爆炸焊接和爆炸复合材料
爆炸焊接复合材料

有利于提高新潮实业的经营业绩 提高股东的投资收益
将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安 装起来。当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药 的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在 覆板上传播。随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急 骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆 轰波和爆炸产物的动能。随后该动能的一部分传递给 覆板,从而推动覆板向基板高速运动。在两板之间的 空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触 点上依次发生撞击。在这个过程中,在两板间的接触 面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切 向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
棒材。
覆层材料和基层材料都可以根据实际需要而
4 任意选择
由于爆炸复合是在高温、高压下微秒级的时间内
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完成的,结合面发生扩散、夹杂、晶形改变等现
象较少,为冶金结合,因此复合界面保持一定的
韧性。
爆炸复合材料可以是三层和多层。三层如钛-钢
6
-不锈钢、钛-钢-镍等。还能使金属与陶瓷、
塑料和玻璃等非金属焊接在一起而组成复合材料
在这个过程中,在两板间的 接触面上,借助波的形成,一薄 层金属由于倾斜撞击和切向应力 的作用而发生强烈的塑性变形。 在此过程中又借助于金属塑性变 形的热效应将覆板高速运动的动 能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热 的情况下促使塑性变形后的金属 的温度升高。当此温度达到其熔 点以后,就会使紧靠界面的一薄 层塑性变形的金属发生熔化。剩 余的热能还会使部分塑性变形的 金属发生回复和再结晶,并使双 金属整体的温度升高。
该复合结构材料系统的组成之一见表1。此外,还有三金属、四金属以及多金属 复合材料。表中,纯金属还包括它们的合金,“钢”也包括普通钢、合金钢和低合 金钢,不锈钢的种类也有100多种。
爆炸焊接和爆炸复合材料

爆炸焊接和爆炸复合材料金属爆炸焊接是介于金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学之间的一门边缘学科,爆炸焊接又是用炸药作能源进行金属间焊接和生产金属复合材料的一种很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能将相同的、特别是不同的和任意的金属组合,简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
1 爆炸焊接的过程将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安装起来。
当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在覆板上传播。
随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆轰波和爆炸产物的动能。
随后该动能的一部分传递给覆板,从而推动覆板向基板高速运动。
在两板之间的空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触点上依次发生撞击。
