2.59M
Category: industryindustry

Презентация_Хлыстовой_Анастасии_148

1.

2.

Цель:
понять особенности этого способа соединения материалов, его
преимущества перед другими методами сварки, такими как пайка,
склеивание и механическое крепление.
Задача:
Изучить возможность получения неразъёмного соединения определённых
материалов

3.

Диффузионная сварка —......

4.

История и современное развитие
диффузионной сварки
Диффузионная сварка начала использоваться в
середине XX века, обеспечивая надёжные
соединения в космической отрасли. Сегодня
процесс расширяется благодаря новым
материалам, автоматизации и улучшенному
контролю качества.

5.

Принцип действия диффузионной сварки
2№ Создание прочного
шва без плавления
Атомы металла переходят
через границу контакта,
формируя прочное
соединение без
образования жидкой фазы.
Процесс обеспечивается
сочетанием температуры и
давления для оптимальной
диффузии.

6.

Влияние температуры на прочность
сварного шва
Рост прочности наблюдается до
оптимальной температуры,
дальнейшее повышение
температуры может снижать
качество соединения.
Точный температурный режим
критически важен для
максимальной механической
прочности шва.

7.

Ключевое оборудование для диффузионной
сварки
Прессовые установки;
Системы нагрева;
Вакуумные камеры;
Контрольные системы.

8.

Применение и преимущества диффузионной
сварки
Электроника и микроэлектроника
Аэрокосмическая промышленность
Использование диффузионной
сварки позволяет соединять
тугоплавкие сплавы без
деформаций, что важно для
компонентов двигателей и
воздушных рам.
Технология обеспечивает
соединения тонких металлов
и разнородных материалов
без термического
повреждения элементов и
снижает риск дефектов.
Медицинская техника и импланты
Диффузионная сварка
используется для создания
прочных и биосовместимых
соединений сложных
конструкций из титана и
сплавов.

9.

Качество сварного шва по методам

10.

Проблемы и перспективы развития
диффузионной сварки
1980–2000 гг.
Внедрение вакуумных
условий и
усовершенствование
контроля параметров
процесса.
Будущее
Расширение применения в
микроэлектронике,
медицине и повышение
экономической
эффективности.
1950–1970 гг.
2010–2020 гг.
Появление и развитие
метода с акцентом на
бесконтактное соединение
металлов.
Преодоление
технологических
ограничений,
автоматизация и внедрение
лазерного нагрева.

11.

Итоги:
English     Русский Rules