forrasztott csatlakozások

Forrasztható csatlakozó.

Forrasztás - a folyamat, mely során egy darabból összekötő anyagok által való segédgép olvadási nedvesedés hatására, terjed, és a töltés a rés van annak ezt követő kristályosítással.







  1. Ez lehetővé teszi a fémek egymáshoz, tetszőleges kombinációban;
  2. Kapcsolat lehetséges bármely kezdeti hőmérséklete az alapfém;
  3. Talán fémvegyület nemfémek;
  4. Forrasztott csatlakozások könnyen levehető;
  5. Pontosabban fenntartotta az alakja és méretei a termék, mint az alapfém nem olvad;
  6. Ez lehetővé teszi, hogy vegyületté anélkül, hogy jelentős belső feszültségek, és a vetemedés nélküli termék;
  7. A termelékenység fokozása a folyamat lehetővé teszi egy folyamat forrasztani nagyszámú termékek
  8. termelési kultúra; esetleges teljes gépesítése és automatizálása.

1 - prikristallizatsionny váltakozó réteg kémiai összetétele;

2 - diffúziós zóna változtatható kémiai összetétele;

3 - változó részét a szerkezet és tulajdonságok eredményeként a helyi fűtési

4 - izoterm kristályosodási zóna.

1. ábra felépítése a forrasztott kötés

Kifejezések és meghatározások:

Solder - fémet vagy ötvözetet a résbe bejuttatható részek méz vagy méz generált őket a forrasztási folyamat során, és egy alsó kezdeti hőmérsékletet, mint a forraszanyag-olvasztó segédanyagok.

Forrasztott csatlakozó - elem keményforrasztott szerkezet, a következőkből áll:

a) egy forrasztott kötés és diffúziós zóna egy teljes fűtési;

b) a forrasztott közös HAZ során helyi fűtés.

Filé keményforrasztott kötés - a forrasztott kötés részét hatására kialakuló, a kapilláris erők szélén a rés a külső felületeken a részek.

Diffúziós zóna - forrasztócsatlakozással része, azzal jellemezve, hogy megváltoztatja a kémiai összetétele az alapanyag, és eredményeként kialakult diffúziós forraszanyag komponenseket.

besorolás forrasztás

Forms kapilláris forrasztás:

  1. Forrasztja kész kapilláris forrasztva, amely felhasználja az elkészült forrasztott kötés kialakulását bekövetkezik a hűtés során.
  2. Kapcsolat-reaktív kapilláris forrasztás, amelyben a forraszanyag által alkotott érintkező-reaktív olvadáspontú csatlakoztatva anyagok és tömítések.
  3. Reaktív fluxusállítás kapilláris forrasztás, amelyben a forraszanyag kialakítva eredményeként folyás a fluxus fém.
  4. Kapilláris diffúziós forrasztás, ahol a forrasztott varrattal megszilárdulási hőmérséklet fölött következik be a szolidusz hőmérséklete a forrasz hűtés nélkül.
  5. Fém-kerámia kapilláris forrasztás, ahol a kerámia keményforrasztó töltőfém képez elágazó kapilláris folyadékmegtartó részét forrasztásnál a forraszanyag egy kapilláris rés.

Típusok noncapillary forrasztás:

  1. MIG-hegesztés nélkül végzik komponenseit megolvasztjuk.
  2. Keményforrasztást hegesztést alkalmazunk a forrasztás során a fémek különböző olvadáspontú, a fém a legalacsonyabb olvadási hőmérséklete a forrasztóanyag teljesít funkciót.

Minden módszer a forrasztási osztva:

  1. Fizikai, kémiai, elektrokémiai jellemzőkkel, amelyek meghatározzák a folyamat eltávolítása a felület az alsó fém-oxidok:
    • Flux;
    • Supersonic mélységetmér;
    • egy aktív gáz közegben;
    • egy semleges gáz környezetben;
    • vákuumban.
  2. A fűtési mód:
    • 450 0 C forrasztáshoz;
    • magasabb hőmérsékleten, hőforrás.
  3. Hiánya vagy jelenléte nyomást a forrasztott részt:
    • nyomás nélkül;
    • nyomás alatt.
  4. On fűtési idő:
    • ugyanakkor;
    • egyszerre.

Képződése kíséri a forrasztási csomópont között a forrasztási és a forrasztott anyagok.

Junction - egy átmeneti réteg eredményeként képződött nedvesítő- keményforrasztás során a hőmérséklet és az azt követő interakció a „fém alapanyag forrasz”.







Osztályozása csomópontok:

  1. Diffusionless - ahol az atomok nem haladnak át a kapcsolati határt.
  2. Megoldás-diffúziós - ha az alapfém oldódik feloldódik a forraszanyag és a forrasz elemek.
  3. Kapcsolat-reakció - nélkül fordul elő forrasztási miatt kapcsolatba alapfémmel.
  4. Dispersirovanny - nem képződik az fémek adva közötti kémiai vegyület nem oldódik egymásban miatt az erős csökkenése a felületi feszültség hatására forraszanyag és dispersirovannyh szilárd.

