中文名 | 銅焊接 | 外文名 | Copper welding |
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性????能 | 導熱性強、熱脹冷縮大等 | 方????法 | 等氣焊、碳弧焊、手工電弧焊 |
1、導熱性強,銅具有高的導熱性,需要用大功率熱源;并對焊件預熱才能進行焊接。
2、流動性大,熔化了的銅液,具有很好的流動性,只能在平焊位置施焊。若要在空間位置單側對焊,必須加墊板,才能保證焊透和獲得良好的成形。
3、熱脹冷縮大,銅的線膨脹系數(shù)較大, 焊接過程中的熱脹冷縮現(xiàn)象特別明顯, 因此焊后產(chǎn)生變形較大。
4、氧化,銅在液態(tài)時易氧化生成氧化亞銅,溶解在銅液中。結晶時, 生成熔點較低的共晶體,存在于銅的晶粒邊界上,使塑性降低,并易引起裂紋。
5、氣孔,液態(tài)銅中氫的溶解度很大;凝固后,溶解度又降低。焊接時,焊縫冷卻很快,過剩的氫來不及逸出, 則形成氫氣孔。另外,在高溫時的氧化亞銅與氫、一氧化碳反應生成水蒸汽和二氧化碳,若凝固前不能全部逸出,則亦形成氣孔。
紫銅是比較難焊的材料,熔焊方法有氣焊、碳弧焊、手工電弧焊和手工鎢極氬弧焊等。可根據(jù)質(zhì)量要求、工藝水平和技術條件進行選用。
采用氣焊方法焊接紫銅,過去用得比較普遍。但因其本身存在有不可克服的弱點,如火焰熱量分散,長時間加熱引起晶粒長大和脆性共晶體析出, 易產(chǎn)生:裂紋、氣孔等缺陷,質(zhì)量極不穩(wěn)定。所以基本上被其它焊接方法所取代。
碳弧焊是紫銅常用的焊接方法之一, 具有熱量集中,速度快的工藝特點。對口一般不開坡口,但要留間隙。
具有設備簡單,不用氣劑等特點。坡口加工;大于5毫米時,開V型或U型坡口,夾角為60°~70°,清除兩側的油污和氧化物。采用墊板時,可獲得單面焊雙面成形的焊縫。
適用于紫銅焊接的電焊條有銅107、銅227、銅237,均屬于堿性低氫型,可按焊件工作條件的不同進行選用。
具有碳弧焊的優(yōu)點。又因為鎢極代替了碳棒,可大大提高電流密度,電弧穩(wěn)定,操作方便;更重要的是氬氣有效地保護熔池,防止空氣侵入,故又比碳弧焊更優(yōu)越。
純銅又稱紫銅,比重為8.93克/厘米3,熔點1083℃,具有高導電性、導熱性、可塑性、耐蝕性和良好的低溫性能。是工業(yè)上重要的金屬材料之一。退火銅的機械性能如下:
抗拉強度:不低于20公斤/毫米2
硬度:HB約35
延伸率:約50%
經(jīng)冷加工硬化后,強度增加,塑性降低。銅內(nèi)有害雜質(zhì)的含量對其性能影響很大,最危險的雜質(zhì)是鉍和鉛,
它們不溶于銅,而在晶粒周圍形成易熔薄層;硫和氧在銅中形成脆性化合物,給熱加工和焊接帶來困難。
黃銅焊條就可以、 適用范圍 主要用于氣體火焰釬焊、高頻釬焊、鹽浴浸沾釬焊、銀/黃銅、釬焊銅、銅合金以及鎳、鋼鐵、硬質(zhì)合金等 、我們公司有黃銅焊條、需要請和我聯(lián)系
用高頻焊,效果好,速度快!
黃銅的焊接工藝 1、黃銅的焊接性 黃銅是銅鋅合金,由于鋅的沸點較低,僅為907℃,故焊接過程中極容易蒸發(fā),這一點成為黃銅焊接的最大問題。在焊接高溫作用下,焊條電弧焊時鋅的蒸發(fā)量高達40%,鋅的大量...
