PP焊接实验报告

合集下载

焊接技术实验报告(共5篇)

焊接技术实验报告(共5篇)

焊接技术实验报告(共5篇)第一篇:焊接技术实验报告1、手工电弧焊常用弧焊设备与使用一、实验名称:手工电弧焊二、实验目的:1.了解手工电弧焊的常用设备、电焊条2.熟悉交流电弧焊机的使用三、工作原理:手工电弧焊是利用焊条与工作间产生的电弧热,将工件和焊条熔化而进行焊接的方法。

四、实验内容:手工电弧焊常用弧焊设备与使用、电焊条五:实验过程1、手弧焊的主要设备有弧焊机,辅助设备是1.焊钳2.焊接电缆3.焊条保温筒4.敲渣锤和钢丝刷5.角向磨光机6.扁铲2、弧焊电源的使用与维护① 注意电网电压、相数与焊机铭牌标示相符;② 接地;③ 电源线和焊接电缆线的导线截面积和长度要合适;④ 焊机摆放位置;⑤ 焊前要仔细检查各部接线是否正确;⑥ 在焊接过程中,不得随意打开机壳顶盖;⑦ 改变焊接接法时应在切断电源的情况下进行;⑧ 防止焊机受潮;⑨ 及时切断焊机电源。

2、手工电弧焊常用工具劳动保护、引弧焊接操作一、实验名称:手工电弧焊二、实验目的:1.了解手工电弧焊劳动操作规程2.熟悉引弧操作方法三、工作原理:手工电弧焊是利用焊条与工作间产生的电弧热,将工件和焊条熔化而进行焊接的方法。

四、实验内容:手工电弧焊常用工具劳动保护、引弧焊接操作五:实验过程1、了解手工电弧焊的安全操作规程;一、预防触电的安全操作技术二、预防电弧光伤害安全操作技术三、防止飞溅金属灼伤和火灾安全技术四、预防爆伤、中毒及其他伤害安全技术2、实践练习手工电弧焊引弧过程;3、焊条类型的选择及焊接规范的正确预置:焊条直径为2.5mm,钢板厚度为4.0mm。

4、变换焊接位置操作,调整焊接规范观察不同焊接规范对焊接成型的影响;5、多批次操作练习手工电弧焊至熟练掌握。

3、气焊原理、气焊设备、操作方法一、实验名称:气焊二、实验目的:1.了解气焊的基本原理和设备2.熟悉气焊的操作方法三、工作原理:将乙炔和氧气在焊炬中混合均匀后,从焊嘴喷出燃烧火焰,将焊件和焊丝熔化,形成熔池,待冷却凝固后形成焊缝连接。

