超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。其优点在于快速、简介 超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。 优点 焊接材料不熔融,不脆弱金属特性[1]焊接后导电性好,电阻系数极低或近乎零对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接焊接时间短,不需任何助焊剂、气体、焊料焊接无火花,环保安全 缺点 超声波应用于金属材料焊接中,虽然可以得到很好的焊接效果.但是超声波发生器和声学系统与机械系统相结合的整个系统.其稳定性、可操作性、可靠性等方面还存在问题。所以声学系统(换能器、变幅杆、连接部分)的设计,以及声学系统与试件的连接方式等,都是十分关键的问题。[2]对金属超声波焊接机理的认识不足。超声金属焊接是否无金属熔化。仅仅是一种固相焊接方法,或者说是金属间的“键和”过程,还有待进一步研究。超声波金属焊接影响工艺参数因素较多,不易进行总结。由于焊接所需的功率随工件厚度及硬度的提高而呈指数增加,而大功率超声波焊机的制造困难,且成本很高。随着焊接功率的进一步提高。不仅在声学系统的设计及制造方面将会面临一系列较难解决的问题,而且未必能取得预期的工艺效果。因此目前仅限于焊接丝、箔、片等细薄件。超声波焊机的“开敞性”比较差,工件的伸入尺寸也不能超