Все о пайке латуни
Содержание
- Особенности
- Обзор способов
- Чем паять?
- Используемое оборудование
- Пошаговая инструкция
- Инструкция по пайке газовой горелкой
Пайка латуни может потребоваться в быту или при ремонте техники, при выполнении ювелирных или сантехнических работ, требующих использования материалов из медных сплавов. Чем можно соединить этот метал, как сделать это оловом и другими латунными припоями — такие вопросы часто возникают у тех, кто предпочитает выполнять подобные задачи своими руками. Получить подробное представление о технологии и необходимых компонентах поможет пошаговая инструкция по пайке латуни при помощи паяльника или горелки.
Особенности
Соединение металлов без сварки, в том числе и пайка латуни, нормируется по ГОСТу 17325-79, где подробно изложены основные термины и важные аспекты проведения работ. Впрочем, помимо стандартов есть еще и практические моменты, которые приходится учитывать каждому мастеру. Основной особенностью этого металла является разнородность его составов. Они бывают двойными и многокомпонентными. Обычный состав сплава включает медь и цинк в качестве легирующего компонента. В многокомпонентной латуни дополнительно присутствуют добавки в виде марганца, олова, свинца, влияющие не только непосредственно на свойства металла, но и на специфику его пайки.
Определить, какой именно состав есть у конкретного вида сплава, можно по его маркировке. Например, литера «Л» обозначает двухкомпонентную латунь, цифра рядом с ней укажет на объемы меди в составе. При наличии дополнительных составляющих в маркировке появятся другие буквенные обозначения.
Кроме того, на пайку латуни влияют и другие показатели. Изделия из нее классифицируются как литейные — цельные, а также деформируемые, представленные в виде отрезков металлической ленты, проволоки или других элементов. Имеет значение и процентная доля цинка. Все подобные сплавы делятся на томпак с низким его содержанием и желтую латунь, второй вариант включает от 21 до 36% этого легирующего компонента. Мягкие и пластичные изделия из них довольно хорошо поддаются всем видам обработки, включая пайку, но при работе приходится соблюдать определенные правила.
Обзор способов
Существует множество доступных способов соединения металлов. В случае с латунью проблемы при выборе подходящего метода пайки связаны с испарением цинка при нагреве. При этом на поверхности металла образуется оксидная пленка, препятствующая нормальному протеканию процесса спаивания. Но работу все же можно выполнить одним из двух способов.
- Пайка паяльником. В этом случае используется мощный инструмент с показателями от 1000 Вт, способный обеспечить достаточно интенсивный прогрев детали и расходных материалов. Необходимая рабочая температура в +500 градусов по Цельсию позволит расплавить пленку оксида. При более слабом нагреве пайка возможна только в сплаве, содержащем медь в объеме более 80%.
- Соединение горелкой. При работе с латунными деталями, имеющими желтый цвет и высокую долю содержания цинка, примеси других металлов, рекомендуется применять компактную газовую горелку. Ручной инструмент со сменными баллонами позволит обеспечить локальный прогрев места пайки до 700 градусов. Для защиты рабочего места в этом случае используется пластина из негорючего материала — асбеста.
Каждый из этих способов позволяет получить спаянные между собой латунные детали в домашних условиях.
Чем паять?
Пайка латуни может осуществляться при помощи различных вспомогательных средств. Обязательными для этой процедуры являются флюсы, позволяющие устранить оксидную пленку с поверхности металла. Это может быть пастообразное или жидкое средство на основе буры (тетрабората натрия), хлорида цинка. Припоем называют состав, при помощи которого образуется неразъемное соединение. Он может быть с оловом, с медью, с серебром.
Флюсы
При работе с классической двухкомпонентной латунью чаще всего используются простые флюсы, представляющие собой соединение борной или соляной кислоты с хлоридом цинка. Многокомпонентные сплавы требуют использования более специфических составов. Это может быть специальный вариант флюса, предназначенный для латуни и других цветных и драгоценных металлов, — ПВ 209, ПВ 209Х.