Szerkezeti paraméterek forrasztott kötések (2. ábra)

  1. kapcsolat típusa;
  2. Forrasztás rés;
  3. Nagysága átfedés;
  4. Felületi érdesség;
  5. A sugár a filé rész;
  6. A szög a ferde szélek.

forrasztott csatlakozások

Forrasztóanyagok és Forrasztás keveréket. A követelmények velük szemben támasztott:

  1. forraszanyag olvadási hőmérséklete alatt kell lennie a hőmérséklet lavleniya nemesfémből;
  2. A forrasz rendelkeznie kell a jó önthetőség, nedvesítse a fém felületén áramlik, behatol a szűk rések;
  3. Forrasztási kell képeznie a csatlakozott ötvözetek, hogy egy erős kötés;
  4. A korrózióállóság a forrasztott kötés az anyag kell egységes legyen, megakadályozva electrocorrosion;
  5. Hőmérséklet A lineáris hőtágulási együttható (CTE) a forraszanyag és a nemesfémből azonosnak kell lennie annak érdekében, hogy elkerüljék a maradó feszültségek és repedések;
  6. A forrasz nem nagymértékben csökkenti a szívósság és alakíthatóság, az anyagok alatt csatlakozott;
  7. Az elektromos vezetőképesség, hővezető és egyéb fiziko-kémiai tulajdonságai a forrasz és az alapfém nem különböznek lényegesen.

Osztályozása forrasztások:

  1. A kémiai összetétel.
  2. Szerint a technológiai tulajdonságai:
    • self-folyósítószer forraszanyagok -, amelyek eltávolítják az oxidokat a felületén a forrasztott folyasztószer nélkül;
    • kompozit forraszanyagok - keverékéből álló tűzálló és olvasztható elemek.
  3. A tartalom aktiváló összetevők, amelyek növelik a nedvesítés.
  4. Olvasztással hőmérséklet:
    • alacsony hőmérsékleten (forraszanyag olvadási hőmérséklete kisebb, mint 450 0 C-on);
    • magas hőmérséklet (forraszanyag olvadási hőmérséklete nagyobb, mint 450 0 C-on).
  5. Szerint a választék:
    • műanyag forrasztások:
      • sávban;
      • fólia;
      • drót.
    • törékeny forrasztások:
      • bar;
      • öntést;
      • porok;
      • paszta;
      • háló;
      • chips;
      • gyűrű;
      • brikett.

Osztályozása flux:

  1. Alapján a hőmérséklet:
    • Alacsony hőmérsékleten;
    • magas hőmérséklet.
  2. Az oldószer jellegét illetően:
    • a víz;
    • nem-vizes.
  3. A természet a aktivátorok:
    • Alacsony hőmérséklet:
      • halogenid;
      • ftorboridnye;
      • boridnouglekislye.
    • Magas hőmérséklet:
      • gyanta;
      • fluorid;
      • sztearint;
      • sav;
      • gidrozinovye;
      • animinovye.
  4. Hatásmechanizmus:
    • védelmét;
    • kémiai hatása;
    • elektohimicheskogo intézkedés;
    • reaktív.
  5. A Az aggregáció:
    • szilárd;
    • folyékony;
    • pépes.

Folyósítószerek mechanizmusok:

  1. Kémiai reakció a fluxus az oxid-komponensek:
    • képződése fém kinyeréséhez;
    • a komplexek képződését a fény.
  2. Elektrokémiai reakciók - ion megsemmisítése a fém alapanyag.
  3. Ennek eredményeként a fizikai folyamatok, mint eredményeként kémiai reakciók.

A kompozíció a fluxus:

  1. A bázis, amely oldódik folyósítószer termékek (bórax, könnyűfém-kloridok, borax, bór-anhidrid +);
  2. Oldószerek oxidfilm (fluoridok);
  3. Aktív ágensek (nehézfémsók, oxidok, így komplexek).

Folyósítószerek 4 csoportba osztjuk:

  1. Rosin-alapú és más szerves vegyületek (forrasztáshoz, amikor nehéz, hogy mossa ki a forrasztás után az elemet);
  2. Alapján klórvegyületek (keményforrasztáshoz alacsony olvadáspontú fém, amelynek szilárd-oxid film) bázis alacsony olvadáspontú eutektikus;
  3. Bór alapú vegyületek (forrasztáshoz vas, réz és ötvözeteik alapuló);
  4. Alapján fluoridok (forrasztáshoz ausztenites acélok, nikkel és ötvözetei).

Gáz közeg:

  1. vákuum:
    • alacsony P<10 -1 мм.рт.ст. - для пайки не применяется;
    • átlagos P<10 -4 мм.рт.ст. - для пайки бронзы, сталей всех классов, никеля;
    • - Nagy P> 10 -4 Hgmm - forrasztás titán, tantál, cirkónium, nióbium.

Megjegyzés: P - a vákuum mértékét.
A mechanizmus a vákuum hatása a oxidfilm van, hogy csökkentse a oxigén parciális nyomása a primer fém.

  • Semleges közegben: inertek az alapfém és a forrasz gázok.
    A mechanizmus a oxidfilm a semleges közegben hatása az, hogy csökkentik a oxigén parciális nyomása a primer fém.
  • Aktív (helyreállítási) média: aktív (hidrogén, nitrogén (ammónia hőmérsékleten 650 0 C bontjuk nitrogén és hidrogén).
    A hatásmechanizmusa az aktív közeg a oxidfilm kémiailag aktív gáz reakcióba az oxidok az alapfém.




  • Kapcsolódó cikkek