Aplikácia zliatiny berýliovej medi pri odporovom bodovom zváraní

Existujú dva typy zliatin berýliovej medi.Zliatiny berýliovej medi s vysokou pevnosťou (zliatiny 165, 15, 190, 290) majú vyššiu pevnosť ako ktorákoľvek zliatina medi a sú široko používané v elektrických konektoroch, spínačoch a pružinách.Elektrická a tepelná vodivosť tejto vysokopevnostnej zliatiny je asi 20 % čistej medi;vysokovodivé zliatiny berýliovej medi (zliatiny 3.10 a 174) majú nižšiu pevnosť a ich elektrická vodivosť je asi 50 % čistej medi, ktorá sa používa na napájacie konektory a relé.Vysokopevnostné zliatiny berýliovej medi sa ľahšie zvárajú odporom kvôli ich nižšej elektrickej vodivosti (alebo vyššiemu odporu).
Berýliová meď získava svoju vysokú pevnosť po tepelnom spracovaní a obe zliatiny berýliovej medi môžu byť dodávané v predhriatom alebo tepelne upravenom stave.Zváracie operácie by sa mali vo všeobecnosti dodávať v tepelne spracovanom stave.Zváranie by sa malo vo všeobecnosti vykonávať po tepelnom spracovaní.Pri odporovom zváraní berýliovej medi je tepelne ovplyvnená zóna zvyčajne veľmi malá a nie je potrebné mať obrobok z berýliovej medi na tepelné spracovanie po zváraní.Alloy M25 je voľne rezateľný produkt z berýliovej medi.Keďže táto zliatina obsahuje olovo, nie je vhodná na odporové zváranie.
Odporové bodové zváranie
Berýliová meď má nižší odpor, vyššiu tepelnú vodivosť a koeficient rozťažnosti ako oceľ.Celkovo má berýliová meď rovnakú alebo vyššiu pevnosť ako oceľ.Pri odporovom bodovom zváraní (RSW) samotnej berýliovej medi alebo berýliovej medi a iných zliatin použite vyšší zvárací prúd (15 %), nižšie napätie (75 %) a kratší čas zvárania (50 %).Berýliová meď odoláva vyšším zváracím tlakom ako iné zliatiny medi, ale problémy môžu spôsobiť aj príliš nízke tlaky.
Na získanie konzistentných výsledkov pri zliatinách medi musí byť zváracie zariadenie schopné presne riadiť čas a prúd a uprednostňuje sa zariadenie na zváranie striedavým prúdom kvôli nižšej teplote elektród a nízkej cene.Zváracie časy 4-8 cyklov priniesli lepšie výsledky.Pri zváraní kovov s podobnými koeficientmi rozťažnosti môže sklonové zváranie a nadprúdové zváranie kontrolovať rozťažnosť kovu, aby sa obmedzilo skryté nebezpečenstvo prasklín pri zváraní.Berýliová meď a iné zliatiny medi sa zvárajú bez nakláňacieho a nadprúdového zvárania.Ak sa použije šikmé zváranie a nadprúdové zváranie, počet opakovaní závisí od hrúbky obrobku.
Pri odporovom bodovom zváraní berýliovej medi a ocele alebo iných vysoko odolných zliatin je možné dosiahnuť lepšiu tepelnú rovnováhu použitím elektród s menšími kontaktnými plochami na strane berýliovej medi.Materiál elektródy v kontakte s berýliovou meďou by mal mať vyššiu vodivosť ako obrobok, vhodná je elektróda skupiny RWMA2.Žiaruvzdorné kovové elektródy (volfrám a molybdén) majú veľmi vysoké teploty topenia.Neexistuje žiadna tendencia lepiť sa na berýliovú meď.Dostupné sú aj 13 a 14 pólové elektródy.Výhodou žiaruvzdorných kovov je ich dlhá životnosť.V dôsledku tvrdosti takýchto zliatin však môže dôjsť k poškodeniu povrchu.Vodou chladené elektródy pomáhajú kontrolovať teplotu hrotu a predlžujú životnosť elektródy.Avšak pri zváraní veľmi tenkých častí berýliovej medi môže použitie vodou chladených elektród viesť k kaleniu kovu.
Ak je rozdiel v hrúbke medzi berýliovou meďou a zliatinou s vysokým odporom väčší ako 5, malo by sa použiť premietacie zváranie z dôvodu nedostatku praktickej tepelnej rovnováhy.


Čas odoslania: 31. mája 2022