Индукционный нагрев металлов — один из высокопроизводительных способов, широко применяемый при пайке. При этом нагрев паяемых деталей происходит в результате выделения энергии высокочастотного электромагнитного поля. Поэтому индукционный нагрев массивных деталей с большой площадью спая имеет преимущества перед электроконтактным способом нагрева, так как обеспечивает более равномерный нагрев зоны соединения, его требуемую скорость, повторяемость режима пайки, позволяет […]
Пайка металлов
ИНДУКЦИОННАЯ ПАЙКА
ПАЙКА В ПЕЧАХ
Нагрев в печах при пайке металлов и сплавов известен давно, но только с применением в промышленности электрических печей этот способ получил особенно широкое распространение. При пайке в электропечах нагрев поддается контролю и регулировке и может быть легко механизирован. Высокотемпературная пайка в печах — наиболее производительный процесс из всех известных способов пайки по нагреву и пригодна […]
ГАЗОПЛАМЕННАЯ ПАЙКА
Теплота, сообщаемая паяльником при пайке легкоплавкими припоями толстостенных или крупногабаритных деталей или при пайке припоями с температурой пайки 400 °С мелких деталей, недостаточна для расплавления припоя и подогрева детали. В этих случаях получил применение местный нагрев теплотой, выделяемой при сгорании смесей газообразного или парообразного топлива с воздухом или кислородом. При пайке соединяемые кромки основного металла […]
ПАЙКА ЛАЗЕРОМ
Световой поток оптического квантового генератора (ОКГ) — электромагнитное излучение высокой интенсивности. В лазерах, применяемых для технологических целей, диапазон длины волн составляет обычно 0,4—10,6 мкм. Нагрев лазером особенно эффективен при пайке материалов, обладающих высокой чувствительностью к перегреву. Важнейшие его преимущества — локальный концентрированный нагрев и точное дозирование тепловой энергии. При лазерной пайке происходит локальный равномерный нагрев […]
ПАЙКА ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ
Процесс нагрева электронным лучом основан на использовании кинетической энергии электронов, быстро движущихся в глубоком вакууме. Сжатый в магнитных и электростатических фокусирующих линзах поток электронов перемещается с большой скоростью от катода к аноду в сильном электрическом поле. Кинетическая энергия соударения электронов с поверхностью детали анода превращается в тепловую, что приводит к ее нагреву. Нагрев под пайку […]
ПАЙКА ИНФРАКРАСНЫМИ ЛУЧАМИ
Пайка инфракрасными лучами предложена впервые в 60-х годах и успешно используется в промышленности. В качестве источника излучения нашли применение галогенокварцевые лампы. Тепловое или инфракрасное излучение с длиной электромагнитных волн 0,8• 10—3 — 0,8 м используют для локального нагрева при пайке, но чаще всего для общего нагрева. Применяют йодные лампы накаливания, наполненные аргоном под давлением 798 […]
ПАЙКА СВЕТОВЫМ ЛУЧОМ
Нагрев сфокусированным световым лучом обладает важными для пайки особенностями: бесконтактностью подвода энергии к паяемому металлу, поэтому источник теплоты и нагреваемую деталь можно располагать на значительном расстоянии: возможностью нагрева металлов независимо от их электрических и магнитных свойств и легкостью его регулирования и управления: проведением процесса через прозрачные контейнеры в контролируемой атмосфере и в вакууме, а при […]
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАЙКА
Одним из способов пайки по источнику нагрева для очень теплочувствительных миниатюрных приборов электроники является конденсационная пайка (Пат. 4373658 США, МКИ3 В 23 К 3/00 F 27 D 7/02 НКИ 228/242), при которой нагрев деталей происходит в результате выделения скрытой теплоты конденсации [35]. На рис. 40 приведена одна из схем установки, в которой происходит конденсационная пайка. […]
ПАЙКА ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕМ
Нагрев при пайке может быть в результате выделения джоулевой теплоты при прохождении электрического тока через паяемые детали. Этот способ может быть осуществлен как при прохождении тока параллельно паяемому зазору, так и перпендикулярно к нему. Если электрический ток течет параллельно паяльному зазору и металл соединяемых деталей нагревается только теплотой от нагретого электрода, то создаются наиболее стабильные […]
ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ ПАЙКА
Пайка в электролитах основана на явлении нагрева катода, погруженного в электролит при прохождении через него электрического тока. Технические основы применения этого способа нагрева для целей пайки впервые подробно описаны в 1892— 1896 гг. в патентах Е. Лагранжа, П. Хохо и Н. Н. Бенардоса. Они считали, что основная причина интенсивного нагрева катода при прохождении постоянного тока […]