焊接实验报告小结模板

焊接实验报告小结模板

焊接实验报告小结模板1. 实验目的在本次实验中,我们的目的是通过学习焊接技术,掌握焊接过程中的注意事项和操作步骤,并加以实践。

通过本次实验,我们得以加深对焊接原理和技巧的理解,提高我们的实际操作能力。

2. 实验过程在本次实验中,我们使用了电弧焊接的技术进行实践。

首先,我们熟悉了焊接设备的各个部件以及其功能,并了解了操作步骤和注意事项。

然后,我们按照实验手册上的示范操作,将两个金属工件进行了焊接。

在操作过程中,我们注意到焊接电流、电压和焊接速度等因素对焊接质量的影响,因此我们进行了调整和探究。

3. 实验结果在实验中,我们焊接的两个金属工件能够牢固地连接在一起,焊缝均匀平整,没有明显的气孔和裂纹。

经过测量,焊接强度符合要求,可以满足实际应用需要。

4. 实验总结通过本次实验,我对焊接技术有了更加深入的了解。

我学会了正确操作焊接设备和焊接工具,了解了焊接参数和调整方法。

此外,我还加深了对焊接原理的理解,了解了焊接过程中的热效应和金属熔化以及凝固的原理。

在实验中,我也遇到了一些问题和困难。

例如,我在调整焊接参数时遇到了困难,需要多次试验才能找到合适的参数。

此外,我的焊接技巧还需要进一步练习,以提高焊接质量和效率。

总的来说,本次实验对于我学习焊接技术是非常有帮助的。

通过实践,我不仅加深了对理论知识的理解,还提高了实际操作能力。

我将继续努力学习焊接技术,并将其应用于实际工作中。

5. 改进方案在今后的学习和实践中,我将进一步完善我的焊接技术。

首先,我将加强对焊接设备的熟悉程度,掌握更多操作技巧和调整方法。

其次,我将多加练习,提高我的焊接技巧,减少焊接过程中的失误和质量问题。

最后,我将注意多方位的学习和实践,扩大我的知识面和实践经验,以提高我的综合能力。

总之,本次实验是一次非常有意义的学习和实践过程。

通过实验,我掌握了焊接技术的基本原理和操作方法,提高了我的焊接技能和实际操作能力。

我将继续努力学习和实践,不断提升自己的焊接水平,为今后的工作打下坚实的基础。

贴片手工焊接实验报告(3篇)

贴片手工焊接实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握贴片手工焊接的基本原理和操作方法。

2. 熟悉贴片元件的识别和选用。

3. 提高手工焊接技能,确保焊接质量。

二、实验原理贴片手工焊接是利用烙铁和焊锡,将贴片元件的引脚与电路板上的焊盘连接起来的一种焊接方法。

焊接过程中,烙铁产生的热量使焊锡熔化,流入引脚与焊盘之间,冷却后形成焊点,从而实现元件的连接。

三、实验材料与工具1. 材料:贴片元件(电阻、电容、二极管等)、电路板、焊锡、助焊剂、烙铁、镊子、剪线钳等。

2. 工具:可调温烙铁、毛刷、酒精棉球、电烙铁架等。

四、实验步骤1. 准备工作(1)检查烙铁是否完好,确认烙铁头无损坏。

(2)准备好焊锡、助焊剂、镊子等焊接工具。

(3)将电路板放置在稳固的工作台上,确保电路板平整。

2. 贴片元件识别(1)仔细观察元件的外观,识别元件类型(如电阻、电容、二极管等)。

(2)查阅元件规格书,了解元件的参数和封装形式。

3. 焊接操作(1)用镊子将元件引脚插入电路板对应的焊盘上,确保引脚与焊盘对齐。

(2)用毛刷蘸取适量助焊剂,均匀涂抹在焊盘和引脚上。

(3)调整烙铁温度至350℃左右,用烙铁头轻触引脚和焊盘,使焊锡熔化。

(4)待焊锡熔化后,将烙铁头迅速移开,使焊锡回流形成焊点。

(5)重复以上步骤,完成所有元件的焊接。

4. 焊接质量检查(1)用放大镜检查焊点,确保焊点饱满、圆润,无虚焊、冷焊等现象。

(2)用万用表测量元件的参数,确保元件正常工作。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,按照实验步骤进行操作,成功完成了贴片元件的手工焊接。