在这个过程中,在两板间的接触面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
在此过程中又借助于金属塑性变形的热效应将覆板高速运动的动能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热的情况下促使塑性变形后的金属的温度升高。
当此温度达到其熔点以后,就会使紧靠界面的一薄层塑性变形的金属发生熔化。
剩余的热能还会使部分塑性变形的金属发生回复和再结晶,并使双金属整体的温度升高。
由金属物理学的原理可知,在爆炸焊接过程中,由于不同金属间的高的浓度梯度,界面上的高压、高温和高温下金属的塑性变形及熔化等条件的存在及其综合作用,必然导致基体金属原子间的相互扩散。
这样,当界面上那一薄层塑性变形的和熔化了的金属迅速冷凝后,便在界面上形成了包括金属塑性变形特征、熔化特征和原子间相互扩散特征的结合区。
此结合区就是2种金属之间的焊接过渡区,亦称焊接接头。
众所周知,爆炸焊接双金属的结合区在一般和正常的情况下还具有波形特征(图2)。
此波形的形成与爆炸载荷在金属中和界面上的波动传播有关,并且不同强度和特性的金属材料,在不同强度和特性的爆炸载荷作用下,发生不同强度和特性的相互作用──冲击碰撞,便在结合界面上形成不同形状和参数(波长、波辐和频率)的波形。
爆炸不锈钢复合板及其在石化设备上的应用

爆炸不锈钢复合板工艺及应用目前不锈钢复合板的生产方法主要有3种:爆炸法、轧制法和爆炸-轧制法。
我国目前主要采用爆炸法生产复合板,该方法生产工艺简单,使用的能源丰富,所生产的复合板性能好,已被广泛应用于石油、化工、制药、船舶、水电等行业,产生了很好的经济效益和社会效益。
1 爆炸焊接机理及工艺爆炸焊接是一种高能率的加工技术,是一种以炸药的爆轰为能源,将两层或多层相同的或不同的金属材料结合为整体材料(复合板)的材料加工工艺。
图1是爆炸焊接装置及焊接过程示意图。
当炸药被引爆后,复板在炸药爆炸释放的能量驱动下加速,当速度稳定时,与基板发生碰撞,从而在碰撞点形成足够的再入射流,靠再入射流清理待结合金属表面的氧化物、氮化物、气体薄膜及附着的水分等,使金属露出活性表面。
同时,金属碰撞产生的高压使金属活性表面紧密接触,通过原子间的作用力,实现两种金属间的可靠连接。
图1 爆炸焊接装置及焊接过程1-炸药;2-缓冲区;3-复板;4-基板;5-基础;6-起爆器;7-爆炸产物;8-再入射流;s-基复板安装间距;VD-炸药爆速;VP-复板运动速度;VCP-碰撞点运动速度;c-碰撞点1.1 实现焊接的必要条件(边界条件)爆炸焊接属于冷焊,要实现良好的焊接必须具备以下3个条件:(1)碰撞速度要超过某一最小值,产生的碰撞压力要大于材料的动态屈服极限,在碰撞点附近产生流体区。
Whitman等人[1]提出的最小碰撞速度vpmin=(σb/ρ)1/2。
(2)形成足够稳定的再入射流,产生自清理过程。
产生再入射流,必须具备2个条件,一是动态碰撞角β必须大于某一临界值;二是碰撞点运动的速度要小于声音在该材料中的传播速度。
Crossland等人[1]提出最小碰撞角βmin=k0(Hv/ρvcp2)1/2(3)碰撞点运动的速度要大于某一临界值,界面才能呈波状结合特征,否则界面平直、结合强度低。
Cowan等人[1]提出最小碰撞点运动速度vcpmin=[2Re(Hv1+Hv2)/(ρ1+ρ2)]1/2式中ρ—材料密度;Hv—硬度;σb—材料拉伸强度;Re—雷诺数;k0—材料表面状态系数。
金属复合板爆炸焊接生产工艺

金属复合板爆炸焊接生产工艺
一:爆前准备
(1)复板:爆炸复合板复板常规材料有:钛基合金,镍基合金,哈氏合金,不锈钢,双相不锈钢,铜,铝等材料为主。
规格由客户的要求而定制,大多数复板需要拼焊。
焊接的方法有:氩弧焊,等离子焊,电弧焊。
