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铆焊件制作时焊接温度的控制
作者:王红军
来源:《科技创新与应用》2014年第01期
摘 要:铆焊件被广泛应用于工程机械和机械产品的制作当中,涉及到的工艺流程较多,经过多年努力,相关企业正在由数量型向质量型转变,由产业密集型向技术创新型转变,其关键技术已经逐渐成熟和发展起来。随着工人劳动条件的改善、生产技术的革新、智能化生产线的应用,生产工艺和流程越来越简化、越来越经济、也越来越灵活,大大提高了生产效率。但无论怎样改变,焊接时温度控制始终是铆焊件制作的关键环节,文章就如何加强温控,提高产品的合格率进行分析,力求为行业发展提供有益的理论尝试。
关键词:铆焊件;焊接温度;温控
铆焊被大量应用机械产品的制作,它包括钳工、车工、焊工、铆工等工作分类,主要工作就是根据设计方提供的图纸和制作要求,利用优质原料和适用工具,把各种板材、型材制作成符合相关标准的合格产品的过程。铆焊技术被广泛应用于航空航天、桥梁、船舶和石油化工等行业,基本上涉及所有的应用领域。
1 铆焊件温度控制的热力学分析
本文重点从技术角度进行研究,在铆焊件焊接的工作当中,主要是通过加热加压来实现,也可以填加一定的填充材料,从而实现由图纸向产品转化的过程。
1.1 焊接传热的基本形式
焊接的受热过程是局部的,在整体上存在较大的温差,在焊件内部或者与周围的介质之间都可能发生热传递。根据热力学原理,其传递过程一般有传导、辐射和对流。大量的学者通过实践研究证明:在特定条件下,通过热源传递到焊件上的能量,以对流和辐射为主;焊条和基材获得热能量后,以传导的方式进行传播。所以,在铆焊件的焊接过程中,要充分考虑到焊件整体上的温度分布情况以及随时间的消耗性,这是我们在研究铆焊件温控时不得不思考的问题。
1.2 焊接的接着分类
在铆焊件的焊接过程,接触细节部分大致分为焊缝、热熔区和影响区三个部分。焊缝指的是依靠母材的热传导作用,金属结晶凝固的方式,使液态金属结晶呈现柱状,其成长方向与焊接熔池壁相垂直,交汇于熔池中呈固态结晶状;熔合区指的是母材与焊缝连接的过渡区域,从微观状态来看,熔合线呈现半熔化状态。在焊接时,所谓的熔合线指的是固态母材与液态焊接金属的线状交界。熔合区的温度介于固液两态相交线的温度之间,该区域晶粒十分粗大,固态组织与化学成分呈现出不均匀分布状态,成型后为过热组织;所谓的热影响区域,在整个切割
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铆焊件制作时焊接温度的控制
作者:王红军
来源:《科技创新与应用》2014年第01期
摘 要:铆焊件被广泛应用于工程机械和机械产品的制作当中,涉及到的工艺流程较多,经过多年努力,相关企业正在由数量型向质量型转变,由产业密集型向技术创新型转变,其关键技术已经逐渐成熟和发展起来。随着工人劳动条件的改善、生产技术的革新、智能化生产线的应用,生产工艺和流程越来越简化、越来越经济、也越来越灵活,大大提高了生产效率。但无论怎样改变,焊接时温度控制始终是铆焊件制作的关键环节,文章就如何加强温控,提高产品的合格率进行分析,力求为行业发展提供有益的理论尝试。
关键词:铆焊件;焊接温度;温控
铆焊被大量应用机械产品的制作,它包括钳工、车工、焊工、铆工等工作分类,主要工作就是根据设计方提供的图纸和制作要求,利用优质原料和适用工具,把各种板材、型材制作成符合相关标准的合格产品的过程。铆焊技术被广泛应用于航空航天、桥梁、船舶和石油化工等行业,基本上涉及所有的应用领域。
1 铆焊件温度控制的热力学分析
本文重点从技术角度进行研究,在铆焊件焊接的工作当中,主要是通过加热加压来实现,也可以填加一定的填充材料,从而实现由图纸向产品转化的过程。
1.1 焊接传热的基本形式
焊接的受热过程是局部的,在整体上存在较大的温差,在焊件内部或者与周围的介质之间都可能发生热传递。根据热力学原理,其传递过程一般有传导、辐射和对流。大量的学者通过实践研究证明:在特定条件下,通过热源传递到焊件上的能量,以对流和辐射为主;焊条和基材获得热能量后,以传导的方式进行传播。所以,在铆焊件的焊接过程中,要充分考虑到焊件整体上的温度分布情况以及随时间的消耗性,这是我们在研究铆焊件温控时不得不思考的问题。
1.2 焊接的接着分类
在铆焊件的焊接过程,接触细节部分大致分为焊缝、热熔区和影响区三个部分。焊缝指的是依靠母材的热传导作用,金属结晶凝固的方式,使液态金属结晶呈现柱状,其成长方向与焊接熔池壁相垂直,交汇于熔池中呈固态结晶状;熔合区指的是母材与焊缝连接的过渡区域,从微观状态来看,熔合线呈现半熔化状态。在焊接时,所谓的熔合线指的是固态母材与液态焊接金属的线状交界。熔合区的温度介于固液两态相交线的温度之间,该区域晶粒十分粗大,固态组织与化学成分呈现出不均匀分布状态,成型后为过热组织;所谓的热影响区域,在整个切割