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發布時間:2021-08-26 10:47  
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焊接過程中檢驗 包括:
(1)焊接規范的檢驗。即焊接電流、焊接電壓、焊接速度、電源的種類和極性、焊接順序、焊接的道數和層數等正確與否。
(2)夾具夾緊情況的檢查。
(3)焊縫外觀和尺寸的檢查。
焊后成品檢驗 包括:
(1)直觀檢查。能夠直觀檢查的焊接缺陷有咬邊、焊瘤、燒穿、未焊透、表面氣孔、未熔合和表面裂紋等。
(2)焊件無損探傷。常用的有射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、滲透探傷等。射線探傷和超聲波探傷用來檢查金屬焊接接頭內部缺陷,如裂紋、氣孔、夾渣、未焊透和未熔合等。磁粉探傷用來檢查鐵磁性材料的表面微裂紋及淺表層缺陷。滲透探傷用來檢查各種材料表面微裂紋。此外,無損探傷方法中還有聲發射檢測、中子探傷、全息探傷和液晶探傷等。
(3)密封性檢驗。檢查接頭有無漏水、漏氣、漏油和滲油等現象。常用的有煤油試驗、載水試驗、氣密性試驗和水壓試驗等。
(4)耐壓試驗。將水、油、氣等充入容器內徐徐加壓,以檢查其泄漏、耐壓、破壞等情況,通常采用水壓試驗。
超聲波金屬焊接缺點:
缺點:
1.把超聲波應用于金屬材料焊接中,雖然可以得到很好的焊接效果,但是超聲波發生器和聲學系統與機械系統相結合的整個系統,其穩定性、可操作性、可靠性等方面還存在問題。所以聲學系統(換能器、變幅桿、連接部分)的設計,以及聲學系統與試件的連接方式等,都是十分關鍵的問題。
2.對金屬超聲波焊接機理的認識不足。超聲金屬焊接是否無金屬熔化,僅僅是一種固相焊接方法,或者說是金屬間的“鍵和”過程,還有待進一步研究。
3.超聲波金屬焊接影響工藝參數因素較多,不易進行總結。
4.由于焊接所需的功率隨工件厚度及硬度的提高而呈指數增加,而大功率超聲波焊機的制造困難,且成本很高。隨著焊接功率的進一步提高,不僅在聲學系統的設計及制造方面將會面臨一系列較難解決的問題,而且未必能取得預期的工藝效果。因此目前于焊接絲、箔、片等細薄件。
5.超聲波焊機的“開敞性”比較差,工件的伸入尺寸也不能超過焊接系統所允許的范圍。接頭形式目前只限于搭接接頭。
6.焊點表面容易出高頻機械振動而引起邊緣的疲勞破壞,對焊接硬而脆的材料不利。
7.目前來講,對超聲波焊接的焊接質量的檢測還是比較難做的,無損檢測設備還沒有普及,常用方法無法用來監控,這也給大批量生產造成一定困難。
焊接速度是什么?有什么作用?單位時間內完成的單道焊縫長度稱為焊接速度。焊接的速度取決于焊接電流的大小。焊接電流大,可提高焊接速度,但不要誤認為焊接生產效率的高低取決于焊接速度;不是焊接速度越高,焊接生產效率就越高,而是焊接電流大小決定焊接生產效率的高低。焊接電流越大,單位時間內熔化金屬量越多,則焊接生產效率越高。在一定焊接電流下,焊接速度的大小影響著焊道厚度。焊接速度大則焊道薄,焊接速度小則焊道厚。