Инфоурок Физика КонспектыДополнительный материал Способы термопрессовой сварки

Дополнительный материал Способы термопрессовой сварки

Скачать материал

Способы термопрессовой сварки

 

Термопрессовая сварка осуществляется нагревом с приложением сопутствующего или последующего давления либо при их сочетании. В большинстве прессовых процессов используют последующее давление, обеспечивающее осадку соединения.

К наиболее распространенным способам термопрессовой сварки следует отнести контактную: контактную сварку со всеми ее разновидностями: газопрессовую, дугопрессовую; сварку в тлеющем разряде с давлением; индукционно-прессовые способы сварки; диффузионную сварку; различные способы кузнечной сварки – самого первого сварочного процесса, осуществленного человеком и до сих пор применяющегося в различных модификациях (сварка на кузнечно-прессовом оборудовании, сварка прокаткой, сварка волочением).

Схема классификации способов контактной сварки (наиболее обширной группы термопрессовых сварочных процессов) приведена на рис. 1. Кроме основных параметров – температуры нагрева Т и давления р – характер термопрессовых сварочных процессов в значительной мере определяется временем сварки t. Если в обычных термопрессовых сварочных процессах время сварки составляет единицы и десятки секунд, то в диффузионных оно может составлять несколько десятков минут.

Рис. 1. Классификация способов контактной сварки

 

Поскольку диффузионный сварочный процесс можно обеспечить, используя различные источники нагрева, целесообразно не выделять диффузионную сварку как отдельный метод, а считать ее способом и классифицировать по видам нагрева и защитной среды согласно схеме, приведенной на рис. 2.

https://studfiles.net/html/2706/123/html_1yxZAU3pEH.6TTz/htmlconvd-g6RO8S124x1.jpg

Рис. 2. Классификация способов диффузионной сварки

 

Контактная сварка. Этот процесс применяют только для сварки металлов, где основным источником энергии служит джоулева теплота, выделяемая электрическим током в зоне контакта соединяемых деталей, электрическое сопротивление которой выше сопротивления основного металла. Некоторое количество теплоты при контактной сварке может выделяться и в объеме свариваемых деталей вследствие работы электрического тока, которую он совершает при прохождении через внутренний объем деталей, имеющих некоторое электрическое сопротивление.

Для процессов «токовой пайки» и поверхностной сварки выделение джоулевой теплоты в объеме деталей является доминирующим фактором, а выделение теплоты в контакте электрод-деталь незначительно. Давление при контактной сварке служит как для формирования устойчивого электрического контакта с определенными характеристиками, так и для последующего деформирования (проковки) зоны сварочного соединения с целью улучшения структуры сварного шва и уменьшения сварочных деформаций и напряжений. Количество энергии, затрачиваемое на создание давления при контактной сварке, обычно невелико и составляет всего несколько процентов от общей вводимой энергии.

Общее количество теплоты Q, выделяемое в электрическом контакте, в соответствии с законом Джоуля-Ленца определяется:

I2 Rt,

где – ток, проходящий через контакт; R – контактное сопротивление; – время прохождения тока через контакт.

 

Для реальных металлов значение обычно мало (10 – 200 мкОм), время также нельзя выбирать большим ввиду возможности газонасыщения металла при сварке (обычно t < 1 с). В результате для выделения достаточного количества энергии при контактной сварке необходимо применение значительных токов I, что в основном и определяет специфику оборудования для контактной сварки. Эта специфика состоит в том, что контактная сварочная машина при непосредственном питании от сети должна кратковременно потреблять значительную мощность, (20 – 500 кВт). Это крайне невыгодно с энергетической точки зрения и для процессов контактной сварки в ряде случаев стараются применять системы электропитания с накоплением энергии (в конденсаторах, аккумуляторах, вращающихся маховиках). Такое сварочное оборудование равномернее загружает питающую сеть, имеет меньшую среднюю установочную мощность, но обычно дороже и сложнее в эксплуатации.

При контактной сварке принципиально возможно вести процесс в двух вариантах:

1) с нагревом металла до высокопластичного состояния без плавления;

2) с плавлением металла в зоне сварки и образованием литой структуры (литого ядра).

Оба эти процесса находят промышленное применение, однако сварка с плавлением энергетически выгоднее, т.к. сопротивление переходного контакта в этом случае обычно больше и требуются меньшие сварочные токи. Кроме того, образование литого ядра – известная гарантия получения качественного сварного соединения, т.к. ядро может быть значительно более просто проконтролировано, чем зона деформации при сварке без плавления.

 

Сварка токами высокой частоты. Этот способ сварки давлением, при котором кромки деталей нагреваются током высокой частоты (2,5 – 450 кГц) до температуры оплавления. В основе эффекта нагрева при высокочастотной сварке металлов лежит закон электромагнитной индукции. В массе материала, имеющего электронную проводимость (металл, графит), в переменном магнитном поле наводится ЭДС, изменяющаяся с той же частотой, что и внешнее магнитное поле. В результате появляются индукционные токи (вихревые токи, или токи Фуко), которые и вызывают его нагрев.

