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              發布時間:2021-10-25 05:18  

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              真空腔體的焊接工藝

              鋁合金真空腔體密封水道焊接,有其特別的重要性。鋁合金焊接本身就因為其特殊的物理性能,容易出現氣孔,裂紋等缺陷。鋁合金真空腔密封水道的焊接更加增添了焊接的難度,鋁合金從固態轉變為液態時,無明顯的顏色變化,所以不易判斷母材溫度,焊接預熱溫度過低,起弧困難,焊接預熱過高,影響母材組織性能,因此焊接預熱溫度,焊接速度的控制,都有很高的要求。另外,此零件焊接缺陷及其敏感,任何焊接不連續缺陷都是不允許的,焊后機加表面仍不允許出現氣孔等缺陷,精加后先對零件進行氦氣泄漏檢測,檢測要求氦測儀保持在1×10-9ATM CC/MEC以上,不漏;氦測后水壓測試,水壓保持120PISG,要求保壓1h不漏,因此,鋁合金水道蓋板與真空腔體水道進行焊接的焊接難度較大,因此焊接工藝是非常重要的。



              真空腔體焊接制造工藝中需要掌握的技術要求

              焊縫是真空制造工藝中容易產生漏孔的區域之一,常見的焊縫外觀缺陷及其它缺陷,如未熔合、未焊透、夾渣、氣孔、裂紋及內應力都是超高真空系統中的漏孔或者虛漏源的隱患。為了大程度地減少焊縫缺陷,便于檢測,超高真空要求焊接的零部件使焊縫盡量處在真空側,大氣側焊縫僅作為間斷加強焊縫,同時使大數量的焊縫能在制造階段分別測試,在終裝配前給予矯正。由于一些零部件的截面尺寸小,內壁施焊受到限制,某些部位只能采用大氣側焊縫,焊縫應一次焊好,以避免兩次焊接時造成有害空間,那么真空腔體必須保證單面焊雙面成型的效果優良。

              另外還應該指出,由于壓差、振動和熱循環等原因在接頭內產生的應力和應變,可能會使含有缺陷的焊縫產生裂紋從而使焊縫受損,或者在使用過程中焊縫受腐蝕,這樣就可能形成漏點。

              因而所采用的焊接方法必須在這些條件下能使焊縫的漏率滿足技術要求。



              真空腔體中抽氣管道的設計原則

              為一個工藝選擇真空泵時,工藝室和泵之間的抽氣管道可能和泵的選擇一樣重要。要使腔體抽氣速率達到大,需要筆直的抽氣管道(長度短)并使用直徑盡可能大的管道。

              看起來似乎很簡單,但是這里有許多因素需要考慮。實際上,如果我們從物理學角度考慮,就可以明確哪些是關鍵因素。真空腔體

              在穩定狀態的條件下,如果抽氣管道內沒有氣源(泄漏)或氣體減少(冷凝),抽氣管道任何截面的質量流量必須相同。簡單而言,進入工藝室的氣體必須從泵出來。

              已知氣體摩爾流量為M(公斤/摩爾)、抽氣速率為S(立方米/秒)、壓力為P(帕)、溫度為T(開爾文),則質量流量計算如下:

              質量流量(公斤/秒)=(M*P*S)/(Ro*T)

              Ro=通用氣體常數

              對于大多數抽氣系統而言,氣體溫度(T)在抽氣管道中不會顯著減少,而且可以合理地假定為恒定的。

              在此情況下,抽氣管道任何截面(P*S)的乘積(稱為通量)相同。真空腔體

              由于抽氣管道的壓力差是氣體流動的推動力,可見壓力(P)必須在工藝室中為高值,在泵入口為低值。

              由于我們假定通量恒定,可見抽氣速率(S)在工藝室為小值,在泵入口為大值(等于泵速)。




              真空腔體介紹

              真空腔體真空是指低于大氣壓力的氣體的給定空間,真空是相對于大氣壓來說的,并非空間沒有物質存在.

              真空是物理學里面的一個概念,開始反映的是空無一物的狀態.即真空并不是無物而是有實物粒子和虛粒子轉化的,但整體對外是不顯示物理屬性的宏觀總體.真空就像是一個能量海,不斷振蕩并且充滿著巨大能量.

              真空的屬性確實是需要用空間來描述,但只是種數學表示,是為了方便研究才引入的參量,并不是說真空的性質取決于空間.

              真空腔體是建立在低于大氣壓力的環境下,以及在此環境中進行工藝制作、科學試驗和物理測量等所需要的技術.

              用現代抽氣方法獲得的很低壓力,每立方厘米的空間里仍然會有數百個分子存在.

              氣體稀薄程度是對真空的一種客觀量度,直接的物理量度是單位體積中的氣體分子數.氣體分子密度越小,氣體壓力越低,真空就越高.真空常用帕斯卡或托爾做為壓力的單位.



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