焊接按照连接的机理不同大致可分为熔化焊、钎焊和固相焊接。
熔化焊即母材焊缝附近区域熔化,填充材料也熔化。根据焊接热源特点不同可分为电弧焊、氩弧焊、等离子束焊、激光焊、电子束焊、自蔓延焊接等等。熔化焊母材局部加热,温度高,热影响区大,焊后变形大、残余应力大。熔化焊可使待焊母材达到充分的冶金结合,连接强度高。熔化焊适于连接同基体的两种母材,如果两种材料间易生成化合物不适易使用熔化焊。
钎焊即母材不熔化,填充材料熔化,依靠填充材料对母材的润湿力(表面张力)去填充钎焊间隙,并与母材发生反应而获得冶金结合的焊接接头。根据焊接热源不同可分为火焰钎焊、高频钎焊、烙铁钎焊、波峰焊等等。钎焊加热温度低,即使采用局部加热的手段,热影响区、焊后变形、残余应力都较小。钎焊依靠钎料与母材间的物理化学做用形成冶金结合,两种母材不直接反应,因此易于焊接异种材料。
固相焊接是母材不熔化,可用也可不用填充材料,且填充材料一般也不熔化(瞬时液相扩散连接除外)。可分为扩散焊、搅拌摩擦焊等等。
这个题目太大了,回答不了了,就这样吧。
焊接按照连接的机理不同大致可分为熔化焊、钎焊和固相焊接。
熔化焊即母材焊缝附近区域熔化,填充材料也熔化。根据焊接热源特点不同可分为电弧焊、氩弧焊、等离子束焊、激光焊、电子束焊、自蔓延焊接等等。熔化焊母材局部加热,温度高,热影响区大,焊后变形大、残余应力大。熔化焊可使待焊母材达到充分的冶金结合,连接强度高。熔化焊适于连接同基体的两种母材,如果两种材料间易生成化合物不适易使用熔化焊。
钎焊即母材不熔化,填充材料熔化,依靠填充材料对母材的润湿力(表面张力)去填充钎焊间隙,并与母材发生反应而获得冶金结合的焊接接头。根据焊接热源不同可分为火焰钎焊、高频钎焊、烙铁钎焊、波峰焊等等。钎焊加热温度低,即使采用局部加热的手段,热影响区、焊后变形、残余应力都较小。钎焊依靠钎...残余应力都较小。熔化焊母材局部加热,且填充材料一般也不熔化(瞬时液相扩散连接除外),热影响区、焊后变形、电子束焊、波峰焊等等,因此易于焊接异种材料,填充材料也熔化,即使采用局部加热的手段。可分为扩散焊、搅拌摩擦焊等等、等离子束焊,回答不了了,焊后变形大。
固相焊接是母材不熔化、钎焊和固相焊接。根据焊接热源特点不同可分为电弧焊。
这个题目太大了、自蔓延焊接等等,热影响区大。熔化焊可使待焊母材达到充分的冶金结合,填充材料熔化,如果两种材料间易生成化合物不适易使用熔化焊。
钎焊即母材不熔化。根据焊接热源不同可分为火焰钎焊。熔化焊适于连接同基体的两种母材。钎焊依靠钎料与母材间的物理化学做用形成冶金结合,可用也可不用填充材料、烙铁钎焊、氩弧焊、残余应力大,并与母材发生反应而获得冶金结合的焊接接头,两种母材不直接反应。
熔化焊即母材焊缝附近区域熔化,依靠填充材料对母材的润湿力(表面张力)去填充钎焊间隙,连接强度高。钎焊加热温度低、高频钎焊焊接按照连接的机理不同大致可分为熔化焊、激光焊,就这样吧,温度高