+7 499 113 71 60
Сертификат
качества
Бесплатная
консультация
Лидер
в области
Связаться

Технология электро-магнитного импульса

Технология электро-магнитного импульса

Картинка Технология электро-магнитного импульса

Процесс использует энергию сильного, кратковременного магнитного поля для создания ускорения в процессе формования.  Удар происходит с такой энергией, что поверхность изделия пластически деформируются высоким давлением, а в случае сварки  присутствие металлического расплава на атомарном уровне образует интерметаллическое соединение.

Картинка симуляция электро-магнитной сварки

Различают:

  1. — Магнитно-импульсная штамповка
  2. — Магнитно-импульсная сварка
  3. — Магнитно-импульсная обжимка
  4. — Магнитно-импульсное прессование

Так, например, магнитно-импульсная сварка  – это передовой процесс, который используется там, где предъявляются высочайшие требования к качеству соединения, особенно для комбинаций материалов, которые невозможно сварить обычным способом. Этот  процесс сварки позволяет соединять как однородные, так и разнородные металлы. Он относится к группе холодных сварочных процессов, поскольку внешнее подведение тепла отсутствует.

  • Соединение в твердой фазе: отсутствие зоны расплава, благодаря чему исходные свойства материала (например, прочность, коррозионная стойкость) в значительной степени сохраняются.
  • Соединение разнородных металлов: идеально подходит для металлов, которые плохо или вообще не соединяются обычными сварочными процессами (например, алюминий со сталью, медь с алюминием).
  • Высокое качество соединения
  • Короткое время процесса
  • Отсутствие термических деформаций или изменений микроструктуры материала.
  • Экологичность: не требуются присадочные материалы, защитные газы или флюсы.
  • Процесс хорошо подходит для автоматизированного серийного производства.
Моделирование процессов магнитно-импульсного формования

Моделирование процессов магнитно-импульсного формования  является крайне сложной задачей, поскольку это мультифизическая проблема, включающая взаимодействие электромагнетизма, механики (пластическая деформация материала) и часто термодинамики (нагрев) в течение микросекунд. Оно требует специализированного программного обеспечения и глубоких знаний базовой физики.


Несмотря на значительную сложность и связанные с этим требования, моделирование процессов магнитно-импульсного формования является чрезвычайно ценным инструментом. Оно позволяет исследователям и инженерам понимать, оптимизировать и разрабатывать новые применения для этого сложного процесса. Преимущества в виде экономии затрат, повышения качества и более глубокого понимания процесса перевешивают недостатки для компаний, специализирующихся на этом высокотехнологичном процессе сварки. Оно необходимо для раскрытия всего потенциала этой технологии и продвижения разработки новых продуктов и производственных процессов.

  • Более глубокое понимание процесса формования;
Картинка симуляция электро-магнитной сварки

  • Оптимизация процесса и конструкции, исключение резонансных эффектов;
  • Повышение качества, выявление потенциальных проблем, таких как недостаточное соединение, зоны плавления (при слишком высокой энергии), трещинообразование или неравномерная деформация;
  • Прогнозирование результирующей прочности и целостности;
Картинка симуляция электро-магнитной сварки

  • Экономия затрат и времени;
  • Оценка пригодности различных комбинаций материалов для процесса формования
Картинка симуляция электро-магнитного обжима