Патент на изобретение №2225780
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ МИКРОСВАРКИ
(57) Реферат: Изобретение может быть использовано в приборостроении, авиакосмической и радиотехнической отраслях при сварке упругих электрических контактов с контактодержателями. Детали размещают на нижнем электроде, прикладывают усилие сжатия и пропускают импульс сварочного тока. Усилие сжатия определяют в зависимости от величины условного предела текучести упругого электрического контакта при нормальных условиях после упрочняющей термической обработки и площади контакта деталей. Величину деформации деталей ограничивают перемещением верхнего электрода. Сварку выполняют однополярным положительным импульсом с заданными параметрами. Способ позволяет получить качественное сварное соединение контактов из материала, имеющего упорядоченную структуру, с контактодержателем из бронзы с получением высоких физико-механических свойств. 1 ил. Предлагаемое изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в приборостроении, авиакосмической и радиотехнических отраслях. Известен способ точечной конденсаторной сварки крестообразных проволочных выводов [1], принятый в качестве аналога. Согласно аналогу при сварке оба свариваемых проводника (комбинация бронзовой и никелевой проволок диаметром 0,2 мм и 0,97 мм соответственно) располагали перпендикулярно друг другу между электродами сварочной машины, прикладывали сжимающее усилие, подогревали и сваривали цилиндрическими электродами с плоскими рабочими торцами. Качественное сварное соединение получали при обеспечении проплавления одной из проволок на глубину до 50% от ее диаметра. При этом режимы сварки, подобранные из условий обеспечения эксплуатационных параметров свариваемых проволок, приводят к проплавлению проволок в диапазоне 30-50%. Основной недостаток аналога заключается в том, что для сплавов с упорядоченной структурой, благодаря которой достигается высокий уровень физико-механических свойств (электрических, упругих и прочностных), он не позволяет получить высококачественные сварные соединения. Режимы сварки, описанные в аналоге, требуют расплавления проволок, причем глубина проплавления составляет величину до ~50% от их диаметра. Кроме этого, при воздействии сжимающего усилия происходит пластическая деформация и утонение проволок. Для упругих электрических контактов из сплавов с упорядоченной структурой оба этих фактора (расплавление и пластическая деформация такого уровня) недопустимы, т.к. в этом случае в сплаве происходят фазовые превращения: упорядоченная структура превращается в неупорядоченную, характеризующуюся низкими значениями физико-механических свойств. Известен способ приварки контактов к контактодержателю, раскрытый в описании [2], принятый в качестве прототипа. Согласно прототипа плоский контактодержатель поджимают верхним электродом к плоскому торцу проволочного контакта, зафиксированному на нижнем электроде, и сваривают, пропуская импульс сварочного тока между сжатыми деталями. Основной недостаток прототипа состоит в том, что при сварке контактодержателя с электрическим контактом, у которого (или которых) свариваемая поверхность не является плоской и, в частности, для проволочного контакта она может быть цилиндрической, качество сварного соединения существенно ухудшается. Это связано с условиями контактирования деталей в месте сварки. Данное обстоятельство требует введения ограничений на параметры процесса сварки, которые отсутствуют в описании прототипа. Основная задача предлагаемого изобретения заключается в создании способа микросварки упругих электрических контактов из сплава ЗЛМ800, имеющем упорядоченную структуру, с контактодержателем из бронзы. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение качества сварного соединения и обеспечение высоких физико-механических свойств упругого электрического контакта при одновременном снижении трудоемкости процесса. Указанный результат достигается тем, что в способе контактной точечной микросварки упругого электрического контакта с контактодержателем, при котором детали размещают на нижнем электроде, прикладывают усилие сжатия и пропускают импульс сварочного тока, усилие сжатия определяют из соотношения Рсж=(0,6-0,7)·0,2·F, кг, где 0,2 – условный предел текучести упругого электрического контакта при нормальных условиях после упрочняющей термической обработки, кг/мм2; F – площадь контакта, мм2, при этом ограничивают величину деформации деталей перемещением верхнего электрода в пределах Н=(0,12-0,20)·d, мм, где d – диаметр свариваемого упругого электрического контакта, мм, а сварку выполняют однополярным положительным импульсом с параметрами: амплитудное значение импульса тока I=80-100А, длительность импульса тока =4-6 мс. Способ осуществляют следующим образом. Физико-механические свойства (электропроводность, твердость, упругие свойства) деталь контакт из сплава ЗлМ800 приобретает в результате термической обработки, после которой в сплаве формируется упорядоченная структура. Особенность данного сплава состоит в том, что при повторном нагреве или в процессе пластической деформации в сплаве происходят фазовые превращения: упорядоченная структура превращается в неупорядоченную с частичной или полной потерей физико-механических свойств. Эти обстоятельства обуславливают необходимость введения ограничений на параметры сварочного процесса. При сварке упругого электрического контакта с контактодержателем детали размещали на нижнем электроде сварочной установки. Затем на упругий электрический контакт опускали верхний электрод и сжимали свариваемые детали. Так как для данного сплава отсутствуют данные по характеру изменения условного предела текучести (0,2) с изменением температуры, то при подборе режимов сварки авторы использовали значения условного предела текучести при нормальных условиях (т.