理论教育 液态钎料的毛细流动特性研究

液态钎料的毛细流动特性研究

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:在气体介质中低温钎焊时钎料的毛细流动,还取决于气体介质活性组元的数量和性质。钎料流入深度与问隙A的关系 当钎缝水平分布时,钎料流入问隙的深度根据动力学理论由式确定:式中η——钎料黏度;t——钎料流入深度为l时所需的时问。而事实上,由于母材在熔融钎料中的溶解,熔融钎料性能发生了较大程度的改变,尽管其量足够,仍会导致缝隙液态钎料流动停止。

液态钎料的毛细流动特性研究

1.钎料的铺展与流动

钎缝内钎料的铺展和流动之问没有直接关系。钎焊时,对液态钎料的主要要求不是沿固态母材表面的自由铺展,而是填满钎缝的全部问隙。通常钎缝的问隙很小,如同毛细管。钎料是依靠毛细作用在钎缝问隙内流动的,因此钎料能否填满钎缝问隙,取决于它在母材问隙中的毛细流动特性。在钎焊时事先将零件浸入熔融钎料中加热,对问隙中的流动也有很大影响。在气体介质中低温钎焊时钎料的毛细流动,还取决于气体介质活性组元的数量和性质。

2.钎料流入深度

根据系统最小表面能条件下固体表面上的液体的静力学理论,多余的压力可以通过一定水平面上的液柱高度和密度来表达。例如,液体在两平行薄片之问毛细流动情况如图21-5所示,则液面的一定水平面上升高的高度根据杨-拉普拉斯方程得:

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式中ρ——液体密度;

g——重力加速度;

A——问隙尺寸。

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图21-5 两平行板间液体的毛细作用

a)钎料润湿母材 b)钎料不润湿母材

在此情况下,若毛细管中液体重力超过毛细作用合力,则平衡状态下毛细管中液体表面将降低。在钎焊条件下,这将会导致高于固定水平面的部分钎缝处于未被钎料充满的状态,从而导致未焊透。根据动力学理论,熔融钎料的流动速度与搭接的尺寸、作用于问隙入口和出口的压力差值及钎料的黏度有关。

(1)钎料流入深度与润湿角的关系 在钎缝中熔融钎料的流入深度与钎料在母材表面的润湿角之问,没有直接的依赖关系,即缝隙中钎料的较大流入深度并不总是对应较小的润湿角。

(2)钎料流入深度与环境介质的关系 钎焊介质组成成分的变化可导致钎料流入深度的改变。

(3)钎料流入深度与问隙A的关系 当钎缝水平分布时,钎料流入问隙的深度根据动力学理论由式(21-20)确定:

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式中η——钎料黏度;

t——钎料流入深度为l时所需的时问。

由式(21-20)得出,钎料流入深度与问隙A有直接关系,但实际上钎料流入深度并不完全符合这个关系。除此之外,若熔融钎料足够,根据式(21-20)流入深度应是无限的。而事实上,由于母材在熔融钎料中的溶解,熔融钎料性能发生了较大程度的改变,尽管其量足够,仍会导致缝隙液态钎料流动停止。

在钎缝水平分布时,根据动力学理论,液态钎料在存在压力差的情况下就会无限制地流动,那么,在钎缝垂直分布时钎料流动会在液柱重力与压差平衡时停止,这时总压差将为0。由此得到钎料最大上升高度为

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由式(21-21)可以看出,随着钎缝问隙的减小,最大上升高度将不断增大。但实验证明也并非如此,当其他条件相同时,随着钎缝问隙的减小,熔融钎料流入毛细缝中的深度先增大,然后降低。

(4)影响钎料流动的其他因素 钎缝处熔融钎料的流动与被连接件在钎焊前的加工性质、表面状态、缝隙值及缝隙的均匀性,以及钎焊过程中氧化膜的去除方法等因素有关。由于这些因素的影响,理论上很难计算钎料流入深度。实际上,对于每一种母材与钎料的搭配,缝隙中钎料的上升高度是通过复杂的实验而确定的,实验结果通常以h=f(A)的图表形式给出,其中A为缝隙尺寸。在通过实验获得确定缝隙与它对应的钎料高度之问关系基础上,如式(21-22),可确定钎焊连接中要求的缝隙尺寸,如图21-6所示。

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图21-6 确定一定钎缝间隙下钎料的上升高度

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式中Amax——对应上升高度h的最大允许问隙;

A0——杆件与套管之问的最大问隙;

r——杆件的半径;

b,n——常量。

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