业内通常用氩弧焊焊接,在焊接过程中注意事项有:氩气的纯度要求在百分之99.99,焊接电流根据复板的厚度以及复板的材质而定。
焊接过程中焊缝的正负面都需用保护罩托保,防止焊缝氧化,确保焊接质量。
(2)基板:将制备好的基板先用砂轮去除氧化皮,而后用千页轮抛光,要使表面光滑而无瑕疵。
(3)配板:将拼焊好的复板校平抛光后配在规定的基板上。
复合板爆炸要求,复板必须大于基板。
二:爆炸场地
复合板爆炸场地要求在野外作业,距离居民房屋十公里以外,场地要求土质松软,不得有石头,防止爆炸过程中板面受损。
三:爆炸焊接
根据复合板材料的规格来修复地面的大小(业内称炮台)炮台修好后,将预备好的基板铺平,清理复合面的污垢。
根据工艺来铺垫间隙,而后将复板放置间隙之上。
铺好炸药,插入电雷管,准备施爆。
四:爆后处理
将爆炸成形的复合板清理干净,进行超声波探伤,探伤不合格的部位标记,之后进行修复。
之后进行热处理.热处理的温度根据材料的性能而定。
复合板热处理之后进行校平,校平后二次探伤,防止在校平过程中开裂。
最后将探伤合格的复合板进行切割,抛光.然后成品检验,合格后包装发货。
爆炸金属(不锈钢)复合板技术要求概述

爆炸金属(不锈钢)复合板技术要求概述技术投资分析:爆炸焊接技术(习惯称爆炸复合)是以炸药为能源,通过炸药爆轰产生的高压脉冲载荷,推动一种材料(复层)高速倾斜碰撞另一种材料(基层),其加载应力远远高于金属材料的屈服强度,加载过程的瞬间性(一般为微量级),材料受载的局部性,交织发生在作用点的微小的邻近区域并且高速地移动等方法,实现两种金属的冶金结合,结合区呈现为波状的冶金结合。
与轧制、堆焊、浇铸等焊接技术相比爆炸焊接技术的优点在于:广泛的材料适应性的可焊性,适用于大多可塑性金属或合金,目前已有340种金属或合金的组合被验证是可焊的,不管材料是变形或铸态,任何规划形状的平面和圆柱面的,处于什么热处理状态都可进行爆炸焊接,在某些程度讲爆炸焊接技术是金属大面积的面连接唯一的焊接方法,即使熔点差别很大的铝(660℃)和钽(2996℃);热膨胀系数差别很大的钛(8.35x10-6mm/mm℃)和不锈钢(18x10-6mm/mm℃);硬度差别很大的铅(HB=4-6)和钢(HB=50)都可实现焊接。
不仅适用于相溶性金属的组合,而且适用于非相溶性金属的组合,也适用于易产生脆性金属间化合物的金属及合金,良好的导热性,低的界面电阻,结合区无热影响区构成良好的接头性能,瞬间的热过程使界面没有或仅有少量的溶化。
以爆炸焊接技术发展的项目无论在品种,规格,产量,质量,市场,成本,和效益上明显的优势。
技术的应用领域前景分析:复合材料按行业用途的需求划分:1)化工、石化、冶金,制盐,设备制造等传统行业的需求最大,随着经济全球化的发展和中国的崛起,现代制造业的重心正不断向中国转移。
需求10-15万吨2)电力,汽轮机,船舶领域需求:约5-8万吨。
3)陆地运输,建筑,办公设备行业:5.4万吨4)其它领域需求:包括军事2.6--4万吨。
效益分析:项目实施后,年销售收入达13240万元,利润2468.6万元,投资利32.54%投资利税率53.57%,内部收益33%,投资回收期限2.14.年(所得税后),盈亏平衡点47.85%。
双金属复合板生产工艺

双金属复合板生产工艺双金属复合板是一种具有双重金属材料特性的复合材料,通常由两种不同金属层通过热轧、爆炸焊接等工艺方法复合而成。
下面我将从生产工艺的几个方面来详细介绍双金属复合板的生产工艺。
1. 材料准备,双金属复合板的生产首先需要准备两种不同金属的原材料,通常选择具有相似热膨胀系数的金属,以减少在复合过程中可能出现的应力和变形。
这些原材料经过切割、表面处理等工艺准备工作后,方可进入下一步工艺。
2. 热轧复合,热轧是常见的双金属复合板生产工艺之一。
在热轧复合过程中,两种金属原材料首先经过预热处理,然后通过热轧机进行轧制,使两种金属层在高温高压下发生塑性变形,从而实现金属层的复合。
