源,匹配焊絲總磷銅焊絲或者黃銅,銀焊絲,比如威歐丁202a的焊絲。
熔焊一般是氬弧焊接或者雙脈沖氣體保護(hù)焊機(jī)焊接,如果用氬弧就要用紫銅專用的氬弧焊絲,這個(gè)可以了解威歐丁銅合金焊接運(yùn)用,如果是雙脈沖氣體保護(hù)焊接則選用銅合金盤絲焊接,比如威歐丁204m的氣體保護(hù)焊絲焊接,高純氬氣保護(hù)。
材料不一樣,導(dǎo)熱系數(shù)當(dāng)然不一樣,而且銅的導(dǎo)熱系數(shù)和潤濕角大于低碳鋼,大于不銹鋼。 因?yàn)殂~中含有釹和鉛元素,分別在270℃和326℃時(shí)與銅形成低熔點(diǎn)共晶體,分布在銅的晶界處,焊接時(shí),這些低熔點(diǎn)共晶體結(jié)晶晚,焊縫冷卻時(shí),因結(jié)晶較晚的低熔點(diǎn)共晶物不足以抵抗集中的殘余應(yīng)力而造成該“液態(tài)薄膜”即低熔點(diǎn)共晶物被拉裂的一種現(xiàn)象。 正是鑒于該原理,我們在做UT檢測用缺陷對比試塊研究與制造時(shí),即采用預(yù)埋銅絲制造裂紋的方法。
消費(fèi)電子和汽車行業(yè)是工業(yè)加工和產(chǎn)品制造中越來越多地使用銅的重要推動力。
隨著電池新技術(shù)的發(fā)展以及電池容量變得更高,對相應(yīng)連接技術(shù)的需求也逐漸增加。雖然軟焊仍然是用于消費(fèi)電子產(chǎn)品中低功率應(yīng)用的主要技術(shù),但在高傳輸電流,或是在接頭高荷載和動態(tài)荷載應(yīng)力的情況下,則必須應(yīng)用焊接技術(shù)。電動汽車產(chǎn)業(yè)尤其推動了這一趨勢,汽車行業(yè)及其供應(yīng)商正在為電力存儲和線路傳輸應(yīng)用等大批量生產(chǎn)作業(yè)尋找堅(jiān)固而高效的工藝。
過去,由于材料的物理性能,激光技術(shù)在焊接銅和銅合金時(shí)會受到限制。 如今,高功率和高亮度的光纖激光器的出現(xiàn)一一克服了這些限制,通過新型和合適的加工技術(shù),可以在高效的焊接工藝中打造出穩(wěn)定、無缺陷的接頭。
圖1:通過高速的光束擺動工藝實(shí)現(xiàn)無缺陷的銅焊接
近紅外(NIR)激光器焊接銅的挑戰(zhàn)
激光焊接銅的挑戰(zhàn)與材料的兩個(gè)主要物理性質(zhì)有關(guān):對大多數(shù)高功率工業(yè)激光的低吸收率以及工藝過程中的高導(dǎo)熱性。我們知道銅的吸收率隨著波長的減小而增加,這意味著可見波段的激光器(例如,波長為532nm的綠光激光器)用于銅焊接將產(chǎn)生顯著的優(yōu)勢,但是對于大多數(shù)焊接應(yīng)用所需的功率范圍這些激光器尚不可用或尚未得到工業(yè)驗(yàn)證。
紅外激光器在處理固體材料時(shí)會產(chǎn)生吸收性問題。如果材料通過深熔焊發(fā)生了熔化甚至蒸發(fā),其吸收率則會顯著增加。固體銅的吸收率小于4%,而銅蒸汽(匙孔深熔焊)的吸收率則高于60%,參見表1。該吸收問題可以通過非常高的功率密度來克服,這大大加快了銅的熔化和蒸發(fā)速度,并因此增加其吸收性。
通過高速視頻評估顯示,穩(wěn)定的工藝可在不到1ms的時(shí)間內(nèi)建立。對于連續(xù)波(cw)焊接操作而言,這個(gè)障礙必須在焊接開始時(shí)就予以克服。匙孔焊接工藝建立后,便會提供恒定的高吸收率。而對于脈沖操作則必須在每個(gè)脈沖開始時(shí)將其克服。
表1:在不同狀態(tài)下,銅對近紅外激光輻射的吸收率。
