分析了铝合金板式换热器构件的预处理工艺、装配状况、复合板化学成分、钎料层厚度、真空钎焊工艺及工作环境等,找出了导致铝合金板式换热器泄漏的原因。关键词:铝合金;换热器;真空钎焊;泄漏;工艺中图分类号:TG146·21文献标识码:A文章编号:1007-7235(2009)03-0047-04铝合金板式换热器(以下简称换热器)属压力容器,在其应用过程中必须满足相应的承压要求。由于其结构特点,其焊接过程只有通过真空钎焊方式才能实现。真空钎焊是在真空状态下,对结构件进行加热和保温,使钎料在适宜的温度和时间范围内熔化,在毛细力作用下与固态金属充分浸润、溶解、扩散、焊合,从而达到焊接目的的一种先进焊接方法。真空钎焊的突出优点是可连接不同的金属、实现复杂结构的同时焊接,焊接后的焊接头光洁致密、变形小且具有优良的力学性能和抗腐蚀性能。然而,真空钎焊对换热器的结构设计、装配质量,铝合金复合板(以下简称复合板)的化学成分、钎料层厚度,钎焊工艺制度、工作环境等的要求甚为严格,否则,极易出现翅片弯曲倒伏、钎缝不连续、虚焊、熔蚀、直至泄漏等质量缺点。其中,泄漏属重大质量缺点。(1)备料:对复合板、翅片、封条等进行定型、定尺加工。。钢制液冷板真空钎焊哪个品牌性能好,常州三千科技有限公司供应。浙江液冷板真空钎焊来电咨询

蓄能定温、保温,钎焊定温、保温以及停电降温,是既能实现上述目的又能提高生产效率的行之有效的工艺流程,其中钎焊温度及保温时间是影响钎焊质量的关键。(1)钎焊温度:温度低时,钎料尚未达到必需的温度,钎料的流动性、浸润性均较差,易产生钎缝内部气孔、钎缝不连续、虚焊等缺点,使钎焊接头强度降低,承压能力不达标而产生泄漏,严重时甚至会撕裂;温度高时,钎料完全熔化且流动性过大,易产生钎料氧化形成气孔和对焊缝的毛细力作用变差,造成钎料流失、熔蚀、翅片弯曲等缺点。适宜的定温应注重焊料的流点,通常焊料的流点应比被焊金属熔点低60℃左右。此时,液态焊料对被焊金属具有良好的浸润性和流散性,能在毛细力作用下较好地填充钎焊间隙,并能与被焊金属产生良好的合金化作用,形成**度接头。(2)保温时间:钎焊时钎料的润湿和接头形成约需要1s~2s,因此保温时间主要由换热器心部温度达到钎焊温度所需的时间及氧化膜层消散所需时间决定。如果保温时间过短,换热器心部温度没有达到钎焊温度;时间过长,液态钎料容易使被焊金属熔蚀。。Al2O3致密、稳定、熔点高,在普通钎焊温度下不易分解,钎料氧化后使其流动性浸润性变坏;被焊金属氧化后变得难以浸润,从而导致焊料与基体间的焊接性能恶化。辽宁新款液冷板真空钎焊官方授权经销液冷板真空钎焊来电咨询,常州三千科技有限公司供应。

对比不同焊接温度对应的焊接质量获得比较好的焊接温度。图7a为焊接温度降至600℃时焊缝情况,在600℃焊接温度下保温焊接,焊料得到充分熔化,润湿效果较好,焊缝饱满,且母材表面无熔蚀现象;随着焊接温度降至590℃时,焊料未得到充分熔化,润湿效果较差,焊缝不饱满(见图7b)。图6不同真空钎焊温度设置曲线图7不同焊接温度下焊缝(3)试件性能检测首先,气密性检测:为达到产品要求,对图7a和图7b两试件分别做气密性检测,发现在,图7a试件未发现泄漏,图7b有泄漏。表明在400℃、500℃、570℃保温,600℃焊接时能够获得密封性较好的腔体。其次,无损检测:对图7a对应的试件做超声C扫描检测,结果如图8b所示,其中右图中红色反射率,两层铝合金之间的间隙或空腔;蓝**域是焊接良好的区域,中间过渡颜**域表示焊接质量参考色差。通过与焊接面对比,可明显发现焊接接触面的钎料填充较好,钎缝致密,无较大区域出现漏焊、熔蚀等缺点。4.结语(1)经试验确定,6063铝合金在固相线温度下较高温度长时间保温会造成母材的完全熔化。(2)随温度梯度的增加,焊接母材熔蚀逐渐减少,焊接质量不断提高。(3)6063铝合金母材,4004钎料,在400℃、500℃、570℃保温,600℃焊接。
所述上板上与设有冷却运水入口和冷却运水出口相邻的一侧面上设有热油出口和热油入口,且热油出口和热油入口与热油流道相连通。本实用新新的技术效果和优点:该真空扩散焊模具产品具有焊接强度高、变形小、无缝等优点,可制造大尺寸模具及相关产品;真空扩散焊是在真空或保护气氛下,将被焊材料加热至其热力学熔点的倍,并通过一定的压力和保温时间,使待焊材料表面的微观接触点产生蠕性变形,实现大面积的紧密接触,并在进一步的利用原子扩散、再结晶等冶金过程,实现被焊材料的精密、可靠焊接。附图说明图1为本实用新新的分解结构示意图;图2为本实用新新的整体结构示意图;图3为本实用新新的上板侧面示意图;图4为本实用新新的上板相邻侧面示意图。图中:1模具本体、11上板、12下板、2热油流道、3冷却流道、4冷却运水出口、5冷却运水入口、6热油出口、7热油入口。具体实施方式下面将结合本实用新新实施例中的附图,对本实用新新实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新新一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新新中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例。操作性能好液冷板真空钎焊诚信企业,常州三千科技有限公司供应。

图3是在钎焊过程中设置400℃、500℃、570℃两个温度梯度,焊接的结果如图5b所示,母材焊接在一起,且试件表面熔蚀程度减弱。通过这组试验可发现,随着温度梯度的增加,焊接结果由母材直接熔化到母材焊接良好,无明显熔蚀,这主要是由于试件较厚,焊接梯度设置较少时,当炉温升至570℃保温,试件内外温差较大,待其内外温度一致时需接近5h的较长实际保温时间。在高温保温阶段,一方面由于母材内部部分低熔点合金的偏聚熔化,加快固液转化速率至母材熔化;另一方面,由于钎料Si含量较高,流动性好,长时间高温保温导致其扩散到试件表面,且使固相成分达到钎焊成分时,导致固相熔化,产生熔蚀;随着温度梯度的增加,试件内外温差较小,高温保温时间逐渐缩短,母材熔蚀现象逐渐减少。图4焊前试件图5不同加热梯度下的焊缝(2)焊接温度对焊接质量的影响首先,焊接温度设置如图6所示。其次,结果及分析:根据上组试验结果,可发现在610℃下焊接,试件表面仍有少量熔蚀现象存在。为解决这一问题,此组试验主要是通过选用不同焊接温度,对比不同焊接温度对应的焊接质量获得比较好的焊接温度。图7a为焊接温度降至600℃时焊缝情况,在600℃焊接温度下保温焊接,焊料得到充分熔化。***液冷板真空钎焊哪个品牌性能好,常州三千科技有限公司供应。耐用性高液冷板真空钎焊来电咨询
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