е. полученные при 20С). Для ЗлМ800 0,2=45-50 кг/мм2. Величина усилия сжатия Pсж была выбрана из условия Pсж=(0,6-0,7)·0,2·F, кг, где 0,2 – условный предел текучести упругого электрического контакта при нормальных условиях после упрочняющей термической обработки, кг/мм2; F – площадь сварного соединения, мм2, определяемая из условий обеспечения требуемой прочности сварного изделия при минимальной деформации упругого электрического контакта в месте сварки под действием сжимающего усилия. Учитывали также, что для сплавов с упорядоченной структурой, условный предел текучести 0,2 имеет неоднозначный характер с изменением температуры, что может существенно повлиять на деформацию упругого электрического контакта. Поэтому устанавливали ограничение величины перемещения верхнего электрода в пределах Н=(0,12-0,20)·d, где d – диаметр упругого электрического контакта, мм. Экспериментально установлено, что в рассматриваемом диапазоне усилий сжатия Pсж и перемещений Н верхнего электрода площадь сварного соединения F составляет 0,10-0,12 мм2. При этом опыты показали, что до начала процесса сварки упругий электрический контакт подвергается преимущественно упругой деформации, при которой не происходит существенных фазовых превращений, обуславливающих потерю физико-механических свойств упругого электрического контакта и, в частности, электрических свойств. При нажатии педали сварочной установки в электрической цепи между свариваемыми деталями протекал однополярный положительный импульс сварочного тока. Под действием тепла, выделяющегося в месте соприкосновения свариваемых деталей, они нагревались и упругий электрический контакт, как наименее массивная деталь, деформировался: упругая деформация сжатия переходила в пластическую. В результате деформации и нагрева в упругом электрическом контакте происходили структурные превращения: упорядоченная структура переходила в неупорядоченную с повышенным удельным электросопротивлением . Одновременно за счет деформации упругого электрического контакта возрастала площадь соприкосновения свариваемых деталей и снижалось электросопротивление R между свариваемыми деталями: упругим электрическим контактом и контактодержателем. Итогом рассматриваемых процессов в собственно упругом электрическом контакте и в месте соприкосновения свариваемых деталей являлась сбалансированность тепловых потоков. То есть, в начальный момент сварки из-за высокого электросопротивления R тепло выделяется в месте соприкосновения свариваемых деталей, а отводится преимущественно в упругий электрический контакт, удельное электросопротивление которого в этот период мало, а проводимость высока, и в меньшей степени в контактодержатель. По мере изменения площади соприкосновения и электросопротивления R в месте сварки и соответствующего изменения удельного электросопротивления упругого электрического контакта и его проводимости максимум температур смещается от места соприкосновения в упругий электрический контакт. Тем самым исключается перегрев металла в месте соприкосновения свариваемых деталей, сопровождающийся образованием расплава и выплеском жидкого металла из зоны сварки. Параметры сварочного импульса: амплитуда сварочного импульса I, длительность импульса сварочного тока и полярность подобраны таким образом, чтобы структурные превращения в упругом электрическом контакте происходили синхронно с изменением площади соприкосновения свариваемых деталей и, соответственно, электросопротивления в месте соприкосновения. Кроме того, параметры сварочного импульса позволяли сформировать в упругом электрическом контакте при охлаждении частично упорядоченную микроструктуру, у которой микротвердость, упругие и электрические свойства отличаются не более чем на ~30% от исходных свойств, характерных для упорядоченной структуры. Смена полярности (с положительной на отрицательную) ухудшала качество сварного соединения вследствие выплесков жидкого металла из зоны сварки. После окончания сварочного импульса верхний электрод поднимали и сваренные детали снимали с нижнего электрода. Пример выполнения способа. Выполняли точечную микросварку электрического контакта из сплава ЗЛМ800 диаметром d=0,15 мм с контактодержателем из бронзы БрКМц3-1T диаметром D=3 мм. Для расчета площади контакта F использовали следующий подход: рассматривали геометрическую форму участка соприкосновения обеих свариваемых деталей. Вследствие конструктивных особенностей сварного узла, состоящего из двух цилиндрических поверхностей, соприкасающихся по образующей, геометрическая форма данного участка после сварки представляет собой четырехугольник с закругленными углами. Если для данного четырехугольника длина равна а и ширина равна b, то его площадь приближенно выразится как Величины а и b можно выразить через диаметр d упругого электрического контакта следующим образом. Положим, для некоторого достаточно малого интервала d от d1 до d2 (d1 Формула изобретения Способ контактной точечной микросварки упругого электрического контакта с контактодержателем, при котором детали размещают на нижнем электроде, прикладывают усилие сжатия и пропускают импульс сварочного тока, отличающийся тем, что усилие сжатия определяют из соотношения Рcж=(0,60,7)·0,2·F, кг, где 0,2 – условный предел текучести упругого электрического контакта при нормальных условиях после упрочняющей термической обработки, кг/мм2; F – площадь контакта, мм2, при этом ограничивают величину деформации деталей перемещением верхнего электрода в пределах Н=(0,120,20)·d, где d – диаметр упругого электрического контакта, мм, а сварку выполняют однополярным положительным импульсом с параметрами: амплитудное значение импульса тока I=80100 А, длительность импульса тока =46 мс. РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||