{"id":18539,"date":"2017-07-24T03:27:27","date_gmt":"2017-07-24T03:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcctcarbide.com\/six-advanced-welding-technology\/"},"modified":"2021-10-11T06:07:31","modified_gmt":"2021-10-11T06:07:31","slug":"six-advanced-welding-technology","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/six-advanced-welding-technology\/","title":{"rendered":"Sechs fortschrittliche Schwei\u00dftechnik"},"content":{"rendered":"
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1. Laserschwei\u00dfenLaserschwei\u00dfen: Laserstrahlung Oberfl\u00e4che verarbeitet werden, die Oberfl\u00e4chenw\u00e4rme durch die W\u00e4rmeleitung zur inneren Diffusion, durch Steuerung der Laserpulsbreite, Energie, Spitzenleistung und Wiederholungsfrequenz und anderer Laserparameter, so dass das Werkst\u00fcck schmilzt, Die Bildung eines bestimmten Pools. Das Laserschwei\u00dfen kann verwendet werden, um einen kontinuierlichen oder gepulsten Laserstrahl zu erzielen. Das Prinzip des Laserschwei\u00dfens kann in W\u00e4rmeleitungsschwei\u00dfen und Laser-Tiefschwei\u00dfen unterteilt werden. Leistungsdichte von weniger als 10 ~ 10 W \/ cm f\u00fcr das W\u00e4rmeleitungsschwei\u00dfen, diesmal die Eindringtiefe, die Schwei\u00dfgeschwindigkeit ist langsam; Leistungsdichte gr\u00f6\u00dfer als 10 ~ 10W \/ cm, die Metalloberfl\u00e4che unter der Hitze der Konkave in ein "Loch", um ein tiefes Schwei\u00dfen zu bilden, Schwei\u00dfgeschwindigkeit, Tiefenverh\u00e4ltnis von gro\u00dfen Merkmalen. Laserschwei\u00dftechnologie ist weit verbreitet in der Automobilindustrie, Schiff transportiert , Flugzeuge, Hochgeschwindigkeitsz\u00fcge und andere hochpr\u00e4zise Fertigungsbereiche, um die Lebensqualit\u00e4t der Menschen zu verbessern, haben sie die Haushaltsger\u00e4teindustrie in die Seiko-\u00c4ra gef\u00fchrt. Insbesondere im Volkswagen soll eine 42-Meter-Nahtschwei\u00dftechnologie geschaffen werden Haier Group hat eine gro\u00dfartige Laserschwei\u00dftechnologie auf den Markt gebracht, die bei der Herstellung von Waschmaschinen eingesetzt wird. Die fortschrittliche Lasertechnologie kann das Leben der Menschen mit sich gebracht haben. 2. Laserverbundschwei\u00dfenLaserverbundschwei\u00dfen ist Eine Kombination aus Laserstrahlschwei\u00dfen und MIG-Schwei\u00dftechnologie, um den besten Schwei\u00dfeffekt zu erzielen, schnell und schwei\u00dfbypassf\u00e4hig, ist die fortschrittlichste Schwei\u00dfmethode. Die Vorteile des Laser-Verbundschwei\u00dfens sind: schnelle, geringe thermische Verformung, kleiner W\u00e4rmeeinflussbereich und Sicherstellung der Schwei\u00dfgutstruktur und der mechanischen Eigenschaften. Laser-Verbundschwei\u00dfen neben dem Schwei\u00dfen von Automobilblechstrukturen, aber auch f\u00fcr viele andere Anwendungen. B. die Anwendung dieser Technologie bei der Herstellung von Betonpumpen und Mobilkrantr\u00e4gern, bei denen hochfeste St\u00e4hle verarbeitet werden m\u00fcssen, und herk\u00f6mmliche Techniken f\u00fchren aufgrund des Bedarfs an anderen Nebenprozessen wie dem Vorheizen tendenziell zu erh\u00f6hten Kosten. Dar\u00fcber hinaus kann die Technologie auch auf die Herstellung von Schienenfahrzeugen und herk\u00f6mmlichen Stahlkonstruktionen (wie Br\u00fccken, Kraftstofftanks usw.) angewendet werden. 3. Reibr\u00fchrschwei\u00dfen Beim Reibr\u00fchrschwei\u00dfen werden Reibungsw\u00e4rme und plastische Verformungsw\u00e4rme als Schwei\u00dfgut verwendet Hitzequelle. Der Reibr\u00fchrschwei\u00dfprozess wird mittels eines Zylinders oder einer anderen Form (wie eines Gewindezylinders) in die Verbindung des Werkst\u00fccks durch die Hochgeschwindigkeitsdrehung des Schwei\u00dfkopfes ausgef\u00fchrt, um es mit der Reibung des Schwei\u00dfwerkst\u00fcckmaterials zu machen. so dass die Verbindung Die Materialtemperatur wird weicher. R\u00fchrreibungsschwei\u00dfen Beim Schwei\u00dfen muss das Werkst\u00fcck fest auf dem R\u00fcckenpolster fixiert sein, der Schwei\u00dfkopf wird mit hoher Geschwindigkeit gedreht und die Verbindung des Werkst\u00fccks entlang des Werkst\u00fccks bewegt