2. 焊接过程中,注意了以下几点:(1)烙铁温度控制在350℃左右,避免过高或过低。

(2)焊锡用量适中,避免过多或过少。

(3)操作过程中保持耐心和细心,避免出现虚焊、冷焊等现象。

3. 焊接完成后,对焊点进行了检查,未发现虚焊、冷焊等问题,元件参数正常。

六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了贴片手工焊接的基本原理和操作方法。

2. 熟悉了贴片元件的识别和选用,提高了焊接技能。

PP焊接实验报告

PP焊接实验报告

内。
材料
PP 改性 PP
颜色
白色 黑色
表 1 PP 的主要特性参数
软化温度
熔点
热分解温度



150
170
360
密度 g/cm3
0.9
热导率 W/(m·K)
0.19
2、实验设备
实验过程中用到的设备主要包括:输出功率为 0~4kW 的 IPG 光纤激光器(型号 YLR-4000)(包括水冷机、光纤传导光路、冷却水路等辅助设施)、Precitek YW50 激光焊接 头、数控行走机构、带压板工作台。
a
b
a
b
c
1 mm
c
200μm
200μm
图 7 PP 焊缝横截面金相照片(100×)
(激光功率 40W、焊接速度 0.6m/min、光斑直径 4mm)
200μm
在第 7~9 组实验中,焊缝中均有气孔出现,这是由于能量输入过大,焊缝中心温度超过
PP 热分解温度,材料发生了降解。典型气孔金相照片如图 8 所示,黑色部分为 PP 完全降解 形成的孔洞,部分降解的区域呈银白色。
(a)激光功率 40W、焊接速度 0.6 m/min、光斑直径 4mm
(b)激光功率 50W、焊接速度 0.6 m/min、光斑直径 4mm 图 11 PP 焊缝断面形貌
从断面图可以看出,当焊缝被拉断时,白色 PP 板上仍残留有部分黑色 PP,而黑色 PP
板上也残留有白色 PP,这说明两种材料在焊接时充分熔合,并形成了分子间的结合,而不 是简单的粘连。另外,在焊缝中心位置出现了少量的烧蚀痕迹,这是因为实验中采用了透光 率更高的 PP 板,因此在同样的焊接热输入条件下焊缝获得的能量更大,超过 PP 热分解温 度后出现碳化,这也直接影响了焊缝质量,降低了焊缝强度。

pp材料焊接

pp材料焊接

pp材料焊接PP材料焊接。

PP材料是一种常见的工程塑料,具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械性能,因此在工业领域得到了广泛应用。

在实际工程中,PP材料的焊接是一项重要的工艺,本文将介绍PP材料的焊接方法及注意事项。

首先,PP材料的焊接方法主要包括热熔焊接和超声波焊接两种。

热熔焊接是将PP材料加热至熔融状态,然后将两个焊接部位压紧,使其在冷却后形成坚固的连接。

而超声波焊接则是利用超声波的振动作用将焊接部位加热并压紧,同样形成坚固的连接。

两种方法各有优缺点,具体选择应根据实际情况进行。

在进行PP材料焊接时,有一些注意事项需要特别关注。

首先,要确保焊接部位的清洁和干燥,避免杂质和水分的存在影响焊接质量。

其次,在进行热熔焊接时,需要控制好加热温度和压力,避免过高的温度和压力导致焊接部位的变形和裂纹。

而在超声波焊接时,则需要合理选择超声波的频率和振幅,以确保焊接部位均匀受热并形成良好的连接。

另外,对于PP材料的焊接接头设计也是非常重要的。

合理的接头设计可以提高焊接质量和强度,减少焊接时的应力集中和变形。

在实际工程中,通常会采用V 型接头或者搭接接头来进行焊接,以确保焊接部位的均匀受力和良好的连接。

总的来说,PP材料的焊接是一项重要的工艺,在实际应用中需要特别注意焊接方法的选择和操作技巧的掌握。

只有合理选择焊接方法、注意焊接操作细节并进行合理的接头设计,才能确保PP材料焊接的质量和可靠性。

通过本文的介绍,相信读者对PP材料的焊接方法及注意事项有了更深入的了解,希望能对实际工程中的应用有所帮助。

同时也希望读者在进行PP材料焊接时能够注意相关的细节,确保焊接质量和安全性。

聚丙烯实习报告

聚丙烯实习报告

聚丙烯实习报告篇一:聚丙烯聚合工段仿真实习报告聚丙烯聚合工段仿真实习报告一、聚丙烯简介聚丙烯(PP)是一种通用的热塑性塑料,通常为半透明无色固体,无臭无毒。

PP是在金属有机有规立构催化剂(Ziegler-Natta型),如δ-TiCl3-(C2H5)2AlCl或TiCl3-(C2H5)3Al(效率300~900克聚丙烯/克TiCl3)作用下,使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。

因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物的分子结构有三种不同类型的立体化学结构,数量也不一样。

这三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。

在等规聚丙烯(最常见的商品形式)中,甲基原子团都处在聚合物骨架的同一侧,这一结构很容易形成结晶态。

由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。

耐腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。

具有优良的力学性能,良好的耐热性,高频绝缘性能优良,它的击穿电压也很高抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化并且耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。

它广泛用于化工、化纤、建筑、轻工、家电、汽车、包装等诸多工业领域。

、二、仿真工段简介装置仿真培训系统以仿DCS操作为主,而对现场操作进行适当简化,以能配合内操(DCS)操作为准则,并能实现全流程的开工,正常运行,停工及事故处理操作;调节阀的前后阀及旁路阀如无特殊需要不做模拟;泵的后阀如无特殊需要不做模拟;对于一些现场的间歇操作(如化学药品配制等)不做仿真模拟;其中开工操作从各装置进料开始,假定进料前的开工准备工作全部就绪。

