钎焊炉是一种用于金属钎焊和光亮热处理的设备。适用于批量生产的中小型不锈钢零件(餐具、、五金等),如马氏体不锈钢光亮淬火、回火,奥氏体不锈钢光亮退火。
钎焊一般采用板料搭接和套管嵌接的形式。这样可以通过增加焊件之间的结合面,来弥补钎料强度的不足,保证接头的承载能力。这种接头形式还便于控制接头的间隙,适当的间隙可以使钎料在接头中均匀分布,达到的钎焊效果。钎焊接头的间隙范围一般是0.05~0.2mm。
钎焊接头的承载能力与接头连接面大小有关。因此,钎焊一般采用搭接接头和套件镶接,以弥补钎焊强度的不足。
钎焊不适于一般钢结构和重载、动载机件的焊接。主要用于制造精密仪表、电气零部件、异种金属构件以及复杂薄板结构,如夹层构件、蜂窝结构等,也常用于钎焊各类异线与硬质合金。钎焊时,对被钎接工件接触表面经清洗后,以搭接形式进行装配,把钎料放在接合间隙附近或直接放入接合间隙中。当工件与钎料一起加热到稍**钎料的熔化温度后,钎料将熔化并浸润焊件表面。液态钎料借助毛细管作用,将沿接缝流动铺展。于是被钎接金属和钎料间进行相互溶解,相互渗透,形成合金层,冷凝后即形成钎接接头。
钎焊时,液体钎料要沿着间隙去填满钎缝,由于间隙很小,如同毛细管,所以称之为毛细流动。毛细流动能力的大小,能决定钎料能否填满钎缝间隙。
影响液体钎料毛细流动的因素很多,主要有钎料的润湿能力和接头间隙大小等,如钎料对母材润湿性好,接头有较小的间隙,都可以得到良好的钎料流动与填充性能。
钎焊在机械、电机、仪表、无线电等部门都得到了广泛的应用。硬质合金、钻探钻头、自行车车架、换热器、导管及各类容器等;在微波波导、电子管和电子真空器件的制造中,钎焊甚至是可能的连接方法。
一是接头表面光洁,气密性好,形状和尺寸稳定,焊件的组织和性能变化不大,可连接相同的或不相同的金属及部分非金属。钎焊时,还可采用对工件整体加热,一次焊完很多条焊缝,提高了生产率。但钎焊接头的强度较低,多采用搭接接头,靠通过增加搭接长度来提高接头强度;另外,钎焊前的准备工作要求较高。
升温
1、启动冷却循环水按钮(观察冷却水是否有水流出)
2、调节钎焊炉的进水压力及氨分解进水压力(调至≦0.1Mpa)
3、检查氨分解带纯化装置各阀门开关状态:关闭氨气阀、关闭分解气出口阀、打开排污阀
4、闭合氨分解设备的电源,启动控制电源,检查各温控表温度设置:分解炉温度设定850℃(起始温度设定200℃,按步长200℃增加每到设定温度保温20分钟)
5、启动分解炉加热电源(观察电流表有电流指示)
6、闭合钎焊炉设备总电源(观察电压表有380V电压指示)
7、闭合控制电源单相空开和三相空开(观察柜体上方的换热扇应转动,变频器面板有频率显示)
8、拨动控制电源开关(观察温控仪表有温度显示)
9、将前区、中区、后区的温控仪表设定在300℃(观察电压表的电压缓慢增加,虽然OUT指示灯闪耀,但炉体不加热)
10、检查仪表参数,将上限限幅输出降到30左右
11、拨动前区、中区、后区的温控仪表开关(观察电压表的电压缓慢增加,OUT指示灯闪耀炉体开始加热)
12、检查氨分解各阀门应处于关闭状态
13、当氨分解温度到850℃后,打开氮气瓶将减压阀调至0.1Mpa
14、打开氨分解氮气阀门,氮气通过氨分解炉进入钎焊炉
15、调节前区、中区、后区计(分别为5m³/h、6m³/h、4m³/h)(供参考)
16、排钎焊炉炉内空气(时间大约30分钟)
17、前15分钟将设备前、进、出炉门打开,后15分钟将冷却段门帘放下
18、打开氨气瓶阀门(氨气经减压阀压力调至0.08Mpa)
19、关闭氨分解氮气阀门,同时打开氨分解气氨气阀门
20、调节前区、中区、后区计(分别为3m³/h、4m³/h、3m³/h)(供参考)
21、然后用点燃物点燃前炉门口点火器
22、数分钟后点火器点燃预热段马弗内分解气
23、火点燃后,加热炉开始升温(升温与降温严格参照升温降温图标)
24、观察预热段内火焰可调节前区大小
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