RU2164848C2 - Способ лазерной сварки тонких проводников - Google Patents

Способ лазерной сварки тонких проводников Download PDF

Info

Publication number
RU2164848C2
RU2164848C2 RU99107823A RU99107823A RU2164848C2 RU 2164848 C2 RU2164848 C2 RU 2164848C2 RU 99107823 A RU99107823 A RU 99107823A RU 99107823 A RU99107823 A RU 99107823A RU 2164848 C2 RU2164848 C2 RU 2164848C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductors
semicircles
welded
cylindrical surfaces
laser welding
Prior art date
Application number
RU99107823A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99107823A (ru
Inventor
В.А. Гребенников
А.А. Ефанов
В.Б. Голубков
И.В. Назаров
Original Assignee
Открытое акционерное общество Раменское приборостроительное конструкторское бюро
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Раменское приборостроительное конструкторское бюро filed Critical Открытое акционерное общество Раменское приборостроительное конструкторское бюро
Priority to RU99107823A priority Critical patent/RU2164848C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164848C2 publication Critical patent/RU2164848C2/ru
Publication of RU99107823A publication Critical patent/RU99107823A/ru

Links

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

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.

Description

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: λ = 1,06 мкм, τ = 2 мс, E = 6 Дж. Материал проводников: никелевый сплав ХН68ВКТЮ, диаметр проводников: D = 100 и 200 мкм, предел прочности σB ≈ 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).

Claims (1)

  1. 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.
RU99107823A 1999-04-12 1999-04-12 Способ лазерной сварки тонких проводников RU2164848C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107823A RU2164848C2 (ru) 1999-04-12 1999-04-12 Способ лазерной сварки тонких проводников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107823A RU2164848C2 (ru) 1999-04-12 1999-04-12 Способ лазерной сварки тонких проводников

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2164848C2 true RU2164848C2 (ru) 2001-04-10
RU99107823A RU99107823A (ru) 2001-05-27

Family

ID=20218602

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99107823A RU2164848C2 (ru) 1999-04-12 1999-04-12 Способ лазерной сварки тонких проводников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164848C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НОВИЦКИ М. Лазеры в электронной технологии и обработке материалов. - М.: Машиностроение, 1981, с.152. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11158961B2 (en) Method for producing an electrical line arrangement
US5269056A (en) Laser welding of wire strands to an electrode pin
KR102552995B1 (ko) 접합부 생성을 위한 소노트로드, 장치 및 방법
JP2022524635A (ja) ヘアピン溶接法およびヘアピン溶接装置
NO317716B1 (no) Fremgangsmate for ledende sammenkopling av to elektriske ledere
US8530779B2 (en) Disc spring and process of manufacturing the same
CN105261911B (zh) 绞合线的接通方法
JP2018043273A (ja) アルミニウム接合体の製造方法
CN106041307A (zh) 焊接方法
CN104051870A (zh) 耐用铜铝焊接连接
CN105880829B (zh) 激光焊接方法
US6293594B1 (en) Joining a winding to a connector using a transition ring
JP3438809B2 (ja) 端子部材に電線を溶接するためのレーザ溶接方法
RU2164848C2 (ru) Способ лазерной сварки тонких проводников
KR102337457B1 (ko) 섀시 부품 제조 방법
JP5794843B2 (ja) 電線導体部の溶接方法
US10946478B2 (en) Welding method and welded structure
US20140012232A1 (en) Production method of medical wire and medical wire
JP6998813B2 (ja) 端子、接続構造体、ワイヤーハーネス及び端子の製造方法
JP2018176242A (ja) 溶接製品の製造方法
KR20180013481A (ko) 레이저 용접방법
US4151392A (en) Method of manufacturing electrical connector
JP6265959B2 (ja) 端子、ワイヤーハーネス及び端子の製造方法
JP2005118805A (ja) 溶接された金属線およびその製造方法
JPH04143085A (ja) アルミニウム材と銅材の熱間圧接法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160413