这种方法生产的双金属复合板具有良好的结合强度和较高的生产效率。
3. 爆炸焊接,另一种常见的双金属复合板生产工艺是爆炸焊接。
在这种工艺中,两种金属层在高能量爆炸作用下瞬间复合,形成均匀结合的双金属复合板。
这种方法生产的双金属复合板具有优异的结合强度和较好的冲击性能,适用于一些特殊工况下的应用。
4. 热处理和加工,无论是采用热轧复合还是爆炸焊接,生产完成后的双金属复合板都需要进行热处理以消除残余应力和提高材料的性能。
随后,根据客户需求,双金属复合板可能需要进行切割、成型、表面处理等加工工艺,最终得到符合要求的双金属复合板产品。
总的来说,双金属复合板的生产工艺包括材料准备、热轧复合或爆炸焊接、热处理和加工等环节。
不同的生产工艺方法会影响最终产品的性能和成本,生产厂家需要根据实际需求选择合适的工艺方法。
希望以上信息能够对你有所帮助。
《爆炸焊接复合板》课件

材料和制备
材料介绍
复合板通常由金属材料制成,例 如钢、铝和钛等,以满足不同应 用领域的要求。
板材准备
在制备复合板之前,需要对板材 进行处理,例如去除氧化层和清 洁表面。
焊接材料选择
选择适合的焊接材料非常重要, 它们应具有良好的焊接性能和相 容性。
制造工艺与检验
1
焊接工艺流程
爆炸焊接复合板的制造过程包括材料配
船舶工业
复合板在船舶建造中扮演着重 要角色,能够提供出色的耐腐 蚀性和结构强度。
高科技领域
由于其独特的性能特点,复合 板被广泛应用于高科技领域, 如能源、汽车和电子等领域。
市场前景
1 爆炸焊接复合板的未来发展
随着科技的不断进步,爆炸焊接复合板在新兴领域中的应用前景将逐渐扩大。
2 市场竞争现状
目前,国内外多家企业正在竞相研发和生产爆炸焊接复合板,市场竞争激烈。
《爆炸焊接复合板》PP
爆炸焊接复合板是一种由不同材料通过爆炸焊接工艺制造而成的复合材料。
产品特点
具有优异的力学性能、耐热性和耐腐蚀性,是一种广泛应用于高科技领域的创新材料。
发展历程
爆炸焊接复合板的发展经历了多年的研究和改进,成为现代工业中重要的材料之一。
3 未来市场预测
随着技术进步和市场需求的增加,爆炸焊接复合板的市场规模预计将继续增长。
总结
爆炸焊接复合板的优势和不足
爆炸焊接复合板的优势在于优异的力学性能,但在成本和制造工艺上仍存在一些挑战。
未来发展方向
未来的发展方向包括优化制造工艺、降低成本、扩大应用领域和提升产品质量。
结束语
通过本次课程,希望能够增加大家对爆炸焊接复合板的了解,促进其在各个领域的应用和发 展。
爆炸焊接和金属复合材料

爆炸焊接和金属复合材料爆炸焊接是用炸药作能源进行金属间焊接的一门新兴的边缘学科和很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能够将相同的、特别是不同的和任意的金属组合简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
本文综述爆炸焊接的过程和本质、特点和应用,以及发展前景。
1 爆炸焊接的过程和本质以爆炸复合板为例,爆炸焊接的过程能够这样地来描述:如图1所示,置于地面之上的两块金属板(例如钛板和钢板)以一定的间隙距离支撑起来,当均匀布放在复板上面的炸药被雷管引爆之后,爆轰波和爆炸产物的能量便在其上传播并将一部分传递给它,使复板向下运动并加速,随后高速向基板倾斜撞击。
借助该撞击过程将复板高速运动的动能在撞击面上转变成金属之间的焊接能,使它们强固地焊接在一起。
1 雷管,2 炸药,3 复板,4 基板,5 基础(地面),Vd 爆轰速度,1/4Vd 爆炸产物速度,Vp 复板下落速度,Vcp 碰撞点S的移动速度、即焊接速度由于复板和基板在高压、高速、高温和瞬时下倾斜撞击,在它们的接触面上将发生许多的物理和化学过程、即冶金过程,例如界面两侧一簿层金属的塑性变形、熔化和原子间的扩散等。
