黏接焊,電阻點焊或電阻縫焊與黏接的結(jié)合。將黏結(jié)劑涂敷于接頭的搭接部分,然后進行焊接。焊接后,使黏結(jié)劑固化。和單純的點焊或縫焊相比可提高工件的疲勞壽命和耐久性。
絕緣導管敷設 黏接式暗配 ,絕緣導管敷設 插接式暗配 是什么意思 這兩個主要是導管的連接形式不同,一個是黏接的,一個是插接的
鋁合金的焊接可以選用四種方式:直流氬弧焊反接,直流氬弧焊正接,交流氬弧焊,數(shù)字化氣保焊機。其中,直流氬弧焊反接僅用于1~2個厚的板、小電流焊接,如果電流增大,鎢針燒損很快,焊縫會夾鎢變脆。直流氬弧焊正...
電氣工程施工中的PVC阻燃型塑料管暗裝,都是采用黏結(jié)式安裝敷設的方式。
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與傳統(tǒng)的瀝青類防水黏結(jié)層相比。環(huán)氧黏結(jié)碎石抗滑屢具有施工簡單、黏結(jié)可靠、抗剪強度高(抗滑效果好)。變形能力強、防水耐水效果好等特點,尤其在高溫條件下依然具有良好的路用性能。
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以正十二碳硫醇為相對分子質(zhì)量調(diào)節(jié)劑,參照傳統(tǒng)調(diào)丁型氯丁橡膠(CR,牌號為244)的生產(chǎn)工藝,合成了硫醇調(diào)節(jié)型CR,考察了調(diào)節(jié)劑用量對CR相對分子質(zhì)量的影響,通過傅里葉變換紅外光譜和核磁共振氫譜表征了CR的微觀結(jié)構(gòu),研究了CR的熱性能和溶液穩(wěn)定性,并與調(diào)丁型CR進行了比較。結(jié)果表明,隨著硫醇用量的增加,CR的門尼黏度呈明顯的下降趨勢,達到相同調(diào)節(jié)效果時,硫醇用量僅為調(diào)節(jié)劑丁的1/4;硫醇調(diào)節(jié)型CR以反式-1,4-構(gòu)型為主,以頭-尾方式相連,且反式-1,4-結(jié)構(gòu)含量略高于調(diào)丁型CR;硫醇調(diào)節(jié)型CR和調(diào)丁型CR的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度基本相當,且隨著溫度的升高,出現(xiàn)晶區(qū)解晶現(xiàn)象;硫醇調(diào)節(jié)型CR與調(diào)丁型CR相比具有更優(yōu)異的溶液黏度穩(wěn)定性。
回流焊接是表面黏著技術(SMT)將電子元件黏接至印刷電路板上最常使用的方法,另一種方式則是透過通孔插裝(THT)來連接電子元件。通孔插裝為將電路板上既有的孔洞填入焊膏,將接腳插入焊膏并把電子元件嵌至板上進行軟釬焊。由于波焊接(Wave soldering)較便宜且簡單,所以回流焊接基本上不會運用在通孔插裝的電路板上。當運用于同時包含SMT和THT元件的電路板時,通孔回流焊接(Through-hole reflow)能取代波焊接,并可有效降低組裝成本。
回流焊接的程序目的在于逐步熔化焊料與緩慢加熱連接界面,避免急速加熱而導致電子元件的損壞。在傳統(tǒng)的回流焊接過程中,通常分為四個階段,稱為“區(qū)(Zone)”,每一個區(qū)都擁有各自的溫度曲線:“預熱”、“浸熱”、“回流”與“冷卻”。
焊條中被藥皮包覆的金屬芯稱為焊芯。焊芯一般是一根具有一定長度及直徑的鋼絲。焊接時,焊芯有兩個作用:一是傳導焊接電流,產(chǎn)生電弧把電能轉(zhuǎn)換成熱能,二是焊芯本身熔化作為填充金屬與液體母材金屬熔合形成焊縫。焊條焊接時,焊芯金屬占整個焊縫金屬的一部分。所以焊芯的化學成分,直接影響焊縫的質(zhì)量。因此,作為焊條芯用的鋼絲都單獨規(guī)定了它的牌號與成分。如果用于埋弧自動焊、電渣焊、氣體保護焊、氣焊等熔焊方法作填充金屬時,則稱為焊絲。
1)碳(C)碳是鋼中的主要合金元素,當含碳量增加時,鋼的強度、硬度明顯提高,而塑性降低。在焊接過程中,碳起到一定的脫氧作用,在電弧高溫作用下與氧發(fā)生化合作用,生成一氧化碳和二氧化碳氣體,將電弧區(qū)和熔池周圍空氣排除,防止空氣中的氧、氮有害氣體對熔池產(chǎn)生的不良影響,減少焊縫金屬中氧和氮的含量。若含碳量過高,還原作用劇烈,會引起較大的飛濺和氣孔??紤]到碳對鋼的淬硬性及其對裂紋敏感性增加的影響,低碳鋼焊芯的含碳量一般為0. 1%。2)錳(Mn)錳在鋼中是一種較好的合金劑,隨著錳含量的增加,其強度和韌性會有所提高。在焊接過程中,錳也是一種較好的脫氧劑,能減少焊縫中氧的含量。錳與硫化合形成硫化錳浮于熔渣中,從而減少焊縫熱裂紋傾向。因此一般碳素結(jié)構(gòu)鋼焊芯的含錳量為0. 30%~0. 55%,焊接某些特殊用途的鋼絲,其含錳量高達1 .70%一2. 10%。3)硅(Si )硅也是一種較好的合金劑,在鋼中加入適量的硅能提高鋼的屈服強度、彈性及抗酸性能;若含量過高,則降低塑性和韌性。在焊接過程中,硅也具有較好的脫氧能力,與氧形成二氧化硅,但它會提高渣的粘度,易促進非金屬夾雜物生成。4)鉻(Cr)鉻能夠提高鋼的硬度、耐磨性和耐腐蝕性。對于低碳鋼來說,鉻便是一種偶然的雜質(zhì)。鉻的主要冶金特征是易于急劇氧化,形成難熔的氧化物三氧化二鉻(Cr203),從而增加了焊縫金屬夾雜物的可能性。三氧化二鉻過渡到熔渣后,能使熔渣粘度提高,流動性降低。5)鎳(Ni)鎳對鋼的韌性有比較顯著的效果,一般低溫沖擊值要求較高時,適當摻入一些鎳。6)硫(S)硫是一種有害雜質(zhì),隨著硫含量的增加,將增大焊縫的熱裂紋傾向,因此焊芯中硫的含量不得大于0. 04%。在焊接重要結(jié)構(gòu)時,硫含量不得大于0. 03%。7)磷(P)
焊芯是根據(jù)國家標準“焊接用鋼絲”(GB 1300-77)的規(guī)定分類的,用于焊接的專用鋼絲可分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼三類。
氣焊的基本操作方法包括氧一乙炔焰的點燃、調(diào)節(jié)和熄滅、起焊、焊接過程中焊炬和焊絲的運動、接頭和收尾的操作要領;氣焊操作時,按照焊炬移動方向和焊炬與焊絲前后位置的不同,氣焊的操作方法又可分為左焊法和右焊法兩種。
(一)氧一乙炔焰的點燃、調(diào)節(jié)和熄滅
焊炬的握法,應右手拿焊炬,將拇指和食指位于氧氣調(diào)節(jié)閥處,同時拇指還可以開關、調(diào)節(jié)乙炔調(diào)節(jié)閥,隨時調(diào)節(jié)氣體的流量。
點燃火焰時,應先稍許開啟氧氣調(diào)節(jié)閥,然后再開乙炔調(diào)節(jié)閥,兩種氣體在焊炬內(nèi)混合后,從焊嘴噴出,此時將焊嘴靠近火源即可點燃。點火時,拿火源的手不要正對焊嘴,也不要將焊嘴指向他人或可燃物,以防發(fā)生事故。剛開始點火時,可能出現(xiàn)連續(xù)“放炮”聲,原因是乙炔不純,需放出不純的乙炔重新點火。有時出現(xiàn)不易點火的現(xiàn)象,多數(shù)情況是氧氣開得過大所致,這時應將氧氣調(diào)節(jié)閥關小。
火焰的調(diào)節(jié),剛點燃的火焰一般為碳化焰。這時應根據(jù)所焊材料的種類和厚度,分別調(diào)節(jié)氧氣調(diào)節(jié)閥和乙炔調(diào)節(jié)閥,直至獲得所需要的火焰性質(zhì)和火焰能率。如將氧氣調(diào)節(jié)閥逐漸開大,直至火焰的內(nèi)外焰、焰芯輪廓明顯時,可認為是中性焰;如再增加氧氣或減少乙炔,可得到氧化焰;如增加乙炔或減少氧氣則得到碳化焰。如果同時增大乙炔和氧氣則可增大火焰能率,如火焰能率仍不夠大時,應更換大直徑的焊嘴。調(diào)整后的火焰形狀不得歪斜或發(fā)出“吱吱”的聲音。若發(fā)現(xiàn)火焰不正常時,要用通針把焊嘴內(nèi)的雜質(zhì)清除干凈,使火焰正常后才可焊接。有時,由于供給焊炬的乙炔量不均勻,會引起火焰性質(zhì)不穩(wěn)定,這時中性焰會自動變成氧化焰或碳化焰。因此,在氣焊操作中還應隨時注意觀察火焰性質(zhì)的變化,并及時調(diào)節(jié)氧氣調(diào)節(jié)閥。
火焰的熄滅。需要熄滅火焰時,應先關閉乙炔調(diào)節(jié)閥,再關閉氧氣調(diào)節(jié)閥。否則,就會出現(xiàn)大量的炭灰(冒黑煙)。
(二)起焊起焊時由于剛開始焊,焊件溫度較低或接近環(huán)境溫度。為便于形成熔池,并利于對焊件進行預熱,焊嘴傾角應大些,同時在起焊處應使火焰往復移動,保證在焊接處加熱均勻。
如果兩焊件的厚度不相等,火焰應稍微偏向厚件,以使焊縫兩側(cè)溫度基本相同,熔化一致,熔池剛好在焊縫處。當起點處形成白亮而清晰的熔池時,即可填入焊絲,并向前移動焊炬進行正常焊接。在施焊時應正確掌握火焰的噴射方向,使得焊縫兩側(cè)的溫度始終保持一致,以免熔池不在焊縫正中而偏向溫度較高的一側(cè),凝固后使焊縫成形歪斜。焊接火焰內(nèi)層焰芯的尖端要距離熔池表面3~5mm,自始至終保持熔池的大小、形狀不變。
起焊點的選擇,一般在平焊對接接頭的焊縫時,從對縫一端30mm處施焊,目的是使焊縫處于板內(nèi),傳熱面積大,當母材金屬熔化時,周圍溫度已升高,從而在冷凝時不易出現(xiàn)裂紋。管子焊接時起焊點應在兩定位焊點中間。
(三)焊接過程中焊嘴和焊絲的運動為了控制熔池的熱量,獲得高質(zhì)量的焊縫,焊嘴和焊絲應作均勻協(xié)調(diào)的擺動。焊嘴和焊絲的運動包括三種動作:
1.沿焊縫的縱向移動,不斷地熔化工件和焊絲,形成焊縫。
2.焊嘴沿焊縫作橫向擺動,充分加熱焊件,使液體金屬攪拌均勻,得到致密性好的焊縫。在一般情況下,板厚增加、橫向擺動幅度應增大。
3.焊絲在垂直焊縫的方向送進,并作上下移動,調(diào)節(jié)熔池的熱量和焊絲的填充量。
同樣,在焊接時,焊嘴在沿焊縫縱向移動、橫向擺動的同時,還要作上下跳動,以調(diào)節(jié)熔池的溫度;焊絲除作前進運動、上下移動外,當使用熔劑時也應作橫向擺動,以攪拌熔池。
在正常氣焊時,焊絲與焊件表面的傾斜角度一般為30°~40°,焊絲與焊嘴中心線夾角為90°~100°。焊嘴和焊絲的協(xié)調(diào)運動,使焊縫金屬熔透、均勻,又能夠避免焊縫出現(xiàn)燒穿或過熱等缺陷,從而獲得優(yōu)質(zhì)、美觀的焊縫。
焊嘴和焊絲的擺動方法及幅度與焊件厚度、材質(zhì)、焊縫的空間位置和焊縫尺寸等因素有關.
在氣焊過程中填絲的方法,在正常焊接時,焊工不僅應密切注意熔池的形成情況,而且要將焊絲末端置于外層火焰下進行預熱。當焊絲熔滴送入熔池后,要立即將焊絲抬起,讓火焰向前移動,形成新的熔池,然后再繼續(xù)向熔池送入焊絲,如此循環(huán)形成焊縫。
為了獲得優(yōu)質(zhì)的焊接接頭,應使熔池的形狀和大小始終保持一致。如果所需火焰能率較大,由于焊接溫度高、熔化速度快,這時應使焊絲保持在焰芯的前端,使熔化的焊絲熔滴連續(xù)加入熔池;如果所需火焰能率較小,由于熔化速度慢,則填入焊絲的速度也要相應減慢。當使用熔劑焊接時,還應用焊絲攪拌熔池,使熔池中的氧化物和非金屬夾雜物漂浮到熔池表面。當焊接間隙較大或薄壁焊件時,應將火焰焰芯直接對著焊絲,利用焊絲擋住部分熱量,同時焊嘴作上下跳動,以防止焊縫邊緣或熔池前面過早地熔化。
(四)接頭與收尾焊接中途停頓后,又在焊縫停頓處重新起焊和焊接時,把與原焊縫重疊部分稱為接頭。焊到焊縫的終端時,結(jié)束焊接的過程稱為收尾。
接頭時,應用火焰把原熔池重新加熱至熔化形成新的熔池后,再填入焊絲重新開始焊接,并注意焊絲熔滴應與熔化的原焊縫金屬充分熔合。接頭時要與前焊縫重疊5~10mm,在重疊處要注意少加或不加焊絲,以保證焊縫的高度合適和接頭處焊縫與原焊縫的圓滑過渡。
收尾時,由于焊件溫度較高,散熱條件也較差,所以應減小焊嘴的傾角和加快焊接速度,并應多加一些焊絲,以防止熔池面積擴大,避免燒穿。收尾時應注意使火焰抬高并慢慢離開熔池,直至熔池填滿后,火焰才能離開??傊?,氣焊收尾時要掌握好傾角小、焊速增、加絲快、熔池滿的要領。
在氣焊的過程中除了上述的基本操作方法,焊嘴的傾斜角度是不斷變化的,一般在預熱階段,為了較快地加熱焊件,迅速形成熔池,焊嘴的傾斜角度為50°~70°;在正常焊接階段,焊嘴的傾斜角度為30°~50°;在收尾階段,焊嘴的傾斜角度為20°~30°,
(五)左焊法和右焊法焊炬從右向左移動,稱為左焊法或左向焊;焊炬從左向右移動,稱為右焊法或右向焊。
采用左焊法,這時焊炬火焰背著焊縫而指向焊件的未焊部分,并且焊炬火焰跟在焊絲后面運走,詳見圖4—12a。左焊法的基本特點是:操作簡單,容易掌握,適于焊接較薄和低熔點的工件,因而采用普遍。但也存在著焊縫金屬易氧化,冷卻速度較快,熱量利用率低的缺點。在采用左焊法時,焊工能很清楚地看到熔池上部凝固邊緣,并可以獲得高度和寬度均勻的焊縫;由于焊接火焰指向焊件的未焊部分,還對金屬起到了預熱的作用。
一般左焊法用于焊接5mm以下的薄板和低熔點金屬,具有較高的生產(chǎn)效率。
采用右焊法,這時焊接火炬指向焊縫,并且焊接火焰在焊絲前面移動,詳見圖4—12b。采用右焊法時,由于焊接火焰始終對著熔池,形成遮蓋使整個熔池和周圍空氣隔離,所以能防止焊縫金屬的氧化,減少氣孔和夾渣的產(chǎn)生,同時使熔池緩慢冷卻,從而改善了焊縫的組織。再者,由于焰芯距熔池較近以及火焰受到坡口和焊縫的阻擋,使焊接火焰的熱量較為集中,火焰能率的利用程度較高,這樣使得熔透度大、增加熔深并提高生產(chǎn)率。右焊法的主要缺點是不易掌握和對焊件沒有預熱作用,故右焊法較少采用。
右焊法主要適用于焊接厚度較大或熔點較高的焊件。
本文編輯:糖糖
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