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銅導線超聲波金屬焊接
銅導線連接技術廣泛應用於電力電子、新能源汽車、電器醫療、航空航天等領域。主要連接方法有壓接、釺焊和超聲波焊接等。壓接在常溫下進行,通過壓接設備使導線產生塑性變形而形成機械連接。壓接後的導線並非完全接觸,各連接界麵處存在較高的接觸電阻,且在長期接觸運行過程中,接觸電阻會逐漸增大,導致接頭發熱及電能損耗增加,影響電路安全。釺焊包括火焰釺焊、電阻釺焊等。相較於壓接技術,釺焊需要焊料、溶劑等,焊接過程中消耗能量較多,可能產生常見的冶金缺陷,如夾渣、氣孔、偏析等。超聲波焊接利用超聲高頻振動產生能量,在壓力作用下使接觸界麵塑性變形並發生冶金反應,是一種固相連接技術。焊接過程中不產生煙塵,不需要添加焊接劑,焊接能量僅為釺焊的2%,是一種節能環保、綠色高效的焊接方法。銅導線超聲波焊接由於其焊接能量小、速度快、強度高且接頭電阻低,適用於要求抗拉強度高且接觸電阻小的場合。
超聲波金屬焊接原理
超聲焊接技術是通過對焊接件的接觸麵施加水平方向上的高頻振動從而改變其物理狀態的技術。其工作原理是通過超聲波發生器發射震蕩電流,經換能器設備將其轉換成機械振動,由變幅杆將機械振動進一步放大,在一定的焊接壓力下,實現焊件間的高頻振動摩擦,從而使得焊接件間的溫度通過摩擦生熱得到迅速的提升產生塑性變形,形成牢固的焊接接頭實現固相連接。
超聲波金屬焊接周期短,焊接過程至少包含三個階段:局部點連接→振動打碎氧化物和汙染物,形成麵連接→在超聲軟化和摩擦熱作用下產生塑性變形,形成穩定粘結。接頭強度受焊接振幅、時間和壓力等多參數影響。
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