焊接所需的高功率密度可以通過使用單模光纖激光器獲得。 與其他固體激光器相比,這類激光器具有優(yōu)異的光束質(zhì)量和聚焦性能。IPG公司能夠提供高達(dá)10 kW功率的高功率單模激光器,以及功率超過10 kW的高亮度多模激光器,產(chǎn)品均具有堅(jiān)固的、已被工業(yè)驗(yàn)證的設(shè)計(jì)。
使用這些單模光纖激光器和低階模高亮度激光器,可以達(dá)到高于108W/cm?2;的功率密度,甚至在幾百瓦的功率下也能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的耦合。與功率相當(dāng)?shù)钠胀ǘ嗄<す馄飨啾?,這些激光器的強(qiáng)度高達(dá)五十倍(見表2)。IPG提供 YLR系列的單模光纖激光器,其功率從100W至1000 W不等,并配有19”的緊湊型機(jī)架;此外公司還提供功率高達(dá)10 kW的YLS系列光纖激光器(圖2)。 這兩個(gè)系列的整體效率都達(dá)到40%。
表2:激光器的功率密度取決于光斑直徑
圖2:高功率單模光纖激光器:風(fēng)冷機(jī)架式Y(jié)LR-1000-SM (左)以及3kW系統(tǒng)型YLS-3000-SM(右)。
銅焊接工藝的另一個(gè)問題是低速焊接時(shí)的不穩(wěn)定性。通常,小于5m/min的焊接速度會面臨焊接不穩(wěn)定的問題,例如飛濺、氣孔和不規(guī)則焊縫表面。隨著焊接速度的加快,這種不穩(wěn)定性逐漸消失,焊接工藝趨向穩(wěn)定。在5-15m/min的焊速范圍,質(zhì)量達(dá)到可接受的水平。焊速高于15m/min的話,產(chǎn)生的焊縫基本沒有缺陷(圖3)。這意味著最佳的焊接參數(shù)介于傳統(tǒng)的運(yùn)動系統(tǒng)(例如機(jī)器人)所能達(dá)到的極限范圍內(nèi)。此外,焊縫深度隨著焊接速度的增加而減小,而焊縫也變得非常窄。
圖3:加工速度對焊縫質(zhì)量和焊縫深度的影響
這必須用更高的激光功率來實(shí)現(xiàn),帶來更高的系統(tǒng)資金投入。新的工藝研究已表明,這完全可以避免的,工藝穩(wěn)定性不僅可以通過提高焊接方向的速度,也可以通過光束導(dǎo)向鏡片的動態(tài)位置變化來實(shí)現(xiàn)。這種所謂的擺動技術(shù)使其能夠在相對較低的焊速下形成穩(wěn)定的焊點(diǎn),并且顯著降低焊縫深度。
通過這種擺動技術(shù),僅使用1kW功率的單模光纖激光器便能實(shí)現(xiàn)高達(dá)1.5mm焊接深度的高質(zhì)量銅焊縫。與焊接速度相關(guān)的焊接深度可以得到輕松控制,而不影響焊接質(zhì)量。同樣的技術(shù)也能夠應(yīng)用于高亮度多模激光器。使用一款功率為6kW,光束質(zhì)量為2 mm mrad的光纖激光器測試后顯示,實(shí)現(xiàn)了5mm焊縫深度的高質(zhì)量焊接。
光束的動態(tài)控制可以通過傳統(tǒng)的掃描振鏡或新型的擺動頭實(shí)現(xiàn),擺動頭結(jié)合了經(jīng)過驗(yàn)證的焊接頭與掃描振鏡的性能優(yōu)勢。兩個(gè)振鏡能夠靈活地使用各種預(yù)先編程的圖形和形狀,例如圓形、線條或“8字形”,以及一定尺寸內(nèi)可自由編程的圖形和形狀。其主要優(yōu)點(diǎn)之一是能使用標(biāo)準(zhǔn)的聚焦鏡而不是f-theta場鏡可以在較低的焦點(diǎn)偏移水平下承受更高的功率密度,同時(shí),常規(guī)的橫向氣簾和防護(hù)窗的使用降低了耗材成本。IPG推出的FLW-D50和FLW-D30系列擺動焊接頭可以在高達(dá)1 kHz的擺動頻率下工作,并且可輕松集成到各種加工系統(tǒng)中(圖4)。這些焊接頭可承受的激光功率高達(dá)12 kW。