不同的金属材料就是在这些冶金过程中实现冶金结合的。
爆炸焊接的焊接过渡区——结合区还具有波形特征(图2)。
不同的金属组合在不同的工艺条件下它们的波形形状和波形参数也不同。
据分析和研究,这种波形与在金属中和界面上波动传播的爆炸载荷密切相关,并且是爆炸焊接过程中能量转换和金属间结合的基础。
图2 一些爆炸焊接双金属结合区的波形形貌(均缩小1倍)如上所述,爆炸焊接结合区具有金属的塑性变形、熔化和扩散的特征。
在常规的焊接工艺中,这些特征分别为单一的压力焊、单一的熔化焊和单一的扩散焊所特有。
这就是说,爆炸焊的机理“综合”或称“融合”了压力焊、熔化焊和扩散焊三种机理。
由此能够推论爆炸焊是压力焊、熔化焊和扩散焊的“三位一体”的一种焊接新技术。
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爆炸焊接和爆炸复合材料金属爆炸焊接是介于金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学之间的一门边缘学科,爆炸焊接又是用炸药作能源进行金属间焊接和生产金属复合材料的一种很有实用价值的高新技术。
它的最大特点是在一瞬间能将相同的、特别是不同的和任意的金属组合,简单、迅速和强固地焊接在一起。
它的最大用途是制造大面积的各种组合、各种形状、各种尺寸和各种用途的双金属及多金属复合材料。
1 爆炸焊接的过程将炸药、雷管、覆板和基板在基础(地面)上安装起来。
当置于覆板之上的炸药被雷管引爆后,炸药的爆炸化学反应经过一段时间的加速便以爆轰速度在覆板上传播。
随着爆轰波的高速推进和爆炸产物的急骤膨胀,炸药化学能的大部分便转换成高速运动的爆轰波和爆炸产物的动能。
随后该动能的一部分传递给覆板,从而推动覆板向基板高速运动。
在两板之间的空气迅速和全部排出的同时,覆板和基板随即在接触点上依次发生撞击。
在这个过程中,在两板间的接触面上,借助波的形成,一薄层金属由于倾斜撞击和切向应力的作用而发生强烈的塑性变形。
在此过程中又借助于金属塑性变形的热效应将覆板高速运动的动能的90%~95%转换成热能。
如此大量的热能在近似绝热的情况下促使塑性变形后的金属的温度升高。
当此温度达到其熔点以后,就会使紧靠界面的一薄层塑性变形的金属发生熔化。
剩余的热能还会使部分塑性变形的金属发生回复和再结晶,并使双金属整体的温度升高。
由金属物理学的原理可知,在爆炸焊接过程中,由于不同金属间的高的浓度梯度,界面上的高压、高温和高温下金属的塑性变形及熔化等条件的存在及其综合作用,必然导致基体金属原子间的相互扩散。
这样,当界面上那一薄层塑性变形的和熔化了的金属迅速冷凝后,便在界面上形成了包括金属塑性变形特征、熔化特征和原子间相互扩散特征的结合区。
此结合区就是2种金属之间的焊接过渡区,亦称焊接接头。
众所周知,爆炸焊接双金属的结合区在一般和正常的情况下还具有波形特征(图2)。
此波形的形成与爆炸载荷在金属中和界面上的波动传播有关,并且不同强度和特性的金属材料,在不同强度和特性的爆炸载荷作用下,发生不同强度和特性的相互作用──冲击碰撞,便在结合界面上形成不同形状和参数(波长、波辐和频率)的波形。
实际上,用爆炸焊接法生产的爆炸复合材料的冶金结合,就是在上述结合区金属的塑性变形、熔化和扩散等冶金过程中形成的。
由此推论,爆炸焊接是以炸药为能源的压焊、熔焊和扩散焊“三位一体”的一种金属焊接的新工艺及新技术。
也许,正因为如此,爆炸焊接作为一种新的焊接技术具有非常好的焊接性。
上述就是爆炸焊接的金属物理学原理。
2 爆炸焊接的特点爆炸焊接和用爆炸焊接技术生产的金属复合材料有如下特点和优点:(1)爆炸焊接工艺的实施需要一些专用设备和金属材料、炸药和爆炸场地(采石场),以及一些辅助工具,就可以进行任意组合和相当尺寸的金属复合材料的生产。
(2)爆炸焊接工艺要求参加此项工作的人员必须安全教育和进行专门的培训。
