В титановом теплообменнике используется технология сварки взрывом для сварки тонкостенных титановых труб и трубных досок, что не только повышает эффективность производства, снижает стоимость обработки, но также увеличивает срок службы и безопасность производства теплообменника, а также имеет важное значение. значение промышленного применения. В то же время за счет оптимизации и точного контроля параметров экспериментального заряда предполагается построить на заводе цех формовки взрывной сваркой, что значительно снизит себестоимость производства.
Преимущество:
(1) Поскольку сварка взрывом представляет собой специальную сварку давлением, с ее помощью можно осуществлять сварку металлов специальной формы, таких как цирконий, титановые трубы и сталь, которые не могут быть реализованы традиционными методами сварки и расширения;
(2) Поскольку интерфейс сварки взрывом представляет собой прочную связь между атомами, прочность сварки между теплообменной трубкой и трубной решеткой высока, что не только обеспечивает безопасность теплообменника, но и значительно увеличивает срок службы теплообменника. теплообменник;
(3) Сварка взрывом может одновременно обеспечивать многоточечное инициирование с высокой производительностью. Он может одновременно сваривать все трубы и трубные доски теплообменника. Сварка взрывом титановых труб и трубных досок включает многоточечную одновременную сварку взрывом тонкостенных труб и редкометалльных трубных досок и микроскопический анализ поверхности раздела. Для сварки взрывом титановых труб и трубных досок требуются следующие основные технологии
Решать:
(1) При сварке взрывом титана/стали, если параметры заряда не контролируются должным образом, легко вызвать высокую температуру на границе раздела, и на границе образуются интерметаллические соединения, что значительно снижает эффект теплопередачи композита. трубка. Таким образом, технология сварки взрывом титановой или циркониевой трубки является одним из ключей к успеху сварки взрывом.
(2) Вообще говоря, толщина внутренней и внешней стенок композитной трубы составляет всего 1-2 мм. Сверхтонкие металлокомпозитные материалы, особенно сверхтонкие трубы, при сварке взрывом склонны к образованию трещин и даже изломов, поэтому необходимо точно контролировать скорость детонации и толщину заряда ВВ.
(3) Ключом к эффективной теплопередаче является то, что интерфейс соединения должен быть хорошим микроволновым интерфейсом, а формирование микроволнового интерфейса требует точной оптимизации и проектирования параметров заряда.