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紫銅焊接 ? 紫銅焊接是被焊工件的材質(zhì)(這里指紫銅),通過加熱或加壓或兩者并用,并且用 或不用填充材料,使工件的材質(zhì)紫銅達到原子間的建和而形成永久性連接的工藝過程, 一般用于工業(yè) 紫銅焊接過程中,工件和焊料熔化形成熔融區(qū)域,熔池冷卻凝固后便形成材料之間 的連接。這一過程中,通常還需要施加壓力。紫銅焊接的能量來源有很多種,包括氣體 焰、電弧、激光、電子束、摩擦和超波等。 19 世紀末之前,唯一的紫銅焊接工藝是鐵匠 沿用了數(shù)百年的金屬鍛焊。 最早的現(xiàn)代紫銅焊接技術出現(xiàn)在 19 世紀末,先是弧焊和氧燃 氣焊,稍后出現(xiàn)了電阻焊。 紫銅焊接的分類:金屬的紫銅焊接 ,按其工藝過程的特點分有熔焊 ,壓焊和釬焊三大 類 . 熔焊是在紫銅焊接過程中將工件接口加熱至熔化狀態(tài),不加壓力完成紫銅焊接的方 法。熔焊時,熱源將待焊兩工件接口處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨熱源向前移動, 冷卻后形成連續(xù)焊縫而將兩工
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紫銅和黃銅焊接方法 紫銅的焊接: 焊接紫銅(即一般所稱的工業(yè)純銅)的方法有氣焊、手工碳弧焊、手工電弧焊和手工 氬弧焊等方法,大型結構也可采用自動焊。 1.紫銅的氣焊 焊接紫銅最常用的是對接接頭, 搭接接頭和丁字接頭盡量少采用。 氣焊可采用兩種焊絲, 一 種是含有脫氧元素的焊絲,如絲 201、202;另一種是一般的紫銅絲和母材的切條,采用氣 劑 301 作助熔劑。氣焊紫銅時應采用中性焰。 2.紫銅的手工電弧焊 在手工電弧焊時采用紫銅焊條銅 107,焊芯為紫銅( T2、T3)。焊前應清理焊接處邊 緣。焊件厚度大于 4 毫米時,焊前必須預熱,預熱溫度一般在 400~500 ℃左右。用銅 107 焊條焊接,電源應采用直流反接。 焊接時應當用短弧, 焊條不宜作橫向擺動。 焊條作往復的直線運動, 可以改善焊縫的成 形。長焊縫應采用逐步退焊法。 焊接速度應盡量快些。 多層焊時, 必須徹底清除層間的熔渣。
最簡單的可以用焊錫焊接,如果考慮到耐壓或強度什么的可以用銅焊法,就是買一套銅管焊接工具。
銅的焊接方法常規(guī)可以歸納為釬焊和熔焊接。釬焊又分軟釬焊,硬釬焊,熔焊又分tig和mig焊接。
軟釬焊一般是低溫焊接銅的用烙鐵焊接薄料,比如銅線,銅箔,代表的有低溫179的威歐丁51焊絲配合wewelding51-f的助焊劑焊接。
硬釬焊一般是用火焰焊接,比如單獨燒液化氣的,也可以用氧氣乙炔作熱源,匹配焊絲總磷銅焊絲或者黃銅,銀焊絲,比如威歐丁202a的焊絲。
熔焊一般是氬弧焊接或者雙脈沖氣體保護焊機焊接,如果用氬弧就要用紫銅專用的氬弧焊絲,這個可以了解威歐丁銅合金焊接運用,如果是雙脈沖氣體保護焊接則選用銅合金盤絲焊接,比如威歐丁204m的氣體保護焊絲焊接,高純氬氣保護。
材料不一樣,導熱系數(shù)當然不一樣,而且銅的導熱系數(shù)和潤濕角大于低碳鋼,大于不銹鋼。 因為銅中含有釹和鉛元素,分別在270℃和326℃時與銅形成低熔點共晶體,分布在銅的晶界處,焊接時,這些低熔點共晶體結晶晚,焊縫冷卻時,因結晶較晚的低熔點共晶物不足以抵抗集中的殘余應力而造成該“液態(tài)薄膜”即低熔點共晶物被拉裂的一種現(xiàn)象。 正是鑒于該原理,我們在做UT檢測用缺陷對比試塊研究與制造時,即采用預埋銅絲制造裂紋的方法。
消費電子和汽車行業(yè)是工業(yè)加工和產(chǎn)品制造中越來越多地使用銅的重要推動力。