(3)爆炸焊接的能源是廉价的炸药与生产金属复合材料的其他技术相比,其成本低,经济效益显著。
(4)板与板,板与管,管与管,管与管板,管与棒,板与棒,棒与棒,粉末与粉末,粉末与板,管和棒,丝与丝,比与板和管以及异形件都可以爆炸焊接。
(5)覆层材料和基层材料都可以根据实际需要而任意选择。
(6)覆层材料和基层材料的厚度及其厚度比,也可以根据实际需要任意选择。
以复合板为例,覆板材料的厚度可为0.01~50mm,基板的厚度可为0.01~500mm。
基板和覆板的厚度比可为1:1~10:1。
(7)单块复合板的面积可达数十m3,质量可达数十t,用其制造的设备可达数百t。
(8)爆炸焊接的覆层和基层材料之间为冶金结合,其结合(抗剪)强度数据高于或相当于两者中强度较低者的抗拉强度数据。
(9)爆炸复合材料可以承受多次和多种形式的压力加工(如轧制、冲压、旋压、锻压、挤压和拉拢等),机械加工(如切割、切削、校平、校直和成形等),以及热处理、焊接和爆炸成形等后续加工,而不致分层和开裂。
(10)许多爆炸复合材料在经过适当的机械加工(如平板)和热处理(如退火)后就是产品。
如果将其坯料进行后续的压力加工,就能够获得更大或更小、更长或更短、更厚或更薄、更粗或更细以及异型的复合材料。
例如,将爆炸焊接的钛-钢和不锈钢-钢的复合板坯进行轧制,便能获得更长、更宽、更薄的复合中板及薄板。
(11)爆炸焊接后,表面、基体和整体材料都有不同程度的硬化和强化。
这种硬化有利于覆层材料耐蚀性能和耐磨性能的提高。
这种强化有利于复合材料的强度设计。
(12)爆炸复合材料可以是双层、三层和多层。
三层如钛-钢-不锈钢、钛-钢-镍,不锈钢-钢-镍等。
这类复合材料的两侧有不同的表面性能。
(13)爆炸复合材料的形状和形式很多,如复合板材、复合带材、复合箔材、复合管材、复合棒材、复合线材、复合型材、复合锻件和复合粉末。
还可以用这些复合材料制成复合零件、复合部件和复合设备。
(14)爆炸焊接法还能使金属与陶瓷、塑料和玻璃等非金属焊接在一起而组成复合材料。
(15)爆炸焊接可以在地面、坑道、矿井、真空、高空、水下和宇宙中进行。
(16)用爆炸焊接或爆炸焊接+压力加工工艺获得的复合材料有更好的使用性能。
例如,镀铂钛材作为外加电流的防腐装置的阳极在大型船舶和海洋工程中有大量的应用〔1〕。
然而,用电镀法制作的镀铂钛的铂镀层与基体钛结合不牢,会产生脱铂现象。
用爆炸焊接+轧工艺获得的铂-钛阳极,能满足其技术条件的要求。
快速寿命试验表明镀铂钛材的试样在水和盐酸中煮沸1次即起皮,2次有脱落,3次铂镀层脱光。
而用爆炸+轧制工艺获得的试样,煮沸30次后仍未脱落。
由此可见爆炸焊接工艺比电镀工艺优越得多。
(17)爆炸焊接的理论基础,主要建立在金属物理学、爆炸物理学和焊接工艺学的基本原理之上,爆炸焊接的理论和实践也为它们增添了新的篇章。
不言而喻,爆炸焊接如此多的特点和优点,既是它独立存在的原因,又是它获得广泛应用和迅速发展的动力。
相信随着时间的推移,爆炸焊接的特点和优点将会越来越充分地显现出来。
应用科学和技术科学百花园中的这朵鲜花,将会绽开得更加绚丽多彩。
3 爆炸焊接的应用爆炸焊接和用爆炸焊接技术生产的金属复合材料的应用范围可归纳为如下几个方面。
(1)爆炸焊接提供了一种新的焊接工艺和技术气焊、电焊、氩弧焊、扩散焊、摩擦焊、激光焊、超声波焊、电子束焊和等离子弧焊等各有特点和优点,都有一定的意义和应用价值。
然而,这些工艺也有某些缺点和局限性。
例如,有些需要昂贵的设备、复杂的工艺和苛刻的技术。
特别是异种金属间的焊接更是复杂的课题,这些工艺所能焊接的金属组合和被焊材料的尺寸是相对有限的,焊接接头的强度与基体材料的强度比较起来并不都能令人满意。
相比而言,爆炸焊接有许多优越之处。
如上所述,爆炸焊接不仅为简单、迅速、有效地进行高质量、大面积和多种形式的金属(特别是不同金属)间的焊接提供了一种不可替代的新工艺,而且它还是一种能快速上马、迅速应用、投资少和经济效益显著的新技术。