Жидкие материалы для лужения готовят самостоятельно. Стандартный состав хлористо-цинкового типа содержит:
- 74% воды;
- 1% соляной кислоты;
- 25% хлористого цинка.
Такая смесь годится для работы с черными и цветными металлами. Флюс-пасту с аналогичными свойствами можно создать, смешав 16% канифоли и 4% цинка с 80% технического вазелина. Этот состав применяют при пайке особенно ответственных участков. Флюсы на основе хлористого цинка и борной кислоты подходят для однокомпонентной латуни Л63 и многокомпонентной ЛС59.
Припои
Существует несколько групп припоев, при помощи которых можно вести работы с латунными сплавами. Обычным оловянным ПОС можно пользоваться только в тех случаях, когда не предполагается серьезной нагрузки на соединение. Стоит учесть, что он может быть как в проволоке, прутках, так и в виде пасты, фольги, уже содержащим флюс.
Среди специализированных припоев, ориентированных на работу именно с латунью, выделяют твердые мультикомпонентные варианты. Например, L-CuP6, температура плавления которого составляет +730 градусов. Его применяют при ремонте труб и других жестко закрепленных элементов.
Кроме того, к популярным припоям для латуни относят и другие варианты.
- Медно-цинковые составы (ПМЦ). Здесь очень важно убедиться, что имеющееся оборудование способно обеспечить достаточную температуру плавления. У многих медно-цинковых припоев она превышает показатель в 880 градусов. Такими составами скрепляют медь и латунь.
- ПСР. Это припои на основе серебра, отличающиеся повышенной твердостью. Обычно объемная доля благородного металла достигает 40%. При пайке такими составами соединение получается прочным и твердым, надолго сохраняет свои свойства.
- МФ. Припои на медно-фосфорной основе отличаются универсальностью, подходят для разных типов сплавов. По своим прочностным характеристикам они уступают серебряным, но превосходят цинксодержащие аналоги.
Используемое оборудование
Обычный паяльник мало подходит для работы с латунью, поскольку не предполагает наличия терморегулятора. Оптимально, если вместо него мастер будет использовать более эффективное оборудование. Паяльная станция с регулировкой нагрева позволит поддерживать температуру на уровне 350 градусов, исключая перекаливание или слишком слабое термическое воздействие в зоне соединения. При работе с оловянно-свинцовыми припоями хватит обычного паяльника с мощностью до 100 Вт.
Газовая горелка — инструмент, позволяющий осуществлять высокотемпературный нагрев соединяемой области. Она незаменима в тех случаях, когда доступ к электрической энергии полностью отсутствует.
Кроме того, горелкой удобно прогревать детали при пайке, не затрагивая напрямую сам припой. Среди компактных моделей для домашнего применения можно порекомендовать модели Yarboly со специальной насадкой, Iris Barselona с пьезоподжигом. Также популярны различные горелки-насадки с соплом на газовый баллон.
Пошаговая инструкция
Латунь с нержавейкой и другими металлами можно спаять своими руками даже в домашних условиях. Достаточно иметь оборудованное рабочее место, защищенное от термического воздействия, с ровной плоской столешницей или верстаком. Низкотемпературный прогрев паяльником не подойдет, но если в распоряжении мастера есть достаточно мощное оборудование, все получится. Порядок действий в этом случае важно соблюдать.
- Зачистить детали, подлежащие соединению при помощи механических абразивов.
- Уложить их на ровную поверхность, защищенную огнеупорным экраном. Сделать подставку можно из листа асбеста.
- Обработать латунь флюсом, нанося его кисточкой или в виде пасты. Важно тщательно обработать все поверхности, подлежащие соединению, чтобы избавить их от пленки оксидов.
- Измельченный припой насыпать в зону пайки.
- Прогреть паяльник, приложить его к области проведения работ. Дождаться, пока нагрев станет достаточным для расплавления припоя. Дать ему растечься, затем остудить детали.
При использовании твердого припоя для соединения латуни паяльником нужно соблюдать определенные правила. Здесь лучше взять ортофосфорную кислоту в качестве флюса, а работы производить с низкотемпературным воздействием, хорошо прогретым жалом. Сама латунь тоже может выступать в качестве припоя — при бытовом ремонте изделий из нержавеющей стали.