隨著電池新技術的發(fā)展以及電池容量變得更高,對相應連接技術的需求也逐漸增加。雖然軟焊仍然是用于消費電子產(chǎn)品中低功率應用的主要技術,但在高傳輸電流,或是在接頭高荷載和動態(tài)荷載應力的情況下,則必須應用焊接技術。電動汽車產(chǎn)業(yè)尤其推動了這一趨勢,汽車行業(yè)及其供應商正在為電力存儲和線路傳輸應用等大批量生產(chǎn)作業(yè)尋找堅固而高效的工藝。
過去,由于材料的物理性能,激光技術在焊接銅和銅合金時會受到限制。 如今,高功率和高亮度的光纖激光器的出現(xiàn)一一克服了這些限制,通過新型和合適的加工技術,可以在高效的焊接工藝中打造出穩(wěn)定、無缺陷的接頭。
圖1:通過高速的光束擺動工藝實現(xiàn)無缺陷的銅焊接
近紅外(NIR)激光器焊接銅的挑戰(zhàn)
激光焊接銅的挑戰(zhàn)與材料的兩個主要物理性質(zhì)有關:對大多數(shù)高功率工業(yè)激光的低吸收率以及工藝過程中的高導熱性。我們知道銅的吸收率隨著波長的減小而增加,這意味著可見波段的激光器(例如,波長為532nm的綠光激光器)用于銅焊接將產(chǎn)生顯著的優(yōu)勢,但是對于大多數(shù)焊接應用所需的功率范圍這些激光器尚不可用或尚未得到工業(yè)驗證。
紅外激光器在處理固體材料時會產(chǎn)生吸收性問題。如果材料通過深熔焊發(fā)生了熔化甚至蒸發(fā),其吸收率則會顯著增加。固體銅的吸收率小于4%,而銅蒸汽(匙孔深熔焊)的吸收率則高于60%,參見表1。該吸收問題可以通過非常高的功率密度來克服,這大大加快了銅的熔化和蒸發(fā)速度,并因此增加其吸收性。
通過高速視頻評估顯示,穩(wěn)定的工藝可在不到1ms的時間內(nèi)建立。對于連續(xù)波(cw)焊接操作而言,這個障礙必須在焊接開始時就予以克服。匙孔焊接工藝建立后,便會提供恒定的高吸收率。而對于脈沖操作則必須在每個脈沖開始時將其克服。
表1:在不同狀態(tài)下,銅對近紅外激光輻射的吸收率。
焊接所需的高功率密度可以通過使用單模光纖激光器獲得。 與其他固體激光器相比,這類激光器具有優(yōu)異的光束質(zhì)量和聚焦性能。IPG公司能夠提供高達10 kW功率的高功率單模激光器,以及功率超過10 kW的高亮度多模激光器,產(chǎn)品均具有堅固的、已被工業(yè)驗證的設計。
使用這些單模光纖激光器和低階模高亮度激光器,可以達到高于108W/cm?2;的功率密度,甚至在幾百瓦的功率下也能夠實現(xiàn)可靠的耦合。與功率相當?shù)钠胀ǘ嗄<す馄飨啾?,這些激光器的強度高達五十倍(見表2)。IPG提供 YLR系列的單模光纖激光器,其功率從100W至1000 W不等,并配有19”的緊湊型機架;此外公司還提供功率高達10 kW的YLS系列光纖激光器(圖2)。 這兩個系列的整體效率都達到40%。
表2:激光器的功率密度取決于光斑直徑
圖2:高功率單模光纖激光器:風冷機架式YLR-1000-SM (左)以及3kW系統(tǒng)型YLS-3000-SM(右)。
銅焊接工藝的另一個問題是低速焊接時的不穩(wěn)定性。通常,小于5m/min的焊接速度會面臨焊接不穩(wěn)定的問題,例如飛濺、氣孔和不規(guī)則焊縫表面。隨著焊接速度的加快,這種不穩(wěn)定性逐漸消失,焊接工藝趨向穩(wěn)定。在5-15m/min的焊速范圍,質(zhì)量達到可接受的水平。焊速高于15m/min的話,產(chǎn)生的焊縫基本沒有缺陷(圖3)。這意味著最佳的焊接參數(shù)介于傳統(tǒng)的運動系統(tǒng)(例如機器人)所能達到的極限范圍內(nèi)。此外,焊縫深度隨著焊接速度的增加而減小,而焊縫也變得非常窄。
圖3:加工速度對焊縫質(zhì)量和焊縫深度的影響
這必須用更高的激光功率來實現(xiàn),帶來更高的系統(tǒng)資金投入。新的工藝研究已表明,這完全可以避免的,工藝穩(wěn)定性不僅可以通過提高焊接方向的速度,也可以通過光束導向鏡片的動態(tài)位置變化來實現(xiàn)。這種所謂的擺動技術使其能夠在相對較低的焊速下形成穩(wěn)定的焊點,并且顯著降低焊縫深度。
