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电阻焊原理.doc

上传人:gyzhluyin 2017/10/17 文件大小:25 KB

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电阻焊原理.doc

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文档介绍

文档介绍:电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特征,因此在锂离子电池的制作生产过程中是重要的焊接工艺之一。  在焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。   点焊机就是通过这个原理进行焊接的。点焊机工作原理
       当工件和电极一定时,,(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。
       因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。电阻率不仅取决于金属种类,还与金属的热处置状态、加工方式及温度有关。
一、焊接热的产出及影响因素
       点焊时产生的热量由下式决定:
       Q=IIRt(J)————公式(1)
       式中:Q——产生的热量(J)、I——焊接电流(A)、R——电极间电阻(欧姆)、t——焊接时间(s)
      
       
       电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,
       R=2Rw+Rc+2Rew——公式(2)
     
       接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成:
      
       1)工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或脏物质层,会使电流遭到较大阻碍。过厚的氧化物和脏物质层甚至会使电流不能导通。
      
       2)在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。在接触点处形成电流线的收拢。由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。
      
       电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。
      
      
       从公式(
1)可见,电流对产热的影响比电阻和时间两者都大。因此,在焊接过程中,它是一个必须严格操纵的参数。引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。阻抗变化是因为回路的几何外形变化或因在次级回路中引入不同量的磁性金属。对于直流焊机,次级回路阻抗变化,对电流无明显影响。
      
      
电极压力对两电极间总电阻R有明显的影响,随着电极压力的增大,R显著减小,而焊接电流增大的幅度却不大,不能影响因R减小引起的产热减少。因此,焊点强度总随着焊接压力增大而减小。解决的办法是在增大焊接压力的同时,增大焊接电流。
 
      
      
       为了坚决熔核尺寸和焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。为了获得一定强度的焊点,可以采纳大电流和短时间(强条件,又称硬规范),也可采纳小电流和长时间(弱条件,也称软规范)。选用硬规范还是软规范,取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都有一个上下限,使用时以此为准。