Контактно-тепловая сварка
Принцип контактно-тепловой (термоконтактной) сварки заключается в том. что поверхности свариваемых деталей, контактируя с нагретым инструментом, разогреваются в местах соедине-
Рис. 14.!. Схема классификации методов сварки |
Рис. 14.2. Схема контактной ГУ, } Гд'1 сварки оплавлением (с) и нро - | Ц КхуК! > ,s ттл;1П. ПРт'*»м //5^* L_i _ |
плавлением (б): , f — нагреватель; £, 3— свариваемые де* р / / р |
ятшг " * /у Р I |
ния до определенной температуры ;i свариваются под действием давления. Прочность образующихся сварных соединений получается высокой: она составляет около 90—100% прочности основного материала.
В зависимости от способа подвода тепла к свариваемым поверхностям контактно-тепловой метод сварки подразделяется на сварку о плавле и и е м и сварку п р о п л а в л е и н е м {рис. 14.2). В первом случае нагреватель соприкасается непосредственно со свариваемыми поверхностями. Во втором случае нагреватель соприкасается с внешними поверхностями деталей и тепло передается к свариваемым поверхностям за счет теплопроводности через всю толщу материала.
Сваркой оплавлением соединяются пластмассовые трубы, стержни, толстые листы, пластины, приваривается арматура к трубопроводам, собираются фасонные конструкции. Сварка проплавлением применяется в основном для соединения пленок и листов толщиной не более 3 мм.
Рассмотрим технологические особенности сварки оплавлением и проплавлением.
Контактная сварка деталей оплавлением производится в две стадии: 1) оплавление кромок нагретым сварочным инструментом с последующим удалением инструмента: 2) смыкание (осадка) свариваемых деталей путем приложения давления и выдержка под давлением до тех пор, пока сварном шов не остынет до определенной температуры и не затвердеет.
Основными параметрами режима сварки оплавлением являются: температура сварки, температура поверхности сварочного инструмента, время нагрева свариваемых поверхностей, время выдержки под давлением, давление осадки.
Температуру сварочного инструмента устанавливают на 100—120°С выше температуры плавления термопласта. При этом необходимо учитывать возможность термоокислительной деструкции полимера, глубина протекания которой определяется температурой сваривания и продолжительностью контакта инструмента с поверхностью материала. Б табл. 14.1 приводятся ориентировочные параметры сварки некоторых термопластов оплавлением.
При сварке пленок и тонких листов проплавлением (этот вид сварки называют также контактно-
Термопласт |
Температуря нагрева теля. "С |
Время, с j выдержки нагрева под давлением |
Давление осадки. МПа |
|
ПЭВП |
220-250 |
25—30 |
30—40 |
0.1—0,2 |
ПЭНП |
200-220 |
20-25 |
30-40 |
0,1—0,15 |
ПП |
240-200 |
30-50 |
30 |
0.2 |
Винипласт |
240—2.50 |
40—50 |
30 |
0,4—0,5 |
ПС |
160-130 |
25-30 |
30—50 |
2.0—2.5 |
пдшл |
280—300 |
25 |
30—60 |
0,8—1 .0 |
ПЭТФ 1 |
320 |
20—25 |
30 |
0,15—0,20 |
тепловой сваркой прессованием) соединяемые материалы укладывают чаше всего внахлестку. Изменяя величину нахлестки, можно регулировать прочность сварного шва в широких пределах. Сварку проплазленнем проводят с односторонним или двухсторонним нагэевом (рис. 14.3).
При одностороннем нагреве (рис. 14.3, а) самая высокая температура наблюдается на поверхности материала, а в месте сварки она гораздо ниже. Поэтому, чтобы материал в месте соединения хорошо разогрелся, температура нагревателя должна быть выше температуры сварки. Скорость, с которой » месте сварки устанавливается требуемая температура, зависит от степени нагрева инструмента, от теплофизических свойств свариваемого материала и толщины изделия.