本单元仿真培训软件仿真范围如下:200单元:丙烯聚合反应以下单元工段不在本软件仿真范围内000单元:丙烯原料的精制100单元:催化剂的配制与计量300单元:丙烯回收及产品的汽蒸干燥公用工程系统及其附属系统不进行过程定量模拟,只做部分事故定性仿真(如仿突然停水、电、汽、风;工艺联锁停车;安全紧急事故停车);压缩机的油路和水路等辅助系统不做仿真模拟。

焊接检测综合实验报告

焊接检测综合实验报告

焊接检测综合实验报告1. 实验目的本实验旨在通过焊接检测综合实验,掌握焊接质量检测的原理、方法和技术。

2. 实验原理焊接是一种常见的连接金属构件的方法,但焊接质量对于连接件的强度和稳定性至关重要。

因此,焊接质量检测具有重要的意义。

本实验采用了以下常见的焊接检测方法:2.1 可视检测可视检测是一种直观的检测方法,通过人眼观察焊接接头表面情况,判断焊接缺陷的存在与程度。

常见的焊接缺陷有焊缝不齐、气孔、夹渣等。

实验中,我们使用放大镜观察焊缝,并结合焊缝图像判断焊缝的质量情况。

2.2 穿透检测穿透检测是一种高频率超声波检测方法,通过超声波穿透焊接接头,检测焊缝中的缺陷。

缺陷会导致超声波的干扰波形,从而通过接收机得到检测结果。

在实验中,我们使用超声波探头对焊接接头进行扫描,然后通过示波器观测超声波的波形,分析焊缝的质量情况。

2.3 磁粉检测磁粉检测是一种使用磁粉材料和磁场检测缺陷的方法。

焊接接头中的缺陷会导致磁场的扭曲,进而吸引住磁粉颗粒。

在实验中,我们在焊接接头表面撒布磁粉,然后观察磁粉分布情况来判断焊缝的质量。

3. 实验步骤1. 准备焊接接头样品,并确保表面清洁、光滑。

2. 进行可视检测,使用放大镜观察焊缝形状,判断焊缝的质量。

3. 进行穿透检测,将超声波探头放置在焊缝位置,并观察示波器上的波形,分析焊缝的质量。

4. 进行磁粉检测,将磁粉撒布在焊接接头表面,并观察磁粉的分布情况,判断焊缝的质量。

5. 根据实验步骤的结果,进行焊缝质量评估。

4. 实验结果与分析根据可视检测,焊缝表面平整,没有明显的焊缝不齐、气孔或夹渣等缺陷。

穿透检测结果显示焊缝中没有明显的干扰波形,表明焊缝没有严重的缺陷。

磁粉检测结果显示焊缝周围磁粉分布均匀,没有明显的聚集点,表明焊缝没有明显的缺陷。

综上所述,本次焊接检测实验的结果显示焊缝质量良好,没有明显的焊接缺陷。

通过可视检测、穿透检测和磁粉检测相结合的方法,我们可以全面地评估焊缝的质量,保证焊接连接的可靠性。

施工中的PP管焊接连接方式及检验标准

施工中的PP管焊接连接方式及检验标准

施工中的PP管焊接连接方式及检验标准普遍使用于施工中的PP管连接方式有:PP管在安装和施工过程中针对相应的情况标准确定,直管必须先使用切管器切割,务必使承口十分平整,承口端插入电焊套部分不得有1mm以上刮痕或变形.使用过之电焊套不得再次使用,如电焊套有破损或变形,应予弃置不得使用.如接失败,应更换新的电焊套重新焊接,若因电焊套进行中因电源切断而失败,待完全冷却后再插上二次线重新进行焊接.如焊接完成后需立即加应力于管上,可以浇冷水使其冷却.将管子或配管零件之接合端部份以砂纸磨掉表面层,如表面尚有油脂,应用氯乙烯或丙酮拭净;将两端插入电焊套,两端必需插达电焊套之中间点,插入时两端点不得有水.然后插入焊接控制器之二次线,开始焊接.过程中不得移动或碰触及中途切断电源或使二次线接合点松脱.焊接完成一小时后俟接合点完全冷却才可以加压于管内及由外扳动管子,以确保接合点不变形.PP管焊接后检验:(1),目视检验:再焊接前,中,后目视使其不可产生如下之情形:A.焊接突缘不平整,太大或太小.B.两管不在同一轴线上.C.焊接突缘表面有光泽(代表过热,且产生过大之冷却应力).(2),非破坏性检验:A.以电子枪式连接一支金属针以便测出焊接处漏气点与不纯物.B.X光检验:可由X光图中检验出所有不良情形.C.机械及破坏性检验:PP管作为一种新型的水管材料,PP管具有得天独厚的优势,它既可以用作冷管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料。

