Princip indukční pájení - teorie

Technologie indukčního pájení

Princip indukčního pájení | Teorie
Pájení a pájení jsou procesy spojování podobných nebo odlišných materiálů za použití kompatibilního plniva. Mezi kovy plniva patří olovo, cín, měď, stříbro, nikl a jejich slitiny. Pouze slitina se během těchto procesů taví a ztuhne, aby se spojila se základními materiály obrobku. Výplňový kov se do kapaliny vtahuje kapilárním účinkem. Procesy pájení se provádějí pod teplotou 840 ° C (450 ° C), zatímco aplikace pájení se provádějí při teplotách nad 840 ° F (450 ° C) až do 2100 ° F (1150 ° C).princip teorie indukčního pájení

Úspěch těchto procesů závisí na konstrukci sestavy, vůli mezi spojovanými povrchy, čistotě, řízení procesu a správném výběru zařízení potřebného k provedení opakovatelného procesu.

Čistota se obvykle získává zavedením toku, který kryje a rozpouští nečistoty nebo oxidy, které je přemísťují z pájecího spoje.

Mnoho operací se nyní provádí v řízené atmosféře s vrstvou inertního plynu nebo kombinací inertních / aktivních plynů, které chrání provoz a eliminují potřebu toku. Tyto metody byly prokázány na široké škále konfigurací materiálů a dílů, které nahrazují nebo doplňují technologii atmosférických pecí procesem just in time - jednodílným tokem.

Pájecí plnivo
Pájení výplňových kovů může probíhat v různých formách, tvarech, velikostech a slitinách v závislosti na zamýšleném použití. Stuha, předtvarované prstence, pasta, drát a předtvarované podložky jsou jen některé z tvarů a forem, které lze nalézt.materiály pro pájení a pájení

Rozhodnutí použít určitou slitinu a / nebo tvar je do značné míry závislé na základních materiálech, které mají být spojeny, umístění během zpracování a provozním prostředí, pro které je konečný výrobek určen.

Clearance ovlivňuje sílu
Vzdálenost mezi spojenými povrchy, které mají být spojeny, určuje množství pájené slitiny, kapilární působení / průnik slitiny a následně pevnost hotového spoje. Nejvhodnější podmínky pro konvenční aplikace pro pájení stříbra jsou 0.002 palce (0.050 mm) až 0.005 palce (0.127 mm) celková vůle. Hliník je typicky 0.004 palce (0.102 mm) až 0.006 palce (0.153 mm). Větší vzdálenosti do 0.015 palců (0.380 mm) obvykle postrádají dostatečnou kapilární akci pro úspěšné pájení.

Pájení s mědí (nad 1650 ° F / 900 ° C) vyžaduje, aby byla tolerance kloubu udržována na absolutním minimu a v některých případech lisována při okolních teplotách, aby byla zajištěna minimální tolerance kloubů při teplotě pájení.

Teorie indukčního ohřevu
Indukční systémy poskytují pohodlný a přesný způsob, jak rychle a efektivně vytápět vybranou oblast sestavy. Je třeba vzít v úvahu výběr provozní frekvence napájecího zdroje, hustotu výkonu (kilowatt aplikovaný na čtvereční palec), dobu ohřevu a konstrukci indukční cívky, aby byla zajištěna požadovaná hloubka ohřevu ve specifickém spoji pájky.

Indukční ohřev je bezkontaktní ohřev pomocí teorie transformátorů. Napájecí zdroj je zdroj střídavého proudu k indukční cívce, který se stává primárním vinutím transformátoru, zatímco část, která má být zahřívána, je sekundární transformátor. Obrobek se zahřívá vlastní elektrickou odolností základního materiálu na indukovaný proud proudící v sestavě.základní princip indukčního ohřevu

Proud procházející elektrickým vodičem (obrobkem) má za následek zahřívání, protože proud odpovídá odporu vůči jeho průtoku. Tyto ztráty jsou nízké v proudu tekoucím přes hliník, měď a jejich slitiny. Tyto neželezné materiály vyžadují dodatečnou energii k ohřevu než jejich protějšek z uhlíkové oceli.

Střídavý proud má tendenci proudit na povrchu. Vztah mezi frekvencí střídavého proudu a hloubkou, kterou proniká dílem, je znám jako referenční hloubka ohřevu. Průměr součásti, typ materiálu a tloušťka stěny mohou mít vliv na účinnost ohřevu na základě referenční hloubky.

 

Párování měděné trubice do mosazné armatury

Vysokofrekvenční indukční pájení měděné trubky na mosazný tvarovka Cíl Indukční pájení mědi na mosaz pomocí pájení slitinou a tavidlem do 60 sekund. Zařízení 1. Ruční indukční ohřívač DW-UHF-6KW-III, 2 závitová spirálová cívka Materiály • Mosazná armatura • Měděná trubka • Stříbrná slitina pro tvrdé pájení (předem tvarovaná) • Klíčové parametry tavidla Teplota: Přibližně 1350 ° F (732 ° C)… Dozvědět se více

Indukční spájkovací stroj

Indukční pájecí stroj a pájecí zařízení
Hlavní vlastnosti:
    1. Byl použit modul IGBT a invertující technologie první generace.
    2. Jednoduchá konstrukce a nízká hmotnost a snadná údržba.
    3. Jednoduché ovládání, pár minut stačí k tomu, abyste se to naučili.
    4. Jednoduchá instalace, instalaci může snadno provést neprofesionální osoba.
    5. výhody modelu s časovačem, výkon a provozní doba topného období a dešťového období lze opakovaně přednastavit, pro realizaci jednoduché topné křivky se tento model doporučuje použít pro sériovou výrobu ke zlepšení opakovatelnosti.
   6. Oddělené modely jsou navrženy tak, aby vyhovovaly špinavému prostředí některých případů.
Specifikace:
Série
Model
Vstupní výkon Max
Vstupní proud Max
Frekvence kmitání
Vstupní napětí
Pracovní cyklus
M
.
F
.
DW-MF-15 Indukční generátor
15KW
23
1K-20KHZ
Podle žádosti
3 * 380V
380V ± 20%
100%
DW-MF-25 Indukční generátor
25KW
36
DW-MF-35Indukční generátor
35KW
51
DW-MF-45 Indukční generátor
45KW
68
DW-MF-70 Indukční generátor
70KW
105
DW-MF-90 Indukční generátor
90KW
135
DW-MF-110 Indukční generátor
110KW
170
DW-MF-160 Indukční generátor
160KW
240
DW-MF-45 Indukční ohřívač topné tyče
45KW
68
1K-20KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
DW-MF-70 Indukční ohřívač topné tyče
70KW
105
DW-MF-90 Indukční ohřívač topné tyče
90KW
135
DW-MF-110 Indukční ohřívač topné tyče
110KW
170
DW-MF-160 indukční topná tyč kovací pec
160KW
240
Indukční tavicí pec DW-MF-15
15KW
23
1K-20KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
Indukční tavicí pec DW-MF-25
25KW
36
Indukční tavicí pec DW-MF-35
35KW
51
Indukční tavicí pec DW-MF-45
45KW
68
Indukční tavicí pec DW-MF-70
70KW
105
Indukční tavicí pec DW-MF-90
90KW
135
Indukční tavicí pec DW-MF-110
110KW
170
Indukční tavicí pec DW-MF-160
160KW
240
Indukční vytvrzovací zařízení DW-MF-110
110KW
170
1K-8KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
DW-MF-160Indukční vytvrzovací zařízení
160KW
240
H
.
F
.
Řady DW-HF-04
DW-HF-4KW-A
4KVA
15
100-250KHZ
Jednofázový 220V
80%
Řady DW-HF-15
DW-HF-15KW-A
DW-HF-15KW-B
15KVA
32
30-100KHZ
Jednofázový 220V
80%
Řady DW-HF-25
DW-HF-25KW-A
DW-HF-25KW-B
25KVA
23
20-80KHZ
3 * 380V
380V ± 10%
100%
Řady DW-HF-35
DW-HF-35KW-B
35KVA
51
Řady DW-HF-45
DW-HF-45KW-B
45KVA
68
Řady DW-HF-60
DW-HF-60KW-B
60KVA
105
Řady DW-HF-80
DW-HF-80KW-B
80KVA
130
Řady DW-HF-90
DW-HF-90KW-B
90KVA
160
Řady DW-HF-120
DW-HF-120KW-B
120KVA
200
U
.
H
.
F
.
DW-UHF-3.2KW
3.2KW
13
1.1-2.0MHZ
Jednofázové220V
± 10%
100%
DW-UHF-4.5KW
4.5KW
20
DW-UHF-045T
4.5KW
20
DW-UHF-045L
4.5KW
20
DW-UHF-6.0KW
6.0KW
28
DW-UHF-06A
6.0KW
28
DW-UHF-6KW-B
6.0KW
28
DW-UHF-10KW
10KW
15
100-500KHZ
3 * 380V
380V ± 10%
100%
DW-UHF-20KW
20KW
30
50-250KHZ
DW-UHF-30KW
30KW
45
50-200KHZ
DW-UHF-40KW
40KW
60
50-200KHZ
DW-UHF-60KW
60KW
90
50-150KHZ

 

Indukční spoje s měděným potrubím

Indukční měděné armatury
Cíl: Měděné „T-kusy“ a „ell“ se mají pájet natvrdo na hliníkové tělo chladicího ventilu

Materiál: Pájka měděných tvarovek zákazníka

Teplota: 2550 ° F (1400 ° C)

Frekvence: 585 kHz

Zařízení: DW-UHF-10kw indukční topný systém včetně pracovní hlavy obsahujících dva kondenzátory 1.5μF (celkem 0.75μF) a trojotáčkovou spirálovou cívku

Process: Ventil je umístěn uvnitř cívky a RF indukční topný výkon se aplikuje, dokud se část nevyhřívá na požadovanou teplotu a příze se nereprodukuje do spoje. Byly provedeny dvě velikosti trubek indukční topný systém nastavení s různými časy cyklu.

Výsledky / Výhody • energie se aplikuje pouze na zónu, která má být vytápěna • ohřev spáry / podložky je stejnoměrný a opakovatelný

=