本发明专利技术公开了一种碳化硅炉及其焊接工艺,该碳化硅炉包括炉体、安装在炉体上的炉盘及盖在炉盘上的盖板,炉盘与盖板之间设有隔水条,隔水条、炉盘、盖板均为导电材料,隔水条与炉盘之间的接触面采用氩弧焊方式焊接固定,炉盘上设有安装槽,盖板容置在安装槽内并与隔水条相抵接,隔水条与盖板之间的接触面采用电阻焊方式熔合焊接固定。上述碳化硅炉通过隔水条与盖板之间采用电阻焊方式熔合连接,两者的接触面连接紧密,从而去除了传统技术在盖板上的开孔的问题,避免了传统技术焊接后由于焊缝缺陷而导致渗水的现象发生。导致渗水的现象发生。导致渗水的现象发生。
【技术实现步骤摘要】
一种碳化硅炉及其焊接工艺
[0001]本专利技术涉及碳化硅炉电阻焊
,具体涉及一种碳化硅炉及其焊接工艺。
技术介绍
[0002]电阻焊是利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应,将其加热到熔化或者塑性状态,使之形成金属结合的一种方法,焊接时,不需要填充焊料,因此相比钎焊,电阻焊具有更环保、更低成本及更高的焊接强度。
[0003]碳化硅炉是一种用于碳化硅单晶生长的设备,设备采用物理气相传输法(PVT法),并采用感应线圈加热的方式将生长腔体内部加热至2600℃,石墨坩埚中的碳化硅粉末在该温度下升华,然后在碳化硅籽晶上凝结成体单晶。目前碳化硅炉的炉顶盘及炉底盘均设有冷却水腔,在冷却水腔内通入冷却水,以对炉顶盘或炉底盘进行冷却,以保护炉顶盘或炉底盘上的仪表或者设备。
[0004]以炉底盘为例,炉底盘包括底盘本体、隔水条及盖板,通过隔水条的作用,在底盘本体内形成冷却水通道,以延长冷却水在冷却水腔内的停留时间。目前隔水条与盖板之间的连接工艺是采用手工氩弧焊+塞焊的方式,其操作步骤为:先将隔水条焊接在底盘本体上,盖上盖板,再通过塞焊方式先在盖板上开孔,然后通过手工氩弧焊方式焊接隔水条,使盖板与隔水条固定,以上工艺中包含一些接头的处理,在此不再赘述。然而上述技术中由于塞焊孔径较小,在进行手工氩弧焊焊接时会出现虚焊,导致实际隔水条与盖板、底盘本体之间连接不紧密,会导致有渗水的现象发生,而且不锈钢产品在手工氩弧焊焊接时需要背部保护,工序较繁琐,手工氩弧焊+塞焊的操作步骤对焊工技能要求比较高,员工需要上岗培训后,才能慢慢胜任此岗位,从而导致生产效率较低。
技术实现思路
[0005]为了克服现有技术的不足,本专利技术目的之一在于提供一种碳化硅炉,解决上述传统的问题,其隔水条与盖板之间采用电阻焊方式熔合连接,两者的接触面连接紧密,从而去除了在盖板上的开孔,避免了传统技术焊接后由于焊缝缺陷而导致渗水的现象发生。
[0006]本专利技术目的之二在于提供一种该碳化硅炉的焊接工艺,其操作简单,不需要很高的焊接技能,上岗培训基本操作就能胜任此岗位,从而使产品能够批量生产,生产效率大大地提高。
[0007]本专利技术目的之一采用如下技术方案实现:一种碳化硅炉,包括炉体、安装在所述炉体上的炉盘及盖在所述炉盘上的盖板,所述炉盘与所述盖板之间设有隔水条,所述隔水条、炉盘、盖板均为导电材料,所述隔水条与所述炉盘之间的接触面采用氩弧焊方式焊接固定,所述炉盘上设有安装槽,所述盖板容置在所述安装槽内并与所述隔水条相抵接,所述隔水条与所述盖板之间的接触面采用电阻焊方式熔合焊接固定。
[0008]优选地,所述炉盘为炉顶盘和/或炉底盘。
[0009]优选地,所述隔水条与所述炉盘之间的接触面设有多个角焊缝,所述角焊缝的长度为15mm~20 mm,各所述角焊缝之间的间隔为100~120mm。
[0010]优选地,所述隔水条包括第一水条、第二水条及第三水条,所述第一水条、第二水条、第三水条在所述炉盘的内腔内形成隔水通道。
[0011]优选地,所述第一水条为弧状结构且位于所述炉盘的中部,所述第二水条设于所述第一水条的开口处且与所述炉盘的内壁相抵接,所述第三水条的两端分别与所述第一水条、炉盘的内壁相抵接,且所述第三水条在所述第二水条的延长线上。
[0012]优选地,所述隔水条、炉盘、盖板均为304L不锈钢材料。
[0013]优选地,所述隔水条的厚度为20mm~50 mm;所述盖板的厚度为20mm~50 mm。
[0014]优选地,所述电阻焊的焊接电压为0.5~2.2kA。
[0015]本专利技术目的之二采用如下技术方案实现:一种焊接工艺,包括如下步骤:S1:将隔水条放置在炉盘对应的位置上,然后采用氩弧焊方式,以角焊缝方法对隔水条与炉盘之间的接触面进行间隔焊接定位,得到第一部件;S2:将盖板盖上第一部件上,并确定隔水条在盖板上的位置,再采用电阻焊方式,对标注位置进行电阻焊接,使盖板与隔水条的接触面进行间隔焊接定位,得到第二部件;S3:采用氩弧焊方式,对盖板与炉盘之间的连接处进行密封焊接,最后装配在炉体上。
