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1)  pressure welding
压力焊
1.
(2)Although the interface has the features of melt,diffusion and pressure welding in the mean time,the seam and "hole" brought by the melt weaken the bonding strength of interface g.
(2)针对爆炸焊接熔焊机理的局限性,首次提出并验证了“爆炸焊接是一种特殊压力焊”的新观点。
2.
Braze pressure welding(BPW)has been invented as a new steel pipe pressure butt-welding technique for on-site piping in Japan since 2000 to replace the currently used bolt-flange joining and arc welding methods.
BPW新工艺以熔点较高并能显著溶解母材的钎料为中间层,利用感应电源加热并施加较大的压力,挤出液态中间层及氧化膜等形成的夹杂物,最终在焊接面周边形成圆滑过渡的钎角,同时,在界面处实现洁净母材之间直接接触的固相压力焊接合。
3.
Although the interface has the features of melt, and pressure welding in the mean time ,the seam and "hole" brought by the melt weaken the bonding strength of interface greatly ,and the effect of melt on interface must be eliminated in explosive welding, so the conventional molten mechanism of explosive welding is negated.
爆炸焊接界面虽然同时具有熔化、扩散和压力焊的特征 ,但熔化所产生的缝隙和”空洞物”大大削弱了界面的结合强度 ,在爆炸焊接过程中 ,要尽量消除熔化的影响 ,因此本文否定了爆炸焊接传统的熔焊机理 ;而扩散焊是压力焊的一种形式 ,同时扩散也只是界面由于高压产生结合的结果 ,而不是界面结合的原因 ,所以也不宜用扩散焊接解释爆炸焊接界面的成因。
2)  welding pressure
焊接压力
1.
The effect factors of production operation on quality of welding pipe are consisted of inputting heat,welding pressure,welding speed,opening angle,seated position of inductor and resistor,geometry size and shape of roughing pipe and so on in the production process of high frequency welding pipe Holding operation process in the production is a important way for increasing the welding pipe qualit
高频焊管生产中 ,操作对焊管质量的影响因素包括输入热量、焊接压力、焊接速度、开口角、感应器和阻抗器的放置位置、管坯的几何尺寸及形状等几方面。
2.
Consequently it is difficult to optimize the welding pressure in pressure constant mode used in conventional ultrasonic plastic welder.
为此本文利用VEP3 1 2压力控制型电气比例阀在能量模式控制的超声焊机基础上 ,首次实现了压力在焊接过程中的可变调节 ,使得焊机能够优化焊接压力 ,从而为接头质量优化奠定了硬件基础。
3)  brazing press
钎焊压力
4)  pressure welding
压力焊接
1.
Aiming at the problems existing in missile semi-cylinder pressure welding process, this thesis analyzes the deformation of the bracket in the system of the missile semi-cylinder pressure welding with theoretical analysis and FEM simulation.
压力焊接是制造领域的一项制造技术,它在航空、航天产品生产中得到了广泛的应用,己被应用于导弹半筒中各零件的连接。
5)  pressure pipe welding
压力管道焊
6)  braze press welding
钎料压力焊
补充资料:激光焊与氩弧焊的修模具的区别
激光焊与握弧焊是常用的模具修复的两种方法。

氩弧焊
氩弧焊是电弧焊的一种,利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。目前氩弧焊是常用的方法,可适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢。熔化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金,由于价格低,被广泛用于模具修复焊,但焊接热影响面积大、焊点大等缺点,目前在精密模具修补方面已逐步补激光焊所代替。

激光焊
激光焊是高能束焊的一种,激光焊是利用大功率相干单色光子流聚焦而成的激光束为热源进行的焊接。这种焊接方法通常有连续功率激光焊和脉冲功率激光焊。 激光焊优点是不需要在真空中进行,缺点则是穿透力不如电子束焊强。激光焊时能进行精确的能量控制,因而可以实现精密器件的焊接。它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。目前已广范用于模具的修复。

修复模具时的主要区别

使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形,激光焊焊缝的特点是热影响区范围小,焊缝较窄,焊缝冷却速快、,焊缝金属性能变化小,焊缝较硬。

精密模具的焊接不同于其他零件焊接,其对质量控制的要求非常严格,而且工件的修复周期必须越短越好。 传统的氩焊发热影响区大,对焊接周边造成下塌,变形等几率非常高,对于精度要求高,焊接面积大的模具,必须经过加温预热,在特定温度下进行焊接,还要自然降温进行退火处理,如此折腾下来费用和时间都不能为用户所接受;而冷焊又存在焊接不牢固和脱落等缺陷。而激光焊没有氩焊和冷焊这些不足,因此逐渐被广泛应用。
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参考词条