Способ лазерной сварки тонких проводников

 

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении. Свариваемые проводники перемещают в оснастке до касания цилиндрическими поверхностями. Соприкасающиеся цилиндрические поверхности сжимают в радиальном направлении. Пластически деформируют свариваемые поверхности. Формируют профиль стыка сварного соединения, ограничивая его линиями двух пересекающихся полуокружностей и хордой, соединяющей точки пересечения полуокружностей. Размер хорды составляет l (0,2-0,3) D, где D - диаметр проводника. Проверка механических свойств полученного сварного соединения показала, что прочность составляет 80% от прочности основного материала. 1 ил.

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в электронике, приборо- и машиностроении.

Известен способ лазерной сварки тонких проводников, принятый в качестве наиболее близкого аналога [1].

Согласно известному способу стык сварного соединения образуют двумя цилиндрическими поверхностями, соприкасающимися друг с другом по образующей и сваривают проводники импульсной лазерной сваркой.

Основной недостаток известного способа состоит в том, что поверхность стыка образована цилиндрическими поверхностями. При этом профиль стыка в сечении ограничивается двумя полуокружностями, развернутыми к стыку выпуклыми сторонами. Подобный профиль для малых диаметров проводников не обеспечивает заданного качества сварного соединения: в нем наблюдаются несплавления, прожоги, образуется шейка. Эти дефекты приводят к потере жесткости сварного узла при силовом нагружении.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение качества сварного соединения и обеспечение требуемых физико-механических параметров сварной конструкции.

Указанный результат способа лазерной сварки тонких проводников, при котором осуществляют их предварительную установку в оснастке и перемещают проводники до касания цилиндрическими поверхностями, достигается тем, что соприкасающиеся проводники сжимают в радиальном направлении, пластически деформируя свариваемые поверхности, и формируют профиль стыка сварного соединения, ограничивая его линиями двух пересекающихся полуокружностей и хордой, соединяющей точки пересечения полуокружностей, с размером l (0,2 - 0,3) D, где D - диаметр проводника.

Способ осуществляют следующим образом. Предварительно проводники 1 и 4 (см. чертеж) устанавливали в оснастку и с помощью подвижных губок 5 и 6 сближали до касания цилиндрических поверхностей. Затем проводники сжимали (в зависимости от материала проводников усилие сжатия составляло < 0,5 кг) и пластически деформировали, формируя профиль стыка и ограничивая его линиями двух пересекающихся полуокружностей и хордой между точками пересечения полуокружностей в месте механического контакта. Проводники фиксировали в положении, когда размер хорды составлял величину l (0,2 - 0,3) D. Контроль указанного положения осуществляли по величине хода подвижных губок тисков. После чего включали лазерную установку. Воздействие лазерного излучения, сфокусированного объективом 2, приводит к расплавлению металла проводников и образованию общей ванны расплава 3. Наличие плоского участка в месте механического контакта свариваемых поверхностей стабилизирует условия нагрева и образования сварочной ванны. Эксперименты показывают, что глубина ванны h, как правило, в 2 раза превышает величину плоской части стыка l, а диаметр ванны d (0,8 - 0,9) D.

Этих значений вполне достаточно для получения сварного соединения с требуемыми физико-механическими характеристиками.

Параметр хорды l (0,2 - 0,3) D выбран из условия получения качественного соединения. Уменьшение l менее 0,2 D ухудшает условия сварки вследствие искажения профиля температур при нагреве и приводит к дефектам: прожогам, несплавлениям. Увеличение l более 0,3 D требует приложения значительных усилий сжатия, что увеличивает деформацию проводников, которая может наблюдаться не только со стороны стыка, но и с меньшей стороны. Это в итоге снижает качество сварного соединения из-за общей потери прочности.

Пример выполнения способа.

Выполняли импульсную лазерную сварку с перекрытием 50% двух проводников, контактирующих цилиндрическими поверхностями. Режим сварки: = 1,06 мкм, = 2 мс, E = 6 Дж. Материал проводников: никелевый сплав ХН68ВКТЮ, диаметр проводников: D = 100 и 200 мкм, предел прочности B 100 - 110 кг/мм2.

Проверка механических свойств сварных узлов показала, что прочность сварного соединения составляет 80% от прочности основного материла ( 88 кг/мм2 для D = 200 мкм и 80 кг/мм2 для D = 100 мкм).

Литература 1. Новицки М. Лазеры в электронной технологии и обработке материалов. - М.: Машиностроение, 1981, с. 152 (с. 118, рис. 4.61).

Формула изобретения

Способ лазерной сварки тонких проводников, при котором осуществляют их предварительную установку в оснастке и перемещают проводники до касания цилиндрическими поверхностями, отличающийся тем, что проводники сжимают в радиальном направлении, пластически деформируя свариваемые поверхности, и формируют профиль стыка сварного соединения, ограничивая его линиями двух пересекающихся полуокружностей и хордой, соединяющей точки пересечения полуокружностей, с размером l (0,2 - 0,3) D, где D - диаметр проводника.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способу катодной обработки поверхности металлической детали перед лазерной закалкой

Изобретение относится к сварке плавлением заготовок из титановых сплавов и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства при производстве сварных конструкций

Изобретение относится к области сварочной техники, в частности к способу и устройству диагностики и управления качеством лазерной сварки, и может быть использовано при решении задач диагностики, многопараметрического контроля во всех высококачественных, высокопроизводительных процессах лазерной сварки

Изобретение относится к области испытательной техники, а конкретнее к устройствам для определения параметров резания объектов сфокусированным лазерным лучом, и может найти применение в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к области лазерной обработки, в частности к способу и устройству для защиты от пыли в аппарате для лазерной обработки, и могут найти применение в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к способу определения параметров воздействия лазерным импульсом на объект обработки

Изобретение относится к лазерной обработке, в частности к способу лазерной резки и устройству для его осуществления, и может быть использовано в машиностроении для оперативного и высокоточного изготовления сложноконтурных деталей из листовой заготовки

Изобретение относится к способу и системе нанесения знако-графической информации на изделия и может быть использовано для лазерной маркировки, гравировки в различных отраслях техники

Изобретение относится к способу лазерно-световой сварки стали и может найти применение в различных отраслях машиностроения
Изобретение относится к области соединения разнородных материалов, в частности к способу соединения монокристаллов алмаза с металлами, и может быть использован для создания различного рода однокристального обрабатывающего инструмента, медицинского инструмента, для создания на поверхности полупроводниковых и иных алмазов электрических контактов с металлом
Наверх