通過這種擺動技術,僅使用1kW功率的單模光纖激光器便能實現(xiàn)高達1.5mm焊接深度的高質(zhì)量銅焊縫。與焊接速度相關的焊接深度可以得到輕松控制,而不影響焊接質(zhì)量。同樣的技術也能夠應用于高亮度多模激光器。使用一款功率為6kW,光束質(zhì)量為2 mm mrad的光纖激光器測試后顯示,實現(xiàn)了5mm焊縫深度的高質(zhì)量焊接。
光束的動態(tài)控制可以通過傳統(tǒng)的掃描振鏡或新型的擺動頭實現(xiàn),擺動頭結合了經(jīng)過驗證的焊接頭與掃描振鏡的性能優(yōu)勢。兩個振鏡能夠靈活地使用各種預先編程的圖形和形狀,例如圓形、線條或“8字形”,以及一定尺寸內(nèi)可自由編程的圖形和形狀。其主要優(yōu)點之一是能使用標準的聚焦鏡而不是f-theta場鏡可以在較低的焦點偏移水平下承受更高的功率密度,同時,常規(guī)的橫向氣簾和防護窗的使用降低了耗材成本。IPG推出的FLW-D50和FLW-D30系列擺動焊接頭可以在高達1 kHz的擺動頻率下工作,并且可輕松集成到各種加工系統(tǒng)中(圖4)。這些焊接頭可承受的激光功率高達12 kW。
圖4:IPG 推出的FLW-D30和FLW-D50系列擺動焊接頭
實驗結果
在焊接具有變化的焊接方向的復雜路徑時,圓形擺動運動顯示出最好的結果。通過擺動頻率和擺動直徑(vc =πD f)可以很容易控制最終的光束速度。在大多數(shù)情況下,用于動態(tài)定位圓形光束速度vc的焊接速度矢量vw可忽略不計,這是因為光束速度遠高于焊接速度vw。
提供最佳結果的頻率設置取決于光斑尺寸、擺動直徑(以及由此得出的圓形光束速度vc)和線性焊接速度。圖5顯示了在恒定的焊接速度、激光功率和頻率,但擺動直徑不同的工藝條件下的焊縫表面。光斑尺寸在焦距f = 300mm處約為30μm。激光功率保持為恒定的1kW,而線性焊接速度設定為1m/min。如果沒有擺動運動,這些參數(shù)將導致非常不穩(wěn)定的工藝,例如:過熱的熔池和氣孔。
圖5:擺動幅度對焊縫寬度和質(zhì)量的影響
可以看出,隨著擺動直徑的增加以及圓形光束速度的相應提升,表面質(zhì)量越來越穩(wěn)定。取決于擺動參數(shù)和光斑尺寸,光束和形成的匙孔通常在金屬熔池或在固體和再固化的材料中移動。在這兩種情況下,工藝都能實現(xiàn)穩(wěn)定性。圖6顯示了實際焊縫表面和模擬的運動軌跡。每個單獨圓形路徑的窄焊縫重疊形成帶有許多重疊圓圈的整體寬焊縫。焊縫表面類似于多個重疊脈沖的脈沖焊接效果
圖6:銅的擺動焊接:單模光束的模擬路徑和實際路徑; 光斑尺寸d =30μm,振幅為600μm
以下這些焊縫橫截面揭示了該技術的另一個優(yōu)點:擺動直徑可被用于定制焊縫橫截面的形狀。小的擺動直徑會形成激光焊接的典型V形橫截面,而較大的直徑能夠將焊縫從V形變?yōu)閁形或非常規(guī)則的矩形(圖7)。如果單位長度焊縫的能量輸入恒定(E = P vw),則焊縫橫截面幾乎保持不變。這種技術使其能夠滿足特定應用需求對焊縫橫截面的要求。
圖7:擺動幅度對焊縫橫截面的影響
對于電氣觸點的疊焊,可以通過增加接觸面積來降低電阻,同時要控制焊接深度和熱輸入。這種控制是必需的,例如用于高功率電池組的電池連接器。在異種材料例如銅和鋁的疊焊中,可以通過控制焊接深度來控制材料的稀釋率(熔合比)。通過下層金屬板的淺層熔融,可以將熔融材料的量減至最小,并且可以通過控制稀釋率來減少金屬間化合物。
即使加工頭沒有發(fā)生任何移動,也可以用高頻光束運動來實現(xiàn)靜態(tài)“點”焊。 重疊點焊或用于電機的扁平接線端部焊接可以通過小圓形或短線形光束的高重復運動實現(xiàn)。圖8顯示的是通過準靜態(tài)焊接工藝被焊接在一起的三個扁平接線端部的焊縫橫截面。
圖8:三個扁平銅線的焊接
脈沖,連續(xù)或兩者同時?