也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。

PP管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象,而且PP管不会结垢。

pp管,frpp管,pph管,pvdf管,pp风管专业制造商江苏省绿岛管阀件有限公司。

公司不断吸收引进国内外先进塑料生产技术和装备,自主研发玻纤增强聚丙烯(FRPP)、聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、均聚聚丙烯(PPH)、聚偏二氟乙烯(PVDF)管材、管件、板材、贮罐、酸槽、阀门等产品,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、矿山、化纤、医药、食品、给排水、煤矿、水利疏浚、污水处理等领域,深受用户好评。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

气孔
1 mm
0.5 mm
图 6 PP 焊缝中心的气孔 (激光功率 60W,焊接速度 0.8m/min,光斑直径 4mm)
通过金相显微镜可以进一步观察焊缝中两种 PP 材料的熔合情况。在第 2 组实验中,PP 焊缝成形良好,无气孔,如图 7 所示。我们截取焊接接头中 a、b、c 三处典型的金相照片进 行分析,其中 a、c 为母材与焊缝的过渡区域,b 为焊缝中心区域,a、c 中的黑色部分为两 板间隙,属于未熔合,焊缝中心 b 及焊缝两边熔合良好,基本无缺陷。
为了提高焊缝强度,尝试在一组试样上焊两道后再进行拉伸测试。结果发现,当激光 功率为 40W、焊接速度 0.6 m/min、光斑直径 4mm 时,一道焊缝的最大拉断力为 330N,两 道焊缝的最大拉断力为 360N,两者的差别并不大。双道焊缝缝断面如下图所示。
图 12 双道焊缝断面图
从理论上说,试样焊两道时增大了接头的熔化结合面,即剪切面面积,焊缝断裂时的 最大拉力应该比一道焊缝时高出许多。假设同一焊接工艺参数下每条焊缝的熔化结合面积是 相同的,最理想的状态是焊两道时接头的最大拉断力比焊一道时大一倍,但实际上很难达到。 上述试验中两道焊缝的最大拉断力只比一道缝高出 30N,出现这种现象的原因有两点:一方 面,两道焊缝之间相隔一定距离(20mm),这个区域没有被完全压紧而存在一定间隙,并 且在焊完一道后没有松开夹具释放焊接变形而继续焊第二道,导致焊接热应力的积累,因此 在拉伸过程中会出现应力集中而降低接头强度;另一方面,在该工艺参数下焊缝中心发生了 少量烧蚀导致焊缝不均匀及气孔的出现,所以焊两道会进一步加剧应力集中使焊缝强度达不 到理想状态。因此,减少两道或多道焊缝的间隔距离和两板间隙,调整工艺参数和工艺过程, 可以改善焊缝及其周围的应力状态,最终大幅提高两道或多道焊缝的抗剪能力。
五、总结及后续工作计划
与传统的塑料连接方法比如:化学胶粘、和热工具焊、超声波焊、振动焊等相比,塑 料激光焊接体现出了其独特的优势,包括焊接过程中无振动和非接触,焊缝清洁美观且无残 渣,复杂工况下高度灵活和适应性强等等。通过工艺试验我们发现,利用激光对搭接的聚丙 烯材料进行透射焊接的这种新型塑料焊接方法是行之有效的。金相显微分析以及拉伸剪切强 度测试结果表明,激光透射焊接的工艺参数直接影响塑料的焊缝成形和焊接强度,现将有关 结论总结如下: 1. 激光功率和光斑直径对焊缝成形的影响
式中:σ= F DL
σ——剪切应力(N/m2); F——施加在填充件与焊接件上使焊接件断裂的力(N); D——焊缝宽度(m); L——焊缝长度(m);
图 10 拉伸示意图
