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超聲波金屬焊接優(yōu)點及其缺點概述
隨著工業(yè)化水平的提高,目前超聲波金屬焊接技術在工業(yè)領域得到大范圍的使用,國內外的尖端科技如航天工業(yè)、生物工程和儀器儀表等行業(yè)都離不開這項技術。超聲焊接是在物體上施加超聲振動使其物理狀態(tài)發(fā)生改變的應用技術 。其原理是通過超聲波電源設備產生超聲電能,由超聲波換能器轉化電能為機械能,變幅桿將振幅進一步放大,焊件在高頻振動摩擦的作用下,使得被焊金屬界面得到清理從而兩純凈金屬表面貼近,在有限的溫升和塑性變形的情況下被焊工件發(fā)生金屬鍵合與擴散作用,而形成了牢靠地固相連接 。
凡事都有其兩面性,超聲波金屬焊接也不例外。雖然超聲波金屬焊接有利有弊,但是對于使用者來說,我們最關心的還是其優(yōu)勢方面,也就是能為我們所用的一面。
超聲波金屬焊接的優(yōu)缺點如下所述:
超聲波金屬焊接的主要優(yōu)點如下:
(1)可以應用的范圍非常廣范。既可以進行快速點焊 、 連續(xù)焊, 又可以焊接異種金屬材料,即使是物理性能差異較大的異種材料之間的焊接也同樣適用;在金屬箔 片 、 細絲 、 微小器件以及薄厚差異較大 、多層金屬片的焊接方面具有特殊優(yōu)勢 。
(2 )節(jié)能環(huán)保 。焊接過程無需焊條,焊接區(qū)域不 通電,被焊金屬無需直接加熱,因此能耗比電 、氣焊 方法低很多;焊接過程不會產生任何焊渣 、 廢氣等污染物,且無需添加任何焊劑,更為環(huán)保。
(3 )焊接過程中只產生局部短時高溫,不需要對焊件進行冷卻,焊接變形小,焊接本身可以對焊 件表面的氧化膜等進行清理,焊接表面清潔美觀 。
( 4)焊接精度高 。 在電氣控制下,帶有功率電子線路的超聲波發(fā)生器能夠精準地與計算機配合進行焊接控制 。
超聲波金屬焊接縱使具有上述一系列優(yōu)點,但也不可避免地具有下述缺點:
( 1 )當超聲波焊接工件的厚度及硬度提高時,超聲波焊接所需功率呈指數增大,因而增加了超聲波金屬焊接機的制造成本 。 當所需功率過大時,聲學系統的設計制造和工藝效果都會產生一系列較難解決的問題,因此,當前主要限于絲 、 箔 、片等較細較薄的工件焊接 。
( 2 )當前超聲波焊接系統的接頭形式僅限于搭接,且受工具頭的限制,工件只能在焊接系統允許的尺寸范圍內伸入,超聲波金屬焊接的接頭形式和尺寸范圍局限性較大 。
( 3 )當前對于超聲波金屬焊接的質量檢測較為困難, 一般的檢測方法難以在生產過程中進行實時監(jiān)控, 無損檢測的方法尚未達到普及狀態(tài)。
超聲波金屬焊接常見應用如下:
超聲波金屬焊接機因其獨特的焊接優(yōu)勢,已被廣泛應用于動力鋰電池、手機制造業(yè)、電氣儀表及宇航工業(yè)等領域,且越來越顯示出其發(fā)展?jié)摿?。然而,當前的一些局限性仍是眾多學者的研究熱點,如超聲波金屬焊接的機理尚未完全研究透徹,對于焊接過程中的結合方式仍未得到統一結論;目前雖在絲、箔、片等薄質工件的焊接中獲得了較好的效果,卻仍難以滿足日益飛速發(fā)展的尖端制造業(yè),在較大較厚構件的焊接方面的需求;在超聲波焊接的檢測方面仍未發(fā)展完善,超聲焊接的無損檢測尚未普及,一般的檢測方法又難以進行實時的焊接質量檢測,不利于該種方法在實際生產中的普及推廣。
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