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23.(8分)某实验探究小组利用半偏法测量电压表内阻,实验室提供了下列实验器材:A.待测电压表V(量程为3V,内阻约为3000)B.电阻箱R1(最大阻值为9999.9)C.滑动变阻器R2(最大阻值为10,额定电流为2A)D.电源E(电动势为6V,内阻不计)E.开关两个,导线若干(1)虚线框内为探究小组设计的部分测量电路,请你补画完整;(2)根据设计的电路图,连接好实验电路,进行实验操作,请你补充完善下面操作步骤。但满桂可不是这么想,他记了袁崇焕的仇。学校里除了提供数学、地理等普通课程外,还有专门的服务中心和医疗人员,来确保病童接受最新的治疗。不拔掉这个钉子,后金军队就无法安然全面南下。
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金属激光焊接
金属激光焊接
  • 2018-01-25
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  • 作者:伟德国际1946娱乐城
摘要:

激光焊接原理:将激光聚焦到一点,焦平面上的功率密度可达到105-1013 w/cm2。激光焊接就是利用激光束优良的方向性和高功率密度等特点来进行工作的。通过光学系统将激光束聚集在很小的区域,在很短的时间内,使被焊处形成一个能量很集中的局部热源区,从而使被焊物熔化并形成不会位移的焊点和焊缝。


在激光焊接工艺中,常规金属的导电特性对固体激光器吸收和反射均较为强烈,另外,做过表面处理的金属镀层的激光加工也有自己的特点。目前市面上的金属焊接一般适用YAG激光源,光纤激光源。


激光焊接原理示意图如下:


由于激光焊接属两个材料的连接工艺,除了材料本身的特性之外,材料之间的初始聚合连接方式对后续的光源选择、焊缝追踪等具有较高的指导意义。因此塔头接头方式也是一个很重要的参考因素。会影响到加工量大时的经济效应和焊缝质量。

目前常见的激光焊接接头方式如下图:



连续波激光焊接质量的影响因素见以下示意图:








下面举例说明常见金属的激光焊接特性。

1)碳钢

低碳钢和低合金钢都具有较好的焊接性能,不过采用激光焊接时,材料的含碳量不应高于0.2%。一旦含碳量超过0.3%,焊接难度相应增加,且冷裂纹倾向也加大;

镇静钢和半镇静钢也具有较好的焊接性能,因为材料在浇注时加入了铝和硅等脱氧剂,使得钢中含氧量降到很低的程度。没有脱氧的钢如沸腾钢在焊接时气体逸出过程中形成的气泡酒很容易导致气孔的产生;

含硫量或含磷量高于0.04%,焊接过程中的裂纹是很容易产生的;

表面经过渗碳处理的钢由于其表面的含碳量较高,很容易在渗碳层产生凝固裂纹和伸缩裂纹,所以这种材料通常不用激光焊接工艺;

对于镀锌钢,一般较难采用激光焊接,比如穿透焊工艺,因为锌的汽化温度比钢的熔点低得多,在焊接过程中锌蒸发,产生的蒸汽压力使锌蒸汽从熔池中大量排出,同时带走部分熔化金属,使焊缝产生严重的气孔。


2)不锈钢

此材料的激光焊接性能一般都比较好,不过加入了旨在提高机械性能的硫和硒元素的奥氏体不锈钢在激光焊接的过程中的凝固裂纹的倾向比较大,同等条件下,此材料只能获得比普通碳钢稍微深点的焊接熔深;另外一种材料--马氏体不锈钢的焊接接头一般硬错性较高,也有冷裂纹倾向;不过在焊接铁素体不锈钢时,其韧性和延展性比其他非激光焊接方法要好很多。

激光焊接热输入量小、焊接速度高,很适合Cr-NI系列不锈钢的焊接

同时在焊接含碳量大于0.1%的不锈钢时,可增加预热和回火工艺以减少冷裂纹和脆裂倾向。


3)铜、铝及其合金

铜的不可焊接性是因为其中锌的含量超出了激光焊接允许的范围,具备较低熔点易汽化特点的锌在焊接时很容易导致大量诸如气孔、虚焊的焊接缺陷;

高反射率+高导热系数,使得铝合金的焊接需要相对较高的激光能量密度;

LY16、L1-L6和LF21系列的铝合金能够成功实现激光焊接,且不需填充金属;但是其他含有易挥发元素如硅和镁的铝合金材质,无论采取哪种工艺,焊缝中的气孔是较难避免的,纯铝激光哈街不存在以上问题。


4)钛及其合金

钛及其合金都很适合激光焊接工艺,可以获得高质量和塑性高的焊接接头,但是钛对氧化很敏感,因此要很注意接头的清洁和气体保护的问题;另外含氢的原因也会导致延迟裂纹的出现,这时需要进行真空退火处理。

还有一个问题,焊接气孔是此类材质焊接时的一个主要问题,可通过较高纯度的氩气、对接端面焊前的机械处理-酸洗-清水清洗的流程来进行处理。


5)异种金属之间的焊接

此时要解决可焊性和可焊参数范围。目前来说,不同材料之间的激光焊接只有特定的材料组合才有可能。具体可参考试样情况。


金属间的激光焊接难易程度见下图: