激光塑料透射焊接夹具设计

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焊接夹具设计原理

焊接夹具设计原理

焊接夹具设计原理
焊接夹具设计的原理主要包括以下几个方面:
1. 确定焊接工艺参数:焊接夹具设计的第一步是确定焊接工艺参数。

这包括焊接材料、焊接电流、焊接时间和焊接压力等参数的选择。

根据焊接工艺参数,设计夹具的结构和部件。

2. 确定焊接夹具的结构:焊接夹具的结构设计取决于所要焊接的工件的形状和尺寸。

夹具的结构应该能够确保工件在焊接过程中保持稳定,并且能够满足所需的焊接质量要求。

为了实现这一目标,可以采用不同的结构设计,如固定夹具、移动夹具和自动化夹具等。

3. 确定夹具的部件:夹具的部件包括夹持装置、支撑装置、导向装置和调节装置等。

夹持装置用于夹持工件,保证其位置的稳定性。

支撑装置用于支撑工件,防止其变形。

导向装置用于引导工件的移动轨迹,保证焊接质量。

调节装置用于调整夹具的位置和角度,以适应不同工件的焊接需求。

4. 确定夹具的材料和加工工艺:夹具的材料应具有足够的强度和刚度,以保证夹具在使用过程中不变形或损坏。

常用的夹具材料包括钢材、铝材和铸铁等。

夹具的加工工艺应该考虑到材料的加工难度和成本因素,合理选择适当的加工方法。

5. 进行夹具的试制和调试:夹具设计完成后,需要进行试制和调试,验证夹具的性能和稳定性。

通过试制和调试,可以发现和解决设计中存在的问题,确保夹具的正常工作。

总之,焊接夹具设计的原理是根据焊接工艺参数和工件要求,设计出结构合理、部件功能完善的夹具,以确保焊接过程的稳定性和质量。

焊接夹具毕业设计

焊接夹具毕业设计

焊接夹具毕业设计焊接夹具毕业设计在工业生产中,焊接是一项常见的工艺,用于将金属部件连接在一起。

而为了确保焊接的质量和效率,使用焊接夹具是必不可少的。

焊接夹具是一种用于夹持工件并保持其正确位置的装置,它可以提供稳定的工作环境,使焊接过程更加精确和高效。

一、焊接夹具的作用焊接夹具在焊接过程中起着至关重要的作用。

首先,它可以固定工件,防止其在焊接过程中发生移动或变形。

这对于要求高精度的焊接任务尤为重要。

其次,焊接夹具可以提供稳定的工作平台,使焊工能够更加专注于焊接操作,减少操作失误的可能性。

此外,焊接夹具还可以提供适当的角度和位置,以确保焊接接头的正确对齐,从而确保焊接质量。

二、设计原则和考虑因素在设计焊接夹具时,有几个原则和考虑因素需要被纳入考虑。

首先是夹具的稳定性和刚度。

夹具必须足够稳定,以确保工件在焊接过程中不会发生移动或变形。

其次是夹具的可调性。

夹具应该具有一定的可调性,以适应不同尺寸和形状的工件。

此外,夹具的结构应该简单、易于操作和维护。

最后,夹具的材料选择也很重要。

夹具应该使用耐热、耐腐蚀和具有足够强度的材料,以确保其在长时间使用中的稳定性和耐久性。

三、常见的焊接夹具类型焊接夹具的类型多种多样,根据不同的焊接任务和工件形状,可以选择不同类型的夹具。

以下是一些常见的焊接夹具类型:1. 弹簧夹具:这种夹具使用弹簧力将工件夹持在一起,适用于小型和中型工件的焊接。

2. 磁性夹具:这种夹具利用磁力将工件固定在焊接平台上,适用于具有磁性的工件。

3. 液压夹具:这种夹具使用液压力将工件夹持在一起,适用于大型和重型工件的焊接。

4. 机械夹具:这种夹具使用机械装置将工件夹持在一起,适用于需要更高精度和稳定性的焊接任务。

四、焊接夹具的设计案例为了更好地理解焊接夹具的设计原理和应用,以下是一个设计案例:假设我们需要设计一个用于焊接汽车车身的夹具。

首先,我们需要考虑到汽车车身的复杂形状和结构。

夹具应该能够固定车身的各个部件,并保持它们的正确位置。

琴键式塑料激光焊接夹具的设计

琴键式塑料激光焊接夹具的设计

琴键式塑料激光焊接夹具的设计刘长勇;于海【摘要】介绍了塑料激光焊接技术的发展状况和塑料激光焊接原理,以及焊接夹具及其夹紧力在焊接过程中起到的作用.由于被焊接的塑料零件存在塑性变形,传统的夹具很难起到理想的夹紧效果.针对塑料零件的特性和焊接工艺要求,设计二种琴键式焊接夹具,可以包容相同结构的多个塑料零件之间的塑性变形尺寸差,使得被焊接的零件之间无缝接触,同时可以调整相应的夹紧力.结果表明,该焊接夹具达到了预期效果,适合产业化发展要求.【期刊名称】《机械设计与制造》【年(卷),期】2016(000)010【总页数】3页(P257-259)【关键词】塑料激光焊接技术;塑料焊接;焊接夹具;琴键式夹具;夹紧力【作者】刘长勇;于海【作者单位】中国科学院研究生院,北京100039;沈阳新松机器人自动化股份有限公司,辽宁沈阳110168【正文语种】中文【中图分类】TH16;TP274.2;TG456.7塑料激光焊接技术是借助激光束产生的热量使塑料接触面熔化并粘合,进而将塑料片材、薄膜或模塑零部件连接在一起的技术,是一项新兴的技术领域,发展前景广阔,可广泛应用在航天、汽车、包装、医疗器械、电子元器件等领域[1]。

在欧美等发达国家该技术已经得到一定程度应用,在我国却处于起步阶段。

这种利用激光来焊接塑料的技术不但可以克服传统塑料焊接工艺存在的缺点,而且能够达到理想的焊接质量和外表美观的效果。

随着激光技术的发展和应用成本的降低,利用激光焊接塑料零件在制造业领域将成为一种趋势,近些年被广泛的应用在塑料加工的各个行业。

该焊接技术为非接触式焊接技术,主要是对塑料制品的再加工,即焊接对象为加工成型后的塑料零件。

焊接要求是两个塑料零件的焊接面必须无缝紧密的接合在一起[2],这样焊接才能牢固。

由于塑料零件尺寸稳定性差,易变形的特性,所以塑料零件的尺寸与图纸上的尺寸有一定差别。

目前,国内塑料激光焊接领域所用的夹具大多采用传统的夹紧技术,缺点是不能将两个塑料零件的焊接面紧密夹紧,造成焊接效果不理想,焊接质量不稳定,焊后零件的密封性不好,不适用于零件尺寸有差异的批量焊接工况。

塑料激光焊接工艺设计

塑料激光焊接工艺设计

塑料激光焊接工艺设计
塑料激光焊接是一种高精度、高效率的焊接技术,它可以将两个或多
个塑料件通过热融合方式牢固地连接在一起。

在进行塑料激光焊接时,需要进行一系列的工艺设计。

首先,需要选择合适的激光器。

常用的激光器有CO2激光器和半导体激光器。

CO2激光器适用于大尺寸、厚度较大的塑料件焊接,而半导
体激光器则适用于小尺寸、薄壁厚度的塑料件焊接。

其次,需要确定合适的焊接参数。

这些参数包括功率、速度、聚焦距
离等。

这些参数的选择应根据具体材料和工件来确定。

然后,需要设计合适的夹具和定位装置。

夹具和定位装置可以确保工
件在焊接过程中保持稳定位置,并且不会发生移动或扭曲。

最后,在实际操作中还需要注意以下几点:首先要保持良好的通风环境,防止产生有毒气体;其次要使用安全防护措施,避免激光伤害;
还要定期检查设备,确保设备的正常运行。

总之,塑料激光焊接工艺设计是一个复杂而又精细的过程。

只有在合
适的设备和参数下,并且遵循正确的操作规程,才能得到高质量、高效率的焊接结果。

塑料激光焊接工艺设计

塑料激光焊接工艺设计

塑料激光焊接工艺设计
激光焊接技术作为一种高效、精密的焊接方法,在工业生产中得到广泛应用。

而塑料激光焊接作为其中的一种特殊形式,具有独特的优势和特点。

本文将重点讨论塑料激光焊接工艺的设计,以及在实际生产中的应用。

塑料激光焊接的工艺设计需要考虑的因素有很多。

首先是选择合适的激光源。

激光源的功率、波长、光束质量等参数都会直接影响焊接效果。

其次是选择合适的焊接参数,包括激光功率、焦距、焊接速度等。

不同的塑料材料在焊接时需要的参数也会有所差异,因此需要根据具体情况进行调整。

此外,还需要考虑工件的设计和准备工作,确保焊接过程中能够达到预期的效果。

塑料激光焊接工艺设计还需要考虑焊接过程中可能出现的问题以及解决方案。

例如,塑料材料容易受热变形,因此在焊接过程中需要控制好温度和焊接速度,避免出现裂纹或变形。

此外,焊接接头的设计也很重要,需要确保接头的质量和强度符合要求。

针对不同的塑料材料,可能需要采用不同的焊接方式和工艺参数,以达到最佳的焊接效果。

在实际生产中,塑料激光焊接技术已经得到广泛应用。

例如,在汽车制造、电子设备制造、医疗器械制造等领域,塑料激光焊接都发挥着重要作用。

通过优化工艺设计,可以提高焊接效率,降低成本,
提高产品质量。

因此,对塑料激光焊接工艺的设计和优化具有重要意义。

塑料激光焊接工艺设计是一个复杂而关键的过程,需要综合考虑材料特性、焊接参数、工件设计等多个因素。

通过合理设计和优化,可以实现高效、精密的塑料焊接,为工业生产带来巨大的好处。

希望本文能够为相关领域的从业者提供一些参考和帮助。

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全 铝 散 热 器 铜 铝 爆 炸 复 合 散 热 器 铜 铝 爆 炸 复 合 散 热 器 铜 铝爆 炸 复 合 散 热 器
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文 章 编 号 :0 2 0 5 20 0 - 0 7 0 10 — 2 X(07)5 0 3 - 3
- 接 设 备 与材 料 - 3 焊 7
激 光 塑 料 透 射 焊 接 夹 具 设 计
张惠 中,丁 国民,季进清 ,王 霄 ,刘会 霞
( 苏 大 学 机 械 工程 学 院 ,江 苏 镇 江 22 1 ) 江 10 3
降低 了成 本 ,减 轻 了 自身 质 量 ,提 高 了性 价 比 ,使 其 在 普 通 微
机 中普 及 应 用 成 为 可 能 ,以 产生 可观 的经 济 效 益 和社 会 效 益 。
()运 行 H t p et r,设 置 线 程 数 为 1 。 3 o uT s r o C eP O 热 阻 测 试结 果传感器按照本设计的要求施加载荷的范围是0195902n误差不大于049n既要考虑到夹具压板连接件的质量又要避免超重损坏传感器所以传感器量程必须大于额定值195902n
维普资讯
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袭3 热 阻测 试 试 验 结 粜
参考文献 :
[ ]张 建 臣 ,周 智 刚 ,杨 文 彬 . 型 铜 铝 爆 炸 复 合 C U散 热 器 的研 制 1 新 P
热阻 R
/  ̄ C ,℃ ・ ) ( W
测 试 对象
