成果介绍
本发明属于高速冲击焊接相关技术领域,并具体公开了一种基于铝箔电致汽爆的自动化点焊装置及方法。该装置包括机械臂、通电端和铝箔,当对两个相对放置的待焊接对象进行焊接时,机械臂夹持通电端和铝箔移动,铝箔压持在待焊接对象表面,通电端中通入高强电流,电流传导至铝箔上,使其汽爆区发生电致汽爆产生高压,进而使得待焊接对象焊接;通电端由内至外包括负极层、隔离层、正极层和夹持器,铝箔上设置有正极区、负极区和汽爆区,正极区与正极层相对应,负极区与负极层相对应,汽爆区包括多根沿圆环圆周方向均匀分布且结构相同的连接片,每根连接片均从负极区指向正极区;通过本发明,实现各种焊接位置,拓展汽爆焊接的工业应用,提高加工效率。
成果亮点
1.本发明中提供的铝箔结构中,在正极区和负极区之间均匀分布着两头宽中间细的连接片,这是铝箔单位截面积上通过电流能量最高的部分,进而只能使连接片发生汽爆,控制了汽爆区域,此外,每个连接片结构相同、沿圆周方向均匀分布,使得高强电流的能量均匀分布在每个连接片上,进而使得每个连接片能同时汽爆,使能量集中爆发,提高点焊压力,进而提高焊接质量;
2.本发明中铝箔结构类似于碗形,结构简单,可通过冲压快速制造,且配合夹持器能够实现铝箔的快速更换,适合自动化焊接;
3.本发明提供了一种实现汽爆焊接自动化的方法,大大提升加工效率,改善生产环境,其中大部分为现有工业装备,仅需对通电端进行加工,减少了设备成本,并通过与机械臂的配合,可实现任意焊接位置的加工。
团队介绍
邓磊;杜飞;王新云;金俊松;龚攀;刘发美
邓磊,华中科技大学教授、博士生导师,IEEE Senior Member,丹麦科技大学留学回国人员,华中卓越学者特聘岗,长期从事下一代光接入网技术、高速长距离光传输网关键技术、光载无线关键技术和安全光纤通信技术研究。作为项目首席专家主持国家863国家计划主题项目1项(已结题)、作为课题负责人主持国家重点研发计划项目课题1项、作为课题负责人主持国防973项目课题1项、作为项目负责人承担了国家自然科学基金面上项目2项和青年基金1项,此外还主持和参与了多项国家/国防科技项目。2013年教育部自然科学二等奖(第五完成人)、2019年中国光学工程学会技术发明一等奖(第二完成人),已申请国家发明专利15项(已授权5项),在Journal of Lightwave Technology(JLT),Optics Express(OE),Optics Letters等期刊及OFC与CLEO等国际光通信会议上发表学术论文70余篇,其中SCI收录50余篇,论文引用1900余次,并拥有1项中国通信协会标准。
成果资料