sich relativ zu Das hervorstehende Teil des Schwei\u00dfkopfes erstreckt sich zum Reiben und R\u00fchren in das Innere des Materials. Die Schulter des Schwei\u00dfkopfes wird gegen die Oberfl\u00e4che des Werkst\u00fccks gerieben und verwendet, um das \u00dcberlaufen des Kunststoffmaterials zu verhindern. Au\u00dferdem kann der Oberfl\u00e4chenoxidfilm entfernt werden. Die Reibung am Ende der Schwei\u00dfnaht wird ger\u00fchrt, wobei ein Schl\u00fcsselloch an der Oberfl\u00e4che verbleibt Ende. Normalerweise kann das Schl\u00fcsselloch abgeschnitten werden. Sie k\u00f6nnen auch andere schwei\u00dfversiegelte Schwei\u00dfmethoden verwenden. Durch das Reibr\u00fchrschwei\u00dfen k\u00f6nnen unterschiedliche Materialschwei\u00dfungen wie Metall, Keramik, Kunststoff usw. erzielt werden. Reibr\u00fchrschwei\u00dfen Schwei\u00dfen von hoher Qualit\u00e4t, leicht zu erzeugende Defekte, leicht zu erreichende Mechanisierung, Automatisierung, Qualit\u00e4t und niedrige Kosteneffizienz.4. Elektronenstrahlschwei\u00dfenElektronenstrahlschwei\u00dfen ist die Verwendung eines beschleunigten und fokussierten Elektronenstrahlbeschusses beim Vakuum- oder Nichtvakuumschwei\u00dfen der durch das Schwei\u00dfverfahren erzeugten W\u00e4rme. Das Elektronenstrahlschwei\u00dfen ist in vielen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Atomenergie und Landesverteidigung weit verbreitet und milit\u00e4rische, Automobil- und elektrische und elektrische Instrumente aufgrund ihrer Vorteile wie kein Schwei\u00dfstab, leichte Oxidation, gute Prozessreproduzierbarkeit und geringe thermische Verformung. Funktionsprinzip des Elektronenstrahlschwei\u00dfensElektronen aus der Elektronenkanone im Emitter (Kathode) entweichen unter dem Durch die Beschleunigung der Spannung wird das Elektron mit einer bestimmten kinetischen Energie auf das 0,3- bis 0,7-fache der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und dann durch die Elektronenkanone in der Rolle der elektrostatischen Linse und der elektromagnetischen Linse die Konvergenzerfolgsrate der hohen Dichte des Elektronenstrahlflusses. Dieser Elektronenstrahl trifft auf die Oberfl\u00e4che des Werkst\u00fccks und die kinetische Energie der Elektronen wandelt sich in W\u00e4rme um, um das Metall schnell zu schmelzen und zu verdampfen. Im Hochdruckmetalldampf wird die Werkst\u00fcckoberfl\u00e4che schnell aus einem kleinen Loch, auch als "Schl\u00fcsselloch" bekannt, "gebohrt", wobei durch die Relativbewegung des Elektronenstrahls und des Werkst\u00fccks fl\u00fcssiges Metall um das Loch entlang des Lochs flie\u00dft Und gek\u00fchlt, um eine Schwei\u00dfnaht zu bilden. Hauptmerkmale des Elektronenstrahlschwei\u00dfensElektronstrahldurchdringungsf\u00e4higkeit, hohe Leistungsdichte, Schwei\u00dfseitenverh\u00e4ltnis, bis zu 50: 1, k\u00f6nnen eine gro\u00dfe Dicke eines sich bildenden Materials erreichen, die maximale Schwei\u00dfdicke von 300 mm. Zug\u00e4nglichkeit des Schwei\u00dfens, Schwei\u00dfgeschwindigkeit, im Allgemeinen mehr als 1 m \/ min, W\u00e4rmeeinflusszone ist klein, Schwei\u00dfverformung ist klein, hochpr\u00e4zise Schwei\u00dfstruktur. Elektronenstrahlenergie kann eingestellt werden, die Dicke des Metalls kann von d\u00fcnn bis 0,05 mm bis dick bis 300 mm geschwei\u00dft werden, die Nut nicht \u00f6ffnen, eine Schwei\u00dfform, die andere Schwei\u00dfverfahren nicht erreichen kann. Die Palette der Materialien, die f\u00fcr das Elektronenstrahlschwei\u00dfen verwendet werden k\u00f6nnen, ist gro\u00df, insbesondere f\u00fcr reaktives Metall, feuerfeste Metalle und hochwertiges Werkst\u00fcckschwei\u00dfen.5. Ultraschall-Metallschwei\u00dfen Beim Ultraschall-Metallschwei\u00dfen wird die Ultraschallfrequenz der mechanischen Schwingungsenergie verwendet, die mit derselben verbunden ist Art von Metall oder eine spezielle Methode von ungleichen Metallen. Metall beim Ultraschallschwei\u00dfen, weder zum Werkst\u00fcck, um Strom zu senden, noch zum Werkst\u00fcck zur Hochtemperaturw\u00e4rmequelle, sondern unter dem statischen Druck die Rahmenvibrationsenergie in die Arbeit