Проектирование технологии пайки металлических изделий

ТЕМПЕРАТУРА РАСПАЙКИ

Взаимодействие. между паяемым материалом и припоем при пай­ке — необратимый процесс, сопровождающийся изменением химиче­ского состава припоя в паяном шве и паяемого материала в диф- Температурный уровень работоспособности паяного соединения в значительной степени определяется температурой солндуса шва, так как вблизи и выше этой температуры резко уменьшается его прочность и пластичность. Структура н состав по сечению паяного […]

Технологичность паяемых изделий

38. При конструировании изделий, предназначенных для пайки погружением, необходимо обеспечить возможность проникания в места пайки флюсов, активных газов, а также стекания остатков жидких флюсов и припоев после пайки погружением. 39. При проектировании паяемых изделий с приложением давле­ния на соединяемые детали или собираемых перед пайкой из дета­лей, иагартовываемых при сборке, во избежание растрескивания паяемого металла следует […]

Технологичность конструкции паяемых соединений

1. При всех типах соединений, кроме соприкасающегося, капиллярный зазор должен быть раввомериым по толщине и ие пре­рываться, так как в иекапиллярвые зазоры припои ие затекают, а в чрезвычайно узкие зазоры могут затекать только припои, весьма слабо взаимодействующие с паяемым металлом. 2. Обеспечение равномерных по толщине капиллярных зазоров при сборке, например крупногабаритных тонкостенных изделий с замкнутой […]

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПАЯЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИЗДЕЛИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К их КОНСТРУКЦИОННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ

Требования, предъявляемые к конструкционному оформлению паяе­мых соединений и изделий, иные, чем к свариваемым, что связано с физико-химическими условиями их формирования. Важнейшие конструкционные факторы паяемых соединений — тип соединения, зазор, нахлестка, шероховатость паиемой поверх­ности, радиус галтели, угол скоса, паяемых изделий — взаимное расположение деталей, общая длина швов и их площадь, наклон зазоров при пайке, геометрическая форма […]

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА И СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ДЕТАЛЕЙ И ЗАЗОРА МЕЖДУ НИМИ

При сборке изделия с фиксированными зазорами базирование н закрепление деталей может быть осуществлено с помощью при­способлений или без них. Без сборочных приспособлений закрепле­ние деталей возможно под действием их веса за счет посадки — на резьбе, взамок, запрессовкой, по накатке и др., с помощью дополнительных конструктивных элементов (штифты, вкладыши, сухари, клинья, винты, заклепки др.), за счет […]

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ НАГРЕВА ПАЯЕМЫХ ИЗДЕЛИИ

Нагревательное оборудование н инструмент должны прежде всего обеспечивать возможность реализации выбранного для пайки изде­лия термического цикла пайки. Среди близких по техническим воз­можностям и характеристикам представителей нагревательного обо­рудования н инструмента выбирают наиболее экономичные. Исходной информацией при этом служат технические тре­бования к готовому изделию, план выпуска изделий и сроки их изготовления, технические возможности технологического оборудо­вания. Выбор нагревательного […]

Расчет тепловых полей при пайке стального пластинчато-ребристого теплообменника [87]

Расчет температурного поля по объему пластинчато-ребристого теплообменника при пайке его в печи сопротивления косвенного действия необходим для отработки оптимальных режимов его на­грева при пайке, предотвращающих тепловую деформацию тонко­стенных элементов. Такой расчет сводят к расчету сплошного тела конечных размеров AXBxL с эквивалентными коэффициентами тепло — и температуропроводности, приведенной плотности и еди­ницы массы теплообменника. 1. Эквивалентный коэффициент […]

Термическое сопротивление и термическая проводимость зазоров между деталями паяемых изделий

При нагреве изделия, собранного из деталей с капиллярными зазо­рами между ними и находящихся под давлением, может иметь место контактный теплообмен, влияющий На продолжительность иагрева собранного нод пайку изделия. Непосредственный контакт деталей при их механическом сопри­косновении происходит в отдельных точках (пятнах) или в группах Точек с номинальной поверхностью, что обусловлено шероховато­стью, волнистостью н макроиеровностями на сопрягаемых […]

Расчет времени нагрева и охлаждения для деталей с ребристой поверхностью

Для изделий со сложной формой поверхности в общем случае рас­считывают приведенный коэффициент теплоотдачи, который опре­деляет закон теплообмена между окружающей средой н изделием. Так, для тела с ребристой поверхностью приведенный коэффициент теплоотдачи определяется выражением [83] ®лр === °-рР ( F flF р-с) ас (PJРр*С )» где Е—коэффициент эффективности ребра, равный УШу — УШ; Fv — площадь […]

Расчет времени нагрева и охлаждения тел конвекцией

Конвективный теплообмен — процесс передачи тепла движущейся газовой или жидкой средой. В самой движущейся среде передача тепла осуществляется теплопроводностью. Конвективный теплооб­мен в общем случае описывается системой дифференциальных урав­нений теплопроводности в движущейся среде, движения вязкой — ЖИДКОСТИ, непрерывности для жидкости и условиями однозначности. Решение системы дифференциальных уравнений представляет большие трудности, поэтому с помощью теории подобия отдельные […]