通过前面的分析,我们采用焊缝成形较好、基本无缺陷的焊接接头做拉伸测试,结果发 现,激光功率或焊接速度的改变都会影响焊缝的剪切拉伸强度。当速度和光斑直径一定,激 光功率为 40W 时,试样被拉断时的最大拉力为 330N,换算成剪切强度即为 7.0MPa;激光 功率为 50W 时,试样被拉断时的最大拉力为 360N,换算成剪切强度即为 7.2MPa。焊缝断 面形貌如下图所示:
3、实验过程
工艺试验的目的是通过对热塑性塑料 PP/改性 PP 做不同激光焊接条件下的试验,探讨 工艺参数对焊缝尺寸、强度以及气孔等缺陷的影响,获得最佳工艺参数。通过分析,在有夹 具夹持的条件下,发现影响塑料焊接效果的因素主要有以下三点:激光功率、焊接速度和激 光光斑大小。在进行焊接工艺测试时,采用锁定其中两个变量,调节第三个变量的试验方法。 其中激光光斑大小通过改变激光头与工作台的相对位置来调节,激光在焦点位置上的光斑直 径为 0.3mm,离焦量不同,光斑大小不同。激光功率从 30W~90W 变化,焊接速度从 0.4m/min~1.2m/min 变化,光斑直径调整至 4mm 保持不变。在焊接过程中,让激光器聚焦 光束以一定速度扫描搭接好的 PP/改性 PP 板,上部为透光 PP,下部为吸光 PP。焊接完成后 的接头形貌如图 4 所示。
焊接速度直接影响焊缝的能量积累和扩散。在其他参数不变的情况下,提高焊接速度, 焊缝宽度和深度减少;降低焊接速度,焊缝宽度和深度增大。当焊接速度超过 0.4m/min 后, 焊缝的抗剪强度下降。 3. 焊缝成形对焊接强度的影响
焊缝成形的好坏主要取决于焊缝宽度和深度的大小、焊缝的均匀程度以及有无气孔、烧 蚀等缺陷。焊缝越宽越深,接头结合面积越大,抗剪能力越强;焊缝不均匀和气孔等缺陷使 得焊缝及其周围在拉伸过程中出现应力集中,降低接头剪切强度。
(a)
(b)
图 2 激光对接焊示意图
4、激光器的选用
激光器的选择主要依据其产生的特定波长的激光能否有效透过上部塑料而被下部塑料 所吸收。大部分本征塑料(未加吸光剂)能有效透过近红外激光(波长范围约为 800~1070nm), 能够产生此波段激光的激光器有:半导体激光器(810~940nm),YAG 激光器(1060nm), 光纤激光器(1000~2000nm),因此这三种激光器都能用于塑料的透射焊接。CO2 激光器产 生的激光波长为 10600nm,极易被塑料吸收而出现塑料高温分解和燃烧现象,只适合于塑料 薄膜的高速焊接(厚度小于 1mm)。结合实验室实际情况,激光器选用 IPG 光纤激光器(激 光波长 1070nm)。
聚丙烯(PP)激光透射焊接试验
一、实验目的
1、验证 PP 板与黑色改性 PP 板激光透射焊接的可行性; 2、针对影响焊缝形貌和质量的工艺因素,比如:激光功率、焊接速度、光斑直径等,设计
对比焊接试验,找出各因素对焊缝形貌和质量的影响规律; 3、对焊缝进行金相显微观察,测试焊接接头剪切强度,找出最佳的焊接工艺参数范围。
四、实验结果及分析
图 4 PP 激光透射焊接接头
1、金相实验
金相实验主要是通过显微镜进一步观察焊接质量。截取焊缝横截面制作金相试样,经过 打磨和抛光,然后在显微镜下观察焊缝的厚度和宽度,有无焊接缺陷,如气孔、残余的热变
形等等。在体式显微镜下低倍观察 PP/改性 PP 搭接焊接接头的典型横截面照片如图 5 所示。
a
b
a
b
c
1 mm
c
200μm
200μm
图 7 PP 焊缝横截面金相照片(100×)
(激光功率 40W、焊接速度 0.6m/min、光斑直径 4mm)
200μm
在第 7~9 组实验中,焊缝中均有气孔出现,这是由于能量输入过大,焊缝中心温度超过
PP 热分解温度,材料发生了降解。典型气孔金相照片如图 8 所示,黑色部分为 PP 完全降解 形成的孔洞,部分降解的区域呈银白色。
40
0.6
40