铜 层 厚 度
/ mm /  ̄ C
[] 计 算 机 工 程 与应 用 ,2 0 ,4 (4 :9 — 4 J. 06 33 ) 29.
超 载 时 , 夹具会 自动报 警 。
关 键 词 :激 光 ;塑 料 焊接 ;运 射 焊接 ; 夹具
中 圈分 类 号 :T 5 .9 G169 文 献 标 识 码 :B
用 激光 热源 对 塑 料 板 件进 行 透 射 焊 接 时 ,需 要 专 用 夹 具 进 行 装 夹 ,而 夹 具 的 夹 紧 力 又 是 影 响 焊 接 质 量 的重 要 因 素 之 一 , 精 确 测 得夹 具 的夹 紧 力 对 试验 的效 果 有 重 要 的影 响 。美 国 明 尼 苏 达 大 学 的V nd n 计 了一 种 激 光 透射 焊接 的夹 具 ,但 是 a e Ve设 该 夹 具 仅 仅 适 用 于 T 焊 接 …。 国 内 目前 还 没 有 用 于激 光 透 射 形 焊 接 夹 具 的 报道 。 因此 ,有 必 要设 计一 种 专 门用 于 激 光 透 射 焊
由表2 和表3 可见 : 试验结果 与温度场模拟分析的结果基 ① 本吻合 ; 对于铜铝爆炸复合散热器而 言,在铝层厚度不变的 ② 情况下 ,铜层厚度 的增加能有效降低散热器 的热阻 ; 铜层厚 ③
度 为 3m f,铜铝 爆 炸 复 合 散 热 器具 有更 高 的性 价 比 。 m ̄
[ 4] C la J R, Muyh aY S O t zt n o le f ets k uhm zck . pi a o fpa i h a i s mi i t n n uige t p eeainmii ztn []I E rnatn nC . s nr ygn rt nmi i n o o a o J.E ETa sci s o o o
( )运 行C U B r ,设 置 测 试 时 间 1 i ; 2 P u ni n 5m n
工 艺 生 产 的 铜 铝 复合 散 热 片 。 通 过 温 度 场 模 拟 分 析 和 试 验 测 试 ,对 铜 铝 复 合 散 热 片 进 行 结 构 优 化 ,选 择 合 适 的铜 层 厚 度 。
收 稿 日期 :2 0 — 5 2 0 7 0 — 3:修 回 日期 :2 0 — 7 2 0 7 0 —1
量 。 激 光束 穿 透 2 待 焊 接 部 件 中的 透 明焊 接 件 ,在 两 部件 接 个
C UE载 :为 模 拟 C U 大 负 载 情 况 ( 达 到 最 大 发 热 状 PJ P最 即 况) .采 取 同时 运行 3 加 速 软 件 的 方法 对 C UE载 。 种 PJ ()S pri 3 万 位 计算 ,时 间约 为 l mn 1 ue 8 p8 1 i;
摘 要 : 夹具 的 夹 紧 力是 影响 激 光 透射 焊接 质 量 的 要 素 之 一 ,精 确 测得 夹 具 的 夹 紧力 对 试 验 有 重 要 的影 响 。 所设 计 的 施 加 夹 紧 力 的 夹 具 主 要 由机 械 和 电子 两部 分组 成 , 最 大 栽荷 为 159 2N (99 g ,精 度 可 迭 O096N ( . 2k ) 9 . 1. k ) 0 9 .1 O0 g ,压 力值 可 由 夹具 显 示屏 显 示 出来 , 0
[ ] 邵丙 璜 ,张 2
凯 . 炸 焊接 原 理 及 其 工 程 应 用 [ . 宁 大连 :大 爆 M] 辽
连 工学 院 出版 社 , 18 . 97
[]王 3
2 9.
军. P C U散 热 技 巧 [/ ] ht:w w.uh .nd ylt s ? = JOL . t / w 1 zuc /n /sap i p/ l l. d
光 路 系 统 ,将 激 光 器 所 产 生 的 能 量 聚 焦 在 待 焊 接 区域 。2 待 个 焊 接 件 必 须 有 1 对 激 光 束 是 透 明 的 . 即激 光 光 束 穿 透 它却 没 个
有 能 量 的 损 失 ,另 外 1 是 不 透 明的 ,又 能 吸 收激 光 辐 射 的 能 个
接的夹具。
在 此 笔 者 对 所 设 计 的 施 加夹 紧力 的夹 具 进 行 了介 绍 。
1 激 光 透 射 焊 接原 理
激 光 透 射 焊 接 又 名 近 红 外 透 射焊 接 。其 原 理 是 红外 激 光束
( 长 一 般 在 8 0 100n 波 0 — 6 m)通 过 反 射 镜 、透 镜 或 光 纤 组 成 的
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