放熱焊接模具的類型對接焊模具結構特點:對接焊模具的結構設計用于將兩根待焊接的金屬導體端頭相對放置在模具中,使它們的軸線在同一直線上。模具的型腔呈直線形,與待焊接導體的截面形狀相匹配,確保焊接時金屬液能均勻地填充在兩根導體的對接間隙中。應用場景:對接焊模具廣泛應用于電纜、母線、管道等直線型金屬導體的連接。在電力系統中,常用于連接高壓輸電線路的導線、變電站內的母線等;在化工行業中,可用于連接管道,保證介質的順暢輸送。耐高溫合金鋼材質,連續作業 8 小時不形變,使用壽命延長 3 倍。重慶模具
特點電氣性能優良:能實現電纜導體之間的低電阻連接,減少接觸電阻,降低電能損耗,提高電纜線路的傳輸效率和穩定性。機械強度高:熔接部位的金屬在高溫下融合,形成的接頭具有較高的機械強度,能夠承受電纜在運行過程中的拉力、壓力等外力作用,不易出現松動、斷裂等問題。密封性好:配合合適的密封材料,可保證熔接部位的密封性,防止水分、潮氣等侵入電纜內部,避免電纜絕緣性能下降,延長電纜的使用壽命。可靠性高:采用模具進行熔接,能夠保證每次熔接的質量穩定一致,減少人為因素對熔接質量的影響,提高電纜連接的可靠性和安全性。寧夏耐腐蝕焊接模具廠家壽命長:綜合性能良好,使用壽命長,降低了模具更換的頻率。
高純石墨優點:具有出色的耐高溫性能,能承受鋁熱反應產生的極高溫度,在 2500 - 3000℃的高溫下仍能保持穩定,不易熔化和變形;導熱性良好,可使熱量快速均勻地傳遞到待焊接金屬上,有助于金屬的熔化和融合;化學穩定性強,不易與焊接過程中的金屬液及周圍物質發生化學反應,保證焊接質量;加工性能較好,易于加工成各種復雜形狀的模具,能滿足不同焊接接頭的需求。缺點:機械強度相對較低,在受到較大外力沖擊時容易破裂;耐磨性一般,頻繁使用后模具表面可能會出現磨損,影響焊接接頭的精度和表面質量。適用場景:廣泛應用于各種電氣設備的接地連接、防雷接地系統以及金屬管道的連接等領域,是目前放熱焊接模具中應用為普遍的材質之一。
放熱焊接模具的使用方法
準備工作:第一步我們需要將被焊接導體裝入模具中,然后我們把模夾夾緊模具,放置隔離片于模腔內。使用加熱工具(如噴燈或者氣罐等其他工具)加熱烘干模具,去除模具內的水分;清潔被焊接導體,去除表面油污與水分。然后放入放熱焊接焊劑:將焊接劑倒入模腔內,引火粉覆于焊接劑表層及模口。點火焊接:點燃引火粉,引發焊接劑燃燒,操作人員應站在模口側面。冷卻拆模:待銅液凝固后,打開模具,取出焊接好的連接頭。 自動脫模系統,焊接完成 0.5 秒快速分離,作業流暢不間斷。
應用領域電力行業:用于變電站、輸電線路等設施中金屬導體的連接,如銅排與銅排、銅排與電纜的焊接等,確保電力傳輸的穩定和安全。通信行業:在通信基站的接地系統建設中,可實現接地極與接地網、電纜與設備的可靠連接,保障通信設備的正常運行。建筑行業:用于建筑物的防雷接地系統,將接地體、引下線、避雷帶等部件進行焊接,提高建筑物的防雷能力。石化行業:在石油化工企業的管道、設備接地以及防靜電接地等方面發揮作用,保證生產過程的安全可靠。焊接接頭抗氧化、抗腐蝕能力強,延長使用壽命。重慶模具
可與其他模具維護技術協同使用,發揮更強防護效果。重慶模具
放熱焊接使用中正確操作:嚴格按照操作規程進行放熱焊接,避免因操作不當對模具造成損壞。例如,在放置待焊接工件和焊劑時,要確保位置準確,避免工件與模具發生碰撞或刮擦;在點燃焊劑時,要使用正確的點火方式,防止火焰直接沖擊模具表面。控制焊接參數:根據模具的規格和焊接要求,合理控制焊接電流、電壓和時間等參數,避免因參數設置不當導致模具過熱或局部溫度過高,從而影響模具的性能和壽命。避免過度使用:雖然高純石墨模具具有較好的耐高溫和耐磨性能,但也不能過度使用。要根據模具的使用說明書和實際情況,合理安排焊接次數,避免在短時間內連續進行大量的焊接操作,給模具造成過大的熱應力和機械應力。重慶模具