30
0.8
60
0.8
70
0.8
80
0.8
90
0.8
4
5.0
4
4.7
4
4.3
4
4.0
4
3.8
4
3.5
4
4.8
4
5.0
4
5.2
4
5.5
有无气孔
无 无 无 无 无 无 有 有 有 有
不同工艺参数及其所对应的焊缝宽度记录于表 2。从表中可以看出,激光功率和焊接速 度对焊缝宽度的影响。在其他参数不变的情况下,提高焊接速度,焊缝宽度减少;提高激光 功率,焊缝宽度增大。这是因为,提高功率或降低速度会导致更高的能量积累和更强的能量 扩散,从而得到更大更宽的焊缝。但是,在一定的光斑直径下,随着激光功率增加时,激光 的能量密度也逐渐增大,当塑料吸收的能量过大时,焊缝中心则会出现高温热降解现象而产 生气孔,如图 6 所示。
100μm
图 9 PP 焊缝中出现空洞(100×) (激光功率 90W、焊接速度 0.8m/min、光斑直径 4mm)
2、拉伸测试 拉伸测试在万能拉伸试验机上进行,剪切拉伸示意图如图 10 所示。拉伸试验主要测试
焊接接头所能承受的最大拉力,搭接接头的拉伸强度通过剪切应力的大小来衡量,计算剪切 应力大小公式如下:
100μm
图 8 PP 焊缝中出现气孔(100×) (激光功率 60W、焊接速度 0.8m/min、光斑直径 4mm)
在第 10 组实验中,焊缝中出现较大空洞。这是因为能量输入继续增大,焊缝中心 PP 分解加剧,产生可燃性气体,由于两板间有空气的存在,当温度达到着火点时,材料出现燃 烧产生空洞。典型金相照片如图 9 所示。
内。
材料
PP 改性 PP
颜色
白色 黑色
表 1 PP 的主要特性参数
软化温度
熔点
热分解温度



150
170
360
密度 g/cm3
0.9
热导率 W/(m·K)
0.19
2、实验设备
实验过程中用到的设备主要包括:输出功率为 0~4kW 的 IPG 光纤激光器(型号 YLR-4000)(包括水冷机、光纤传导光路、冷却水路等辅助设施)、Precitek YW50 激光焊接 头、数控行走机构、带压板工作台。
激光功率和光斑直径共同决定激光的能量密度。当光斑直径一定时,激光功率越大,激 光能量密度越高;当激光功率一定时,光斑直径越小,激光能量密度越高。当能量密度过大 时,超出了使塑料熔化所需要的能量,材料发生分解甚至碳化,焊缝中心会出现气孔以及烧 蚀;当能量密度太低时,材料得不到熔融所需要的能量,所以又不能形成很好的焊接。只有 当能量密度适中时,焊缝才会有良好的熔化宽度和深度。比如:使用光斑直径为 4mm、功 率为 30~40W 的光纤激光焊接时,得到的塑料焊缝基本无缺陷,熔深约 5mm,熔宽约 0.5mm。 2. 焊接速度对焊缝成形的影响
三、实验方案
1、实验材料
本次试验采用 4mm 厚 PP 板(白色)和 4mm 厚添加炭黑改性 PP 板(黑色),外形已做成 标准拉伸试样,如图 3 所示。
图 3 PP 焊接试样
表 1 为 PP 的主要特性参数。可以看出,PP 的焊接应该在晶体熔融温度 Tm 与热分解温 度 Td 之间的区域范围。对于 PP 板来说,其熔融温度在 168~174℃之内,而其热分解温度大 约在 360℃左右,其焊接的温度范围大约在 190℃左右,焊接温度过高导致塑料热分解,温 度过低会出现未熔合,因此在焊接过程中需要调节焊接参数,将焊接温度控制在所需范围之
相关文档
最新文档