圖4:IPG 推出的FLW-D30和FLW-D50系列擺動焊接頭
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
在焊接具有變化的焊接方向的復(fù)雜路徑時(shí),圓形擺動運(yùn)動顯示出最好的結(jié)果。通過擺動頻率和擺動直徑(vc =πD f)可以很容易控制最終的光束速度。在大多數(shù)情況下,用于動態(tài)定位圓形光束速度vc的焊接速度矢量vw可忽略不計(jì),這是因?yàn)楣馐俣冗h(yuǎn)高于焊接速度vw。
提供最佳結(jié)果的頻率設(shè)置取決于光斑尺寸、擺動直徑(以及由此得出的圓形光束速度vc)和線性焊接速度。圖5顯示了在恒定的焊接速度、激光功率和頻率,但擺動直徑不同的工藝條件下的焊縫表面。光斑尺寸在焦距f = 300mm處約為30μm。激光功率保持為恒定的1kW,而線性焊接速度設(shè)定為1m/min。如果沒有擺動運(yùn)動,這些參數(shù)將導(dǎo)致非常不穩(wěn)定的工藝,例如:過熱的熔池和氣孔。
圖5:擺動幅度對焊縫寬度和質(zhì)量的影響
可以看出,隨著擺動直徑的增加以及圓形光束速度的相應(yīng)提升,表面質(zhì)量越來越穩(wěn)定。取決于擺動參數(shù)和光斑尺寸,光束和形成的匙孔通常在金屬熔池或在固體和再固化的材料中移動。在這兩種情況下,工藝都能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性。圖6顯示了實(shí)際焊縫表面和模擬的運(yùn)動軌跡。每個(gè)單獨(dú)圓形路徑的窄焊縫重疊形成帶有許多重疊圓圈的整體寬焊縫。焊縫表面類似于多個(gè)重疊脈沖的脈沖焊接效果
圖6:銅的擺動焊接:單模光束的模擬路徑和實(shí)際路徑; 光斑尺寸d =30μm,振幅為600μm
以下這些焊縫橫截面揭示了該技術(shù)的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn):擺動直徑可被用于定制焊縫橫截面的形狀。小的擺動直徑會形成激光焊接的典型V形橫截面,而較大的直徑能夠?qū)⒑缚p從V形變?yōu)閁形或非常規(guī)則的矩形(圖7)。如果單位長度焊縫的能量輸入恒定(E = P vw),則焊縫橫截面幾乎保持不變。這種技術(shù)使其能夠滿足特定應(yīng)用需求對焊縫橫截面的要求。
圖7:擺動幅度對焊縫橫截面的影響
對于電氣觸點(diǎn)的疊焊,可以通過增加接觸面積來降低電阻,同時(shí)要控制焊接深度和熱輸入。這種控制是必需的,例如用于高功率電池組的電池連接器。在異種材料例如銅和鋁的疊焊中,可以通過控制焊接深度來控制材料的稀釋率(熔合比)。通過下層金屬板的淺層熔融,可以將熔融材料的量減至最小,并且可以通過控制稀釋率來減少金屬間化合物。
即使加工頭沒有發(fā)生任何移動,也可以用高頻光束運(yùn)動來實(shí)現(xiàn)靜態(tài)“點(diǎn)”焊。 重疊點(diǎn)焊或用于電機(jī)的扁平接線端部焊接可以通過小圓形或短線形光束的高重復(fù)運(yùn)動實(shí)現(xiàn)。圖8顯示的是通過準(zhǔn)靜態(tài)焊接工藝被焊接在一起的三個(gè)扁平接線端部的焊縫橫截面。
圖8:三個(gè)扁平銅線的焊接
脈沖,連續(xù)或兩者同時(shí)?