Идея высокочастотного нагрева металла в технологических целях, в частности при сварке, по существу сводится к задаче концентрации магнитного поля в малом объеме материала и, как следствие, к повышению плотности индуцируемых токов в месте желаемого нагрева.

Нагрев свариваемых поверхностей при высокочастотной сварке обеспечивается за счет использования основных эффектов, связанных с прохождением тока высокой частоты по металлическим проводникам – поверхностного эффекта и эффекта близости. Кроме того, при использовании тока высокой частоты возможна бесконтактная передача энергии в зону сварки даже сравнительно тонкостенных деталей в результате наведения в свариваемых кромках вихревых токов при помощи индукторов.

Достоинства высокочастотного нагрева легли в основу нескольких разновидностей процессов сварки и пайки, применяемых в промышленности.

При высокочастотной сварке металлов процесс может вестись как плавлением соединяемых кромок с образованием сварочной ванны, так и давлением, в результате применения которого возникают пластические деформации.

Относительная сложность и энергоемкость оборудования для высокочастотной сварки делают ее наиболее приемлемой для сварки в условиях непрерывного производства (сварка продольных швов труб, замкнутых профилей и изделий аналогичной формы, биметаллических лент), где необходимо обеспечить большую скорость сварки (10 – 120 м/мин). Сварочное оборудование обычно представляет собой лимитирующее звено в общей достаточно сложной и дорогой цепи технологического оборудования.

Нагрев токами высокой частоты применяют и для сварки пластмасс. Частота используемого в этом случае тока значительно выше – до 40 МГц, причем сваривать можно лишь пластмассы с относительно большим тангенсом угла диэлектрических потерь (tg δ) – полиметил-метакрилат, поливинилхлорид и т.д.

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Дополнительный материал Способы термопрессовой сварки"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Музыкальный журналист

Получите профессию

Методист-разработчик онлайн-курсов

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Данный документ содержит материал, предназначенный для изучения в системе СПО по профессии "Сварщик". Может идти как дополнение к изучаемым общеобразовательным предметам (химия, физика).


"Термопрессовая сварка осуществляется нагревом с приложением сопутствующего или последующего давления либо при их сочетании. В большинстве прессовых процессов используют последующее давление, обеспечивающее осадку соединения."


Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 670 660 материалов в базе

Материал подходит для УМК

  • «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.

    «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.

    Тема

    Глава 11. Законы постоянного электрического тока

    Больше материалов по этой теме
Скачать материал

Другие материалы

Индивидуальные домашние задания по тематическому разделу "Постоянный ток" (10 класс)
  • Учебник: «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
  • Тема: Глава 11. Законы постоянного электрического тока
  • 31.05.2018
  • 1258
  • 8
«Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
Отзыв о проведении открытого занятия преподавателем ГБПОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический техникум» Гайсинюк М. Н.
  • Учебник: «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
  • Тема: Глава 11. Законы постоянного электрического тока
  • 31.05.2018
  • 348
  • 0
«Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
Методическая разработка урока по физике: «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».
  • Учебник: «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
  • Тема: Глава 11. Законы постоянного электрического тока
  • 31.05.2018
  • 464
  • 2
«Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
Тема урока: Лабораторная работа: «Измерение мощности и работы тока в электрической лампочке».
  • Учебник: «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
  • Тема: Глава 11. Законы постоянного электрического тока
  • 31.05.2018
  • 512
  • 1
«Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
Конспект урока на тему: «Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Решение задач».
  • Учебник: «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.
  • Тема: Глава 11. Законы постоянного электрического тока
  • 30.05.2018
  • 1589
  • 10
«Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 31.05.2018 512
    • DOCX 143.5 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Дубовикова Алена Валериевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Дубовикова Алена Валериевна
    Дубовикова Алена Валериевна
    • На сайте: 7 лет и 7 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 83864
    • Всего материалов: 89

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Методист-разработчик онлайн-курсов

Методист-разработчик онлайн-курсов

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 184 человека из 48 регионов

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 81 человек из 32 регионов
  • Этот курс уже прошли 570 человек

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы преподавания физики в школе в условиях реализации ФГОС

72 ч.

2200 руб. 1100 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 210 человек из 62 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 003 человека

Курс повышения квалификации

Информационные технологии в деятельности учителя физики

72/108 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 118 человек из 46 регионов
  • Этот курс уже прошли 866 человек

Мини-курс

Созависимые отношения и способы их преодоления

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 43 человека из 21 региона
  • Этот курс уже прошли 34 человека

Мини-курс

Теория и практика инвестиций в контексте устойчивого развития

8 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Успешные деловые сделки: от встреч до заключения контракта

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе