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1)  solid state joining
固相焊
2)  solid phase welding
固相焊接
1.
Analysis for microstructure and microhardness in solid phase welding joint of steel after surface laser quenching;
激光预处理后钢的固相焊接接头组织与硬度分析
2.
The feasibility and the influencing factors of solid phase welding between the structural steel 40Cr and tool steel T10A were explored under the condition of the surfaces to be laser quenched.
探讨了结构钢 4 0Cr与工具钢T10A待焊接表面激光淬火处理后进行固相焊接的可行性及影响因素。
3.
Based on analysis of the probability for isothermal superplastic solid phase welding of same base metals of structural steel (40Cr),different base metals of structural steel (40Cr) to tool steels(T10A,Cr15).
在对结构钢 (40Cr)同材、结构钢 (40Cr)与工具钢 (T1 0A、GCr1 5 )异材实施恒温超塑性固相焊接可行性全面分析的基础上 ,通过对结构钢、工具钢待焊面表层实施高频淬火组织超细化处理 ,在非真空、无保护气氛下 ,系统地探讨了恒温超塑性固相焊接工艺参数对接头质量的影响 。
3)  solid-phase (pressure) welding
固相压焊
4)  solid diffusion bonding
固相扩散焊
1.
The experiment analyzed the microstructure of solid diffusion bonding between CuAlBe —— a new type damping material and 1Cr18Ni9Ti stainless steel with Ni foil interlayer.
以Ni 箔作中间层对新型阻尼材料CuAlBe 合金与1Cr18Ni9Ti 不锈钢固相扩散焊接头的微观组织作了试验研究。
5)  superplastic solid-state welding
超塑性固相焊
1.
Taking the welded surface fracture of isothermal superplastic solid-state welding as a research object, and the fractal dimension of the fracture being described by means of secondary electron intensity, the possibility of describing the welded state of every micro zone at welded surface is discussed by using fractal dimension.
当测量尺码在 1~ 4 μm的范围内时 ,分形维数可以完全作为反映焊合微观状态的特征参量 ,因此用分形来描述超塑性固相焊焊接面断口各区的焊合特征是可行的 。
6)  Superplastic solid phase welding
超塑性固相焊接
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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