Инструкция по пайке газовой горелкой
Технология пайки изделий из латуни газовой горелкой мало отличается от работы паяльником. Сначала детали нужно правильно подготовить, избавить от загрязнений, обезжирить, обработать флюсом для удаления оксидной пленки. Затем положить их на огнестойкую защитную пластину. Далее последовательность действий будет следующей:
- состыковать детали, подвергающиеся пайке;
- измельчить припой до состояния крошки или стружки;
- насыпать его на область стыка;
- пламя горелки отрегулировать так, чтобы с ним было комфортно и безопасно работать;
- незначительно прогреть участок спаиваемой поверхности до расплавления припоя;
- увеличить интенсивность нагрева и добиться, чтобы латунь приобрела красный цвет (важно помнить, что на этом этапе температура металла может достигать 700 градусов, необходимо соблюдать все меры техники безопасности);
- остудить детали, удалить наплывы металла и остатки флюса.
Это основные рекомендации, которых необходимо придерживаться при пайке латуни паяльником и газовой горелкой. Следуя простой пошаговой инструкции, даже не слишком опытный мастер легко справится с работой.
В следующем видео рассказывается о пайке латуни.
Пайка латуни – востребованная технология, отличающаяся универсальностью подхода. В качестве рабочего инструмента можно использовать как паяльник, так и газовую горелку. Процесс не отличается особой сложностью и строгими требованиями. Изучив особенности технологии соединение латунных изделий можно выполнить даже в домашних условиях.
Суть технологии и ее особенности
В первую очередь необходимо ознакомится с особенностями процедуры пайки. Данная технология, в качестве способа создания неразъемных соединений, не столь популярна, как сварка, поскольку показатель прочности у пайки несколько ниже.
Образование шва происходит при расплавлении присадочного материала, который называется припоем. После кристаллизации застывший состав надежно соединяет заготовки.
Отличительной особенностью пайки является подход воздействие на рабочую поверхность. При выборе припоя главным показателем является температура плавления, которая должна быть ниже, чем у основного металла. Он не меняет своего агрегатного состояния, свойства остаются неизменными. Это позволяет соединять заготовки с разнородным составом.
В этом и заключается разница между сваркой и пайкой. При проведении работ, в состав сварочной ванны входят основной металл и присадочный материал. Вместе они формируют шов, что неизменно отражается на качестве металла, который подвергся температурному воздействию. Недаром при строительстве ленточного фундамента каркас крепят с помощью проволоки, а не сварки. Пайка не влияет на параметры основного металла, чем выгодно отличается от прочих технологий соединения.
Выделим основные особенности пайки:
- в качестве присадочного материала используют припой;
- соединяемые изделия не плавятся;
- материалы не взаимодействуют друг с другом;
- походит для соединения миниатюрных элементов.
Метод широко востребован в сфере высоких технологий, благодаря низкому температурному воздействию на поверхность, что является основным показателем для чувствительных к колебаниям температур компонентов плат и электронных схем. Требования к качеству работ изложены в ГОСТе 17325-79.
Виды латуни
Существует два типа латуни, отличающиеся химическим составом:
- Двойная. Как следует из названия, сплав состоит из двух элементов – цинка и меди в различных пропорциях. Причем цинк играет роль легирующего элемента. Согласно техническим требованиям, такие составы имеют специальную маркировку, указывающую на тип сплава и процентное соотношение элементов. Например, Л 63 является двухкомпонентным составом, с массовой долей меди 63 %. Содержание цинка не превышает 37 %.
- Многокомпонентная. Специальные составы, содержащие множество примесей, состав которых зависит от области применения. К таким сплавам очень трудно подобрать оптимальный латунный припой, особенно не зная точного соотношения химических элементов в составе.
[stextbox id=’info’]В состав многокомпонентных сплавов могут входить следующие металлы: алюминий, никель, олово, марганец и другие. Такие составы часто называют по наименованию элемента с самым высоким содержанием, например, «алюминиевая латунь».[/stextbox]
Флюсы
Грамотный выбор флюса – залог качественного соединения. Он очищает поверхность от следов масла, грязи и оксидов и подготавливает ее к пайке. Ввиду особенностей рассматриваемого материала, использовать нейтральные составы на основе спирта и канифоли нецелесообразно. Специалисты рекомендуют применять активный флюс для эффективного удаления оксидной пленки.
Важным фактором является химический состав сплава. Для классического двухкомпонентного материала Л 63 достаточно использовать раствор хлорида цинка в борной кислоте. Для многокомпонентных сплавов лучше приобрести универсальный флюс для работы с латунью – ПВ 209 и ПВ 209Х. При выборе готового состава следует внимательно изучить инструкцию, с рекомендациями по эксплуатации.
Припой
Начинающие мастера не знают, какой припой для латуни выбрать, для достижения наилучших результатов.
Рассмотрим основные марки:
- Для пайки латуни и меди специалисты рекомендуют использовать припои медно-цинковой группы. При выборе следует обращать внимание на температуру плавления. Например, для ПМЦ-48 она составляет 880 Сº.
- Медно-фосфорные припои группы МФ отличаются доступной ценой. Эксплуатационные характеристики несколько ниже, чем у составов с добавлением серебра.
- Группа серебряных припоев ПСр относится к твердым сортам. Полученное соединение отличается высокой устойчивостью к механическим и вибрационным нагрузкам.
При пайке стали латунью используют сплав марки Л-63, который зарекомендовал себя лучше всего. Форма выпуска – проволока латунная для пайки. Его применяют исключительно для работы с твердоплавкими материалами.
Заслуживают внимания латунные припои с флюсом. Их стоимость выше, чем у классических составов, однако цена компенсируется удобством в применении и снижении количества брака в работе.
Приготовление своими руками
Многие мастера предпочитают готовить припой своими руками в домашних условиях. Лучше всего себя зарекомендовала смесь из двух частей серебра и одной части меди.
После проведения замеров, металл расплавляют в тигле и путем перемешивания добиваются получения однородной массы. Охлаждение проходит в холодной воде.
Готовому припою придается нужная форма, после чего производят зачистку с помощью крупного напильника.
[stextbox id=’info’]Оптимальные размеры тигеля – 20х20. Его основой могут служить графитовые угли из контактных элементов.[/stextbox]
Паяльником
Основная сложность работы с латунью, в отличие от пайки прочих цветных металлов горелкой или паяльником, заключается в оксидной пленке, которая образуется в процессе испарения цинка после нагрева латуни.
Для пайки данного сплава с помощью паяльника, необходим качественный аппарат, мощностью не менее 1000 Вт. Такое требование связано с высокой температурой плавления латуни и используемых припоев. Исключение составляют медные латунные сплавы, температура плавления которых гораздо ниже.
Наилучшим выбором считается паяльная станция, с функцией регулировки температурных параметров. Использование такого оборудование позволяет с легкостью подобрать оптимальные параметры работы без риска перегрева поверхности.
Использование горелки
Для пайки латуни можно использовать газовую горелку. Особые требования предъявляют к размещению заготовки – ее необходимо поместить на поверхность из жаропрочного материала.
Подготовительный этап не отличается от аналогичной процедуры перед пайкой электрическим паяльником.
Процесс начинают с постепенного нагрева поверхности, с целью увеличения смачивающих свойств припоя. После этого заготовку прогревают до рабочих параметров, достижение которых характеризуется появлением характерного красного оттенка на поверхности.
Использование горючего газа не имеет особых преимуществ перед электрическими источниками питания.
Этапы проведения работ
Пошаговая инструкция процесса пайки латуни в домашних условиях имеет следующий вид:
- Очистка и обезжиривание места соединения.
- Обработка поверхности флюсом.
- После завершения подготовительных процедур в зону нагрева вносим припой, измельченный до состояния стружки.
- Начинаем постепенный прогрев поверхности. Важно, чтобы пламя постоянно перемещалось, во избежание перегревов.
- После формирования шва прекращаем обработку заготовку и ждем остывания в естественных условиях