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更新时间:2024.06.01
金属熔焊原理

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1. 焊接时通过加热或加压,或者两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件间 达到原子间的结合的一种方法。 2. 焊接与其他金属连接方法最根本的区别在于, 通过焊接两个焊件不仅在宏观 上建立了永久的连接,而且在微观上形成了原子间距离而结合成一体。 3. 一般的焊接部位必须经历加热 ----熔化 ------冶金反应 ------凝固结晶 -----固态 相变 -----形成接头的形式。 4. 焊接热过程的特点: a不均匀性, b瞬时性。 5. 焊接热源的主要特征: a最小的加热面积, b最大功率密度, c在正常焊接参 数条件下能达到的温度。 6. 理想的热源是具有加热面积小,功率密度大,加热温度高等特点。 7. 焊接温度场分为三维的 ,二维的和一维的。 8. 影响焊接温度场的因素: a热源特性 b焊接参数 c被焊金属的物理性能 d被 焊金属的几何尺寸。 9. 焊接参数:焊接时为保证焊接质量而选

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《金属熔焊原理》 一、填空题 1. 焊接是通过 加热或加压 ,或者两者并用,并且用或不用 填充材料 使焊件间达到 原子间结 合的一种加工方法。 2. 焊接与其他金属连接方法最根本的区别在于,通过焊接,两个焊件不仅在宏观上建立了 永久的连接 ,而且在微观上形成了 原子间的距离而结合成一体 。 3. 按焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法分为 熔焊、压焊和钎焊三大类。 4. 熔焊是指 待焊处母材金属熔化但不加压力形成 的焊接方法。 5. 压焊就是在焊接过程中,无论加热与否,必须 施加一定的压力 。 6. 在焊接热源作用下 金属局部被加热熔化 ,同时出现 热量的传播和分布 现象,而且这种现 象贯穿整个焊接过程的始终,这就是焊接热过程。 7. 在焊接条件下,热源离开后被熔化的金属便快速连续冷却,并发生 结晶 和相变过程,最 后形成 焊缝。 8. 焊接热源主要的三个特征是 最小加热面积 、最

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