[0016]优选地,在步骤S2中,在盖上盖板前,采用鹰眼扫描系统,扫描隔水条在第一部件上的位置,然后将扫描到的位置图传输到自动焊接设备上,再将盖板盖上第一部件上,再采用电阻焊自动焊接设备,根据位置图进行电阻焊接,使盖板与隔水条的接触面进行间隔焊接定位,得到第二部件;或者,将盖板盖上第一部件上,并采用画笔在盖板上标注隔水条的位置,然后采用电阻焊自动焊接设备,确定隔水条的标注位置,对标注位置进行电阻焊接,使盖板与隔水条的接触面进行间隔焊接定位,得到第二部件。
[0017]相比现有技术,本专利技术的有益效果在于:本专利技术的碳化硅炉通过隔水条与盖板之间采用电阻焊方式熔合连接,两者的接触面连接紧密,从而去除了传统技术在盖板上的开孔的问题,避免了传统技术焊接后由于焊缝缺陷而导致渗水的现象发生。
附图说明
[0018]图1为本专利技术的隔水条在炉盘内的结构布设图;图2为本专利技术的隔水条与炉盘、盖板之间焊接后的剖视图。
[0019]图中:10、炉盘;11、安装槽;12、角焊缝;20、盖板;30、隔水条;31、第一水条;32、第二水条;33、第三水条。
具体实施方式
[0020]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发
明。但是本专利技术能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似改进,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。
[0021]在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本专利技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
[0022]在本专利技术的描述中,需要理解的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在中间元件。相反,当元件为称作“直接”与另一元件连接时,不存在中间元件。
[0023]如图1和图2所示,一种碳化硅炉包括炉体、安装在炉体上的炉盘10及盖在炉盘10上的盖板20,炉盘10与盖板20之间设有隔水条30,隔水条30、炉盘10、盖板20均为导电材料,隔水条30与炉盘10之间的接触面采用氩弧焊方式焊接固定,炉盘10上设有安装槽11,盖板20容置在安装槽11内并与隔水条30相抵接,隔水条30与盖板20之间的接触面采用电阻焊方式熔合焊接固定。
[0024]可理解地,先将隔水条30采用氩弧焊方式与炉盘10进行定位,再采用电阻焊方式,对盖板20与隔水条30进行焊接固定,使盖板20与隔水条30的接触面采用熔合,连接紧密,由于不需要在盖板20上的开孔,本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种碳化硅炉,包括炉体、安装在所述炉体上的炉盘及盖在所述炉盘上的盖板,所述炉盘与所述盖板之间设有隔水条,其特征在于,所述隔水条、炉盘、盖板均为导电材料,所述隔水条与所述炉盘之间的接触面采用氩弧焊方式焊接固定,所述炉盘上设有安装槽,所述盖板容置在所述安装槽内并与所述隔水条相抵接,所述隔水条与所述盖板之间的接触面采用电阻焊方式熔合焊接固定。2.根据权利要求1所述的碳化硅炉,其特征在于,所述炉盘为炉顶盘和/或炉底盘。3.根据权利要求1所述的碳化硅炉,其特征在于,所述隔水条与所述炉盘之间的接触面设有多个角焊缝,所述角焊缝的长度为15mm~20 mm,各所述角焊缝之间的间隔为100~120mm。4.根据权利要求1所述的碳化硅炉,其特征在于,所述隔水条包括第一水条、第二水条及第三水条,所述第一水条、第二水条、第三水条在所述炉盘的内腔内形成隔水通道。5.根据权利要求4所述的碳化硅炉,其特征在于,所述第一水条为弧状结构且位于所述炉盘的中部,所述第二水条设于所述第一水条的开口处且与所述炉盘的内壁相抵接,所述第三水条的两端分别与所述第一水条、炉盘的内壁相抵接,且所述第三水条在所述第二水条的延长线上。6.根据权利要求1所述的碳化硅炉,其特征在于,所述隔水条、炉盘、盖板均为304L不锈钢材料。7.根据权利要求1所述的碳化硅炉,其特征在于...
【专利技术属性】
技术研发人员:许慧霞,常远征,耿生斌,
申请(专利权)人:迪森常州能源装备有限公司,
类型:发明
国别省市:
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