der Reibungsarbeit, Verformungsenergie und begrenzten Temperaturanstieg. Die metallurgische Verbindung zwischen den Verbindungen ist ein Festk\u00f6rperschwei\u00dfen, bei dem das Grundmaterial nicht schmilzt. Es \u00fcberwindet effektiv das Widerstandsschwei\u00dfen, das durch Spritzen und Oxidation und andere Ph\u00e4nomene erzeugt wird. Ultraschall-Metallschwei\u00dfger\u00e4te k\u00f6nnen Kupfer, Silber, Aluminium, Nickel und andere nicht -Eisenmetallfilament oder -blechmaterial f\u00fcr Einpunktschwei\u00dfen, Mehrpunktschwei\u00dfen und Kurzformschwei\u00dfen. Kann weit verbreitet in SCR-Draht, Sicherungs-Chip, elektrischen Leitungen, Lithium-Batterie-Polst\u00fccken, dem Ohr des Schwei\u00dfens verwendet werden. Ultraschall-Metallschwei\u00dfen unter Verwendung einer hochfrequenten Schwingungswelle, die bei Druck an die Metalloberfl\u00e4che geschwei\u00dft werden soll, so dass Die Reibung der beiden Metalloberfl\u00e4chen zwischen der Bildung der molekularen Schicht zwischen der Schmelze. Das Ultraschall-Metallschwei\u00dfen zeichnet sich durch schnelles, energiesparendes, hohes Schmelzfest, gute Leitf\u00e4higkeit, keinen Funken und nahezu kalte Verarbeitung aus. Der Nachteil ist, dass die Schwei\u00dfmetallteile nicht zu dick sein k\u00f6nnen (im Allgemeinen kleiner oder gleich 5 mm), der L\u00f6tbohrer nicht zu gro\u00df sein kann und unter Druck gesetzt werden muss.6. Flash-Stumpfschwei\u00dfenDas Prinzip des Flash-Stumpfschwei\u00dfens besteht darin, mit der Schwei\u00dfmaschine beide Enden des Metallkontakts durch die niedrige Spannung des Hochstroms herzustellen, bis das Metall auf eine bestimmte Temperatur erw\u00e4rmt ist, wobei der axiale Druck f\u00fcr die Bildung von gest\u00f6rt wird Stumpfschwei\u00dfverbindungen. Zwei Schwei\u00dfteile werden von den beiden geklemmten und an die Stromversorgung angeschlossenen Klemmelektroden nicht ber\u00fchrt. Bewegen Sie die bewegliche Vorrichtung, die beiden Teile des Endes des erhitzten Lichtkontakts, den Kontaktpunkt durch Erhitzen der Bildung von Fl\u00fcssigmetallstrahlen, Funkenstrahl, kontinuierlich bewegliche bewegliche Vorrichtung, kontinuierlicher Blitz, Schwei\u00dfteile an beiden Enden der Heizung, bis zu einer bestimmten Temperatur, Extrusion der Werkst\u00fcckseite, Abschalten der Schwei\u00dfleistung, fest miteinander verschwei\u00dft. Die Verwendung von Widerstandsheizschwei\u00dfverbindungen, um den Kontaktpunkt zum Flashen zu bringen, das Schwei\u00dfende des Metalls zu schmelzen, das schnelle Aufbringen der oberen Kraft, um das Schwei\u00dfen abzuschlie\u00dfen. Das Verst\u00e4rken des Stahl-Flash-Stumpfschwei\u00dfens ist die Installation von zwei St\u00e4ben in einer Andockform. die Verwendung von Schwei\u00dfstrom durch die beiden Stahlkontaktpunkte, die durch die W\u00e4rmebest\u00e4ndigkeit erzeugt werden, den Kontaktpunkt des Metallschmelzens, was zu einem starken Spritzen f\u00fchrt, die Bildung von Grat, begleitet von reizendem Geruch, die Freisetzung von Spurenmolek\u00fclen, das schnelle Aufbringen von die Schmiedekraft, um ein Schwei\u00dfverfahren abzuschlie\u00dfen.
\nQuelle: Meeyou Carbide<\/p>\n

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1.laser weldingLaser welding: laser radiation to be processed surface, the surface heat through the heat conduction to the internal diffusion, by controlling the laser pulse width, energy, peak power and repetition frequency and other laser parameters, so that the workpiece melting, the formation of a specific pool.Laser welding can be used to achieve continuous or…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1649,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[79,1],"tags":[],"class_list":["post-18539","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-materials-weekly","category-uncategorized"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/f875f9_c2da496d930948a39462d73201065bf2mv2.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18539"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18539\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}