過去幾年內(nèi),脈沖持續(xù)時(shí)間為幾毫秒的長脈沖光纖激光器被推向市場。它們已經(jīng)在廣泛的應(yīng)用中取代了傳統(tǒng)的閃光燈泵浦Nd:YAG激光器。這類激光器包括平均功率為250W而峰值功率高達(dá)2.5kW的單模激光器。先前提到了銅的脈沖焊接問題,即,重要的是需要克服脈沖開始時(shí)吸收較弱的問題,以及隨后由吸收率和熱傳導(dǎo)的突然變化所引起的能量輸入控制,。過去,這是由適于每個(gè)功率水平和脈寬的特殊脈沖形狀實(shí)現(xiàn)的。
通過使用單模激光器減小光斑尺寸,可以繞過吸收率問題,但同時(shí),集中的能量輸入一方面會導(dǎo)致產(chǎn)生小而弱的焊點(diǎn),另一方面則會導(dǎo)致熔體過熱。這個(gè)問題的解決方案和連續(xù)激光器所用的工藝一樣簡單,可以在準(zhǔn)連續(xù)(QCW)激光器上使用相同的擺動技術(shù)。
高頻光束運(yùn)動使得激光光束在相對較短的脈沖時(shí)間內(nèi)移動相對較長的距離。這意味著在一個(gè)脈沖期間我們實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)連續(xù)焊接,例如,在600Hz擺動頻率下的20ms長的脈沖實(shí)現(xiàn)由十二個(gè)旋轉(zhuǎn)的光束組成的圓形焊點(diǎn)或短線焊。通過向線性焊縫逐個(gè)添加脈沖能夠使銅焊接具有高焊接質(zhì)量、低平均功率以及相應(yīng)的低投資成本。各個(gè)脈沖之間的凝固和重熔不會產(chǎn)生諸如氣孔、強(qiáng)烈的飛濺或不均勻的焊透深度等焊接缺陷
擺動直徑確定了焊縫尺寸和焊縫深度。圖9顯示的是高速視頻下的線性脈沖焊縫前五個(gè)焊點(diǎn)的靜態(tài)照片。各個(gè)焊點(diǎn)有好的一致性,焊點(diǎn)質(zhì)量和穩(wěn)定性均與材料表面無關(guān)。除此之外,熱輸入要小得多,因此采用脈沖光纖激光器很容易對關(guān)鍵電氣元件進(jìn)行焊接。
圖9 :通過“擺動”脈沖形成脈沖焊縫。激光頻率fp=10Hz,脈沖持續(xù)時(shí)間tp=20ms,擺動頻率fw=600Hz。
總結(jié)
實(shí)驗(yàn)表明,高亮度光纖激光器能夠攻克銅焊接應(yīng)用中的所有已知問題。高功率密度可實(shí)現(xiàn)匙孔的瞬時(shí)耦合和形成,即使在1070nm波長下也能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定性和高吸收率。通過高動態(tài)的光束擺動,焊接過程非常穩(wěn)定,從而減少或避免氣孔和飛濺現(xiàn)象,最終產(chǎn)生高質(zhì)量的焊縫。為光束擺動設(shè)置的工藝參數(shù)能夠使焊接幾何形狀得到可控設(shè)計(jì),從而在深熔焊工藝中產(chǎn)生非常淺的焊縫。使用長脈沖準(zhǔn)連續(xù)光纖激光器,甚至可以在單個(gè)脈沖內(nèi)通過光束高速動態(tài)運(yùn)動完成點(diǎn)焊。以這種方式,可以在非常低的平均功率下通過逐個(gè)增加脈沖來打造高質(zhì)量的焊縫。
(來源:IPG光纖激光器)