大量事实说明,爆炸焊接是焊接技术的一大发展。
(2)爆炸焊接提供了一种新的复合材料的生产工艺金属复合材料的生产方法很多,如叠轧不地、堆焊法、浇注法、电镀法、涂层不地、共挤压法、共拉拔法、气相沉积法和粉末冶金法等。
而爆炸焊接为任意金属组合的复合材料的生产,提供了一种简单、价廉、迅速、有效和适用范围广泛的新工艺及新技术。
(3)爆炸复合材料提供了一套新的复合结构材料系统该复合结构材料系统的组成之一见表1。
此外,还有三金属、四金属以及多金属复合材料。
表中,纯金属还包括它们的合金,“钢”也包括普通钢、合金钢和低合金钢,不锈钢的种类也有100多种。
品种和规格繁多、形状和尺寸各异的金属爆炸复合材料,如钛-钢,不锈钢-钢,铜-钢、铝-钢、镍-钢、铜-铝、金-银金(铜)镍-铜镍、钛-钢-不锈钢等双金属和多金属的板、管、管板、板管、管棒、带材、箔材、线材、型材、锻件、粉末和异型件等,为生产和科学技术提供了一整套具有特殊物理和化学性能及有广泛用途的复合结构材料系统。
这个系统中的材料按性质和用途可分类如下。
a) 充分利用金属化学性能的复合材料钛、锆、铌、钽、钨、钼、铜、铝、镍、贵金属和不锈等,在相应的化学介质中有良好的耐蚀性,它们与普通钢组成的复合板已较为广泛地应用在化工和压力容器中。
b)充分发挥金属物理性能的复合材料这类材料包括热双金属(热-力学性能),电力、电子和电化学用双金属(电学性能),音叉双金属(声学性能),涡轮叶片双金属(耐汽蚀性能),枪(炮)管双金属(耐烧蚀性能),贵金属复合触点材料(耐电蚀性能),复合磁性材料(磁学性能),复合超导材料(超导性能),以及复合原子能材料(核性能)等。
c) 充分增强金属力学性能的复合材料这类材料如复合纤维增强材料(抗拉强度显著提高)、复合装甲材料(各层具有不同的硬度,可显著提高材料抗拒破甲的能力)、复合刀具材料(刀刃部分硬度特高)、减摩复合材料(内层材料耐摩擦磨损,外层材料承压强度高),比强度和比刚度更高的轻型复合材料(如铝-钛、铝-镁、铝-铍、铝-锂、钛-镁、钛-铍、钛-锂等)。
d) 其他特殊用途的复合材料这类材料的代表有3层复合材料。
它们的中间为与被焊结构材料相同的材料,两侧为钎料。
钎焊后除将多接头的结构件(如汽车散热器)牢固地焊成一体外,还起加强作用。
又如核燃料铀和钍的数量少、体积小、强度低,为了提高其刚度和达到其他目的,将其与铜组成复合材料后作为重离子的靶子。
在美国,为了降低和取消3种硬币中银的含量而大量地使用了爆炸焊接的银铜镍复合坯料。
总之,用爆炸焊接不物爆炸复合材料的品种和数量庞大,形状和类型很多,性质和用途很广。
它们为充分发挥和综合利用,增强和提高金属材料的化学、物理及力学性能展现了无限广阔的前景。
由此可见,爆炸复合材料是材料科学及其工程应用的一个新的发展方向。
在国民经济实现材料领域的可持续发展中,大量生产包括爆炸复合材料在内的各种复合材料将成为一项重要的举措。
(4)用爆炸焊接法制造异种金属的过渡连接头用爆炸焊接法能够制造异种金属的搭接、对接和斜接的板接头、管接头及棒接头。
也可用爆炸复合板、复合管和复合棒来加工成这类连接头。
这种过渡接头的应用实质上是变不同金属的焊接为相同金属的焊接,从而为工程技术中出现的异种金属的过渡连接问题提供一个很好的手段和解决方法。
例如,锆–2+不锈钢管接头的两端分别与同种管材用常规焊接工艺焊接起来之后,放入反应堆内的锆–2管就可以发挥其优良的核性能,而在堆外则使用廉价的不锈钢管即可。
与此相似的还有锆2.5铌-不锈钢、钼-不锈钢和因科镍-不锈钢的管接头。
此外,还有电冰箱内使用的铜-铝管接头,宇宙飞船上使用的钛-不锈钢管接头,现代铝生产和造船工业中使用的铝-钢板接头,以及电力、电子和电化学工业中使用的钛-铜、钛-铝、钛-不锈钢、铜-钢、铝-钢和铝-不锈钢等导电材料的板(管、棒)接头。