Рис. 14.3. Схема контактной сварки с односторонним (и) и двухсторонним (о) нагревом: |
/ — нагретый инструмент; 2 — изоляционная прокладка; ,7 свариваемые детали; - i ■опара
Рис. 14.4. Схема термоимпульсной сварки:
/ — подвижная прижимная губка; 2 — теплоизоляционная прокладка; .? - разделительная пленка; 4 — нагревательная лента: 5 — свариваемые летали; 6 — эластичная темлоизоля - цнэдная прокладка; 7 — неподвижная прижимная губка
Двухсторонний нагрев материала (рис. 14.3, б) облегчает условия сварки, позволяет скорее разогреть материал до требуемой температуры. Этот способ применяется для сварки изделий значительной толщины, а также в том случае, когда конструкция свариваемых изделии позволяет подводить тепло с двух сторон. Например, неармпрованную пленку толщиной до 150 мкм рекомендуется сваривать при одностороннем нагреве, а при толщине свыше 150 мкм — при двухстороннем нагреве.
Чтобы исключить прилипание пластмассы к инструменту, применяют разделительные прокладки из фторопласта-4, полиамида. целлофана.
Разновидностью сварки проплавлением является термо- импульсная сварка (рис. 14.4). Термоимпульсная сварка широко применяется для соединения полиолефиповых пленок толщиной 20—250 мкм. При этом виде сварки используется малоинерционный электронагреватель (лента или проволока), который, нагреваясь импульсом электрического тока, разогревает свариваемый материал за доли секунды. Давление, необходимое для соединения, создается с помощью подвижной прижимной губки. Охлаждение под давлением - основное преимущество термоимпульсной сварки. Охлаждаемые поверхности не прилипают к нагревательному инструменту, поэтому сваривать можно без разделительных прокладок. Нагрев при термоимпульсной сварке может быть как односторонним, так и двухсторонним.
Параметры сварки проплавлением — температура инструмента, давление прижима и время выдержки; их значения зависят, главным образом, от вида свариваемого материала и его толщины, как видно из табл. 14.2.
Таблица 14.2. Режимы сварки полимерных пленок проплавлением
|
При термоимпульсной сварке в зависимости от типа материала и его толщины время нагрева составляет от десятых долей се к v иды до нескольких секунд; давление — от 0,01 до 0,3 МПа.
Сварочное оборудование для контактной сварки термопластов включает ручные устройства, механизированные головки и полуавтоматы, стационарные машины и установки.
Конструкции нагревательных инструментов для ручной сварки весьма разнообразны: сварочные клеши, полозы, ролики, клинья, цилиндры, электроутюги и т. п. Сварочные клещи удобны для сварки рантовых Т-образных соединений. За один цикл сварки получается шов длиной 180- 200 мм и шириной 4—6 мм. При изготовлении из тонкой пленки изделий сложной конфигурации может быть применена сварка нагретым роликом. Ширина сварного шва определяется шириной реборды на сменном диске роликового нагревателя.
Ручные устройства применяются преимущественно в монтажных работах; они удобны в эксплуатации, однако не обеспечивают стабильности рабочих параметров сварки и стабильной прочности сварных соединений. Поэтому для работы в монтажных условиях применяются сварочные полуавтоматы, гарантирующие контроль параметров сварки. Наиболее распространены полуавтоматы ПСП-11, ПСГ1-15, ПСП-16 и др.'
Для изготовления крупногабаритных изделий из пленок (оболочки, резервуары и т. д.) в нашей стране выпускаются сварочные установки различных конструкций. Для непрерывной сварки пленок из полиолефпнов, полиамидов, фторопластов и других материалов применяются сварочные машины типа МСП. Например, на машине МСП-11к сваривают крупногабаритные изделия из полиэтиленовой пленки толщиной от 20 до 200 мкм. Сварка происходит в результате нагрева свариваемого материала контактирующей с ним металлической лентой, надетой па два ролика.’Лента нагревается металлическим полозом. Свариваемые полотнища укладывают на подложку из специального полотна. Для предотвращения прилипания металлической ленты к свариваемой пленке применяют прокладки из пленки фторопласта,
Для сварки в цеховых условиях используют также сварочные прессы типа ПС (ПС-100, ПС-4, ПС-300 и Др.). На этих установках за одни сварочный цикл можно получать сварной шов длиной до 12 м и более.