過去幾年內(nèi),脈沖持續(xù)時間為幾毫秒的長脈沖光纖激光器被推向市場。它們已經(jīng)在廣泛的應用中取代了傳統(tǒng)的閃光燈泵浦Nd:YAG激光器。這類激光器包括平均功率為250W而峰值功率高達2.5kW的單模激光器。先前提到了銅的脈沖焊接問題,即,重要的是需要克服脈沖開始時吸收較弱的問題,以及隨后由吸收率和熱傳導的突然變化所引起的能量輸入控制,。過去,這是由適于每個功率水平和脈寬的特殊脈沖形狀實現(xiàn)的。
通過使用單模激光器減小光斑尺寸,可以繞過吸收率問題,但同時,集中的能量輸入一方面會導致產(chǎn)生小而弱的焊點,另一方面則會導致熔體過熱。這個問題的解決方案和連續(xù)激光器所用的工藝一樣簡單,可以在準連續(xù)(QCW)激光器上使用相同的擺動技術。
高頻光束運動使得激光光束在相對較短的脈沖時間內(nèi)移動相對較長的距離。這意味著在一個脈沖期間我們實現(xiàn)了準連續(xù)焊接,例如,在600Hz擺動頻率下的20ms長的脈沖實現(xiàn)由十二個旋轉的光束組成的圓形焊點或短線焊。通過向線性焊縫逐個添加脈沖能夠使銅焊接具有高焊接質(zhì)量、低平均功率以及相應的低投資成本。各個脈沖之間的凝固和重熔不會產(chǎn)生諸如氣孔、強烈的飛濺或不均勻的焊透深度等焊接缺陷
擺動直徑確定了焊縫尺寸和焊縫深度。圖9顯示的是高速視頻下的線性脈沖焊縫前五個焊點的靜態(tài)照片。各個焊點有好的一致性,焊點質(zhì)量和穩(wěn)定性均與材料表面無關。除此之外,熱輸入要小得多,因此采用脈沖光纖激光器很容易對關鍵電氣元件進行焊接。
圖9 :通過“擺動”脈沖形成脈沖焊縫。激光頻率fp=10Hz,脈沖持續(xù)時間tp=20ms,擺動頻率fw=600Hz。
總結
實驗表明,高亮度光纖激光器能夠攻克銅焊接應用中的所有已知問題。高功率密度可實現(xiàn)匙孔的瞬時耦合和形成,即使在1070nm波長下也能夠實現(xiàn)穩(wěn)定性和高吸收率。通過高動態(tài)的光束擺動,焊接過程非常穩(wěn)定,從而減少或避免氣孔和飛濺現(xiàn)象,最終產(chǎn)生高質(zhì)量的焊縫。為光束擺動設置的工藝參數(shù)能夠使焊接幾何形狀得到可控設計,從而在深熔焊工藝中產(chǎn)生非常淺的焊縫。使用長脈沖準連續(xù)光纖激光器,甚至可以在單個脈沖內(nèi)通過光束高速動態(tài)運動完成點焊。以這種方式,可以在非常低的平均功率下通過逐個增加脈沖來打造高質(zhì)量的焊縫。
(來源:IPG光纖激光器)