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  • 鋁沖壓模具的焊接修復工藝(二)

    鋁沖壓模具的焊接修復工藝(二)

    Jan 31, 2023

     

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    轉發自:工藝與設備

     

    作者:王 瑤

     

    (荊楚理工學院,湖北荊門 448000)

     

    而這種技術條件下的設備損壞,必須在經過一段時間的使用后,才能具體的體現,一經發現,勢必會造成整體性的影響,并嚴重的制約了生產條件。

     

    其次,在鋁材料生產過程中,由于沖壓設備的調制不當,經常會出現高度過低、導柱失油、料條誤松等問題,從而在生產中,使周邊設備在送放材料的過程中,表現出不合理的現象,從而導致沖床設備出現異常,并直接出現設備過度耗損,致使沖壓模具發生損壞。

     

    另外,在進行技術維修的過程中,由于人工操作上的疏忽,容易發生螺絲更換不及時或未鎖緊問題,都會在后續的使用過程中,加快沖壓模具的損耗,從而對設備的完整性造成影響。

     

    3 鋁沖壓模具的焊接修復技術內容

     

    化 工 設 計 通 訊

    Chemical Engineering Design Communications 工藝與設備

    Technology and Equipment 第45卷第1期

    2019年1月

     

    3.1 準備工作

    焊接模具處理前應先用扁鏟對模具表面進行處理,盡可能的達到平整的效果,然后,再開設出雙 V 字型的坡口,以此防止砂輪顆粒落在鋁合金表面,影響焊接的質量條件。

     

    為了進一步優化焊口處理的效果,可以使用直徑條件為0.15-0.2mm 的銅絲對其進行打磨,并徹底清理掉表面的油污、氧化膜等雜質,由此降低焊接過程中可能會出現的氫氣孔 [2]。

     

    另外,在完成清理工作后,需立即進行焊接處理,以防時間延誤而產生新的氧化層。

     

    清理模具時,也可以使用化學制劑的方式對其進行整理,并作為物理清理方式的補充,使清理工作更加全面、有效。

     

    技術方法上,應使用70℃的氫氧化鈉溶液,并保證濃度5%~10%,對處理前的模具表面進行1~3min 的浸泡,在完成后用清水進行沖洗。

     

    然后在使用濃度為15% 的硝酸溶液在常溫環境中進行2min 的浸泡,用溫水處理干凈后,使用非空氣壓縮機的手持式吹風機吹干。

     

    最后將模具放入烘箱中,將溫度控制在100℃即可完成操作。

     

    焊接方式的選擇也是鋁沖壓模具修復前所必需的內容,必需再保證設備材料穩定性的同時,根據質量參數條件與焊接材料的具體要求,選擇較為實用的技術條件進行處理。

     

    常規性的技術中,通常在厚度條件大于6mm 的焊接工作中,使用脈沖氬弧焊進行處理,從而達到技術優化的效果。

     

    3.2 模具修復

     

    進行模具修復前,必需對其損壞程度進行分析,在觀察與測量裂紋深度的同時,使用角磨機對裂紋位置進行打磨,并形成溝槽結構。

     

    通常情況下,電機的冷沖壓模具中,由于應力條件相對較為集中,所以裂紋條件經常出現在模具的轉角位置,在對此進行補焊的操作中,需使用材質條件與母材一致的材料進行修補,以此提高處理的質量條件。

     

    對底焊焊條的種類進行選擇的過程中,如果材質與母材不同,非常容易在完成焊縫處理后,再次出現裂縫問題,并明顯的產生硬度不足現象。

     

    所以在材質選擇上必須十分慎重。同時,在對單槽沖模具進行焊縫修補的過程中,需清晰地認識到其對于韌性強度的要求。

     

    并在保證材料良好相容性的同時,提高焊縫與母材的相容性,通過塑性條件的適應,緩解內應力條件下的變形作用。

     

    3.3 預熱處理

     

    鋁合金金屬材料的膨脹系數較大,經常會在完成處理后的冷凝過程中,出現明顯的收縮問題,因此,必須在進行焊接處理前,進行充分的預熱,以保證焊接過程中的對稱條件。

     

    尤其在長度較大的焊縫處理過程中,甚至可以出現焊接構件兩側100mm 以上的厚度誤差。

     

    所以,更應當使用氧 - 乙炔火焰對其整體材料進行充分的烘烤,并使烘烤的溫度控制在 100~200℃,同時,使焊接中的層間溫度不超過預熱的溫度,以此才能減少冷凝過程中出現的結構性收縮問題,從而提高焊接修復過程中的有效性水平。

     

    另外,為了配合預熱處理內容,還需在進行焊接的過程中,使用控制模板進行防護,以免發生塌陷的問題。在處理方法上,應使用針對性的夾具與墊板,在符合模具外形壓力p2=0.15MPa ;

     

    膨脹機的等熵效率 ηt=0.7,泵的等熵效率 用效率提高,降低不可逆性,對于硫酸生產過程中的余熱利 ηp=0.92為基本假設條件,以公式(1)和(2)進行計算,可 用有著非常好的作用。

     

    得以下計算結果 [5]

     

    w 通過介紹有機朗肯循環發電系統的基本工作原理及熱力

     

    ηcyc net (1) 過程的分析,并通過實驗研究對其進行改進,得到如下結論:在冷凝器入口前加裝回熱器,降低了冷源熱損失,有效減少 ηex= TL (2) 了傳熱溫差引起的不可逆損失。

     

    回熱器使得系統效率提高并Q(1- )TH 提升了能量利用率。

     

    無回熱器的系統循環效率大約在6.88% 左右,火用效率約27%,而通過增加回熱器可使得循環效率提高至7.43%,火用 [1] 劉杰 . 低溫熱源驅動的小型有機朗肯循環研究 [D]. 上海:上海交通效率提高至29.2%。

     

    通過對系統運行參數的分析可知,采用有 大學,回熱的裝置可有效提高系統的性能,使系統的循環效率和火為銀白色時,才能進行后續的焊接處理。

     

    由此,通過堆高息條件的同時,將待處理零件的正反面夾緊,并適當控制夾具 弧法進行處理,在勻速抬高電弧進行收弧的同時,加速焊絲的剛性條件與夾緊力的適中性水平,預防控制力過小產生松 的填充,直到電弧完全熄滅后,完成整體技術處理。

     

    控制力過大發生變形。在對鋁合金材料進行分析的基 3.5 焊后處理礎上,建議將夾緊力條件控制在350kg/100mm。

     

    在夾具的材料 完成焊接修復工作后,需對其表面進行適當的清理,并上,可以使用碳鋼或是不銹鋼材料,從而提高夾具的散熱性 將焊后產生的飛濺雜物清理干凈,從而保證模具在使用過程條件,更好地適應預熱后的設備模具。

     

    中的精度條件。在工具上,可以先用扁鏟完成大塊突出物的

    3.4 參數確定 剔除,然后再使用銅絲進行適當的打磨,從而保證焊縫、內為了保證修復工作的合理性條件,必須在工藝參數上進 壁的平整度水平。

     

    最后,為了控制鋁材料難融合的問題,可行控制,以模具材料為基礎,選用材質一致的焊件作為補充, 以將其進行烘烤,并將溫度控制在350~400℃,在氧 - 乙炔材可以達到優化焊接工藝條件的作用。技術參數中,焊絲的直 料的處理中完成焊后控制。

     

    徑最好控制在1.6mm,并使焊接電流維持在140~160A

    弧電壓條件調整在18~22V,氬氣流量參數控制在16~18L/min, 精密儀器的制造與使用,是工業化發展的標志性內容,并應用直流反接的方式,對其進行有效的控制。 

     

    必須在進行技術條件升級的同時,對設備的運維方法進行優在技術內容中,鑒于鋁合金金屬材料的基本特性,必須 化,并盡可能地提高設備使用的連續性。

     

    在鋁沖壓模具的修在兼顧高導熱率與大膨脹系數的基礎上,盡可能地降低難融 復過程中,必須制定出針對性的焊接方案,通過合理選擇焊合的問題,并嘗試使用鋸齒形的往復運動方式,對其進行處理。 接材料與優化修復焊接技術程序,可以在降低成本消耗的同

     

    而當焊縫條件較大時,必須采用分段式的跳焊方式進行修復, 時,提升技術適用性條件,進而加強設備的運維水平。

     

    以降低產生的焊縫裂紋問題的概率。同時,還需在完成焊接 參考文獻

     

    處理后,用小錘進行敲打,縮小應力條件帶來的負面影響。 [1] 唐文宇,王鵬,李巖,等 . 沖壓工藝的發展現狀及沖壓模具設計的注意,在處理焊接的方法上,必須保證一條焊縫的完整 基本思路 [J]. 中國高新區,2018(14):148.

     

    處理,不能在焊接的過程中產生中途的停頓,并將焊接的重 [2] 牛黎平,邢俊舟 . 德龍金屬高頂工裝無痕電極修補焊接工藝初探 [J].

    疊條件維持在10~20mm,以控制整體焊接的有效性條件。在 汽車實用技術,2018,44(11):123-125.

    進行次段焊縫處理前,必須對前道焊縫進行核驗,當其顏色

    (上接第117頁) (2):263.

    參考文獻 [2] 魏平 . 化工工藝安全設計中危險識別和控制 [J]. 化工管理,2016,

    [1] 唐路路 . 化工工藝的風險識別與安全評價分析 [J]. 化工管理,2016 52(33):172.

    (上接第118頁) 參考文獻

    到發展必須要向具體細節落實的方向發展,這就要求工作人 [1] 羅政東 . 化工工程建設常見質量管理問題及應對策略分析 [J]. 科技員深入學習相關知識和國家的最新評測標準。 創新與應用,2015,(12):260.

    (上接第120頁) [2] 黃明,唐楊,趙曉敏,等 . 化學檢驗技術在工業廢水成分檢測中的參考文獻 有效應用 [J]. 內燃機與配件,2017,(14):142.

    [1] 邵香敏,毛雅君,馮亞莉 . 化學檢驗技術在工業廢水成分檢測中的 [3] 徐志偉,王曉穎 . 化學檢驗技術在工業廢水成分檢測中的應用 [J]. 應用 [J]. 科技尚品,2017,(3):208. 化工設計通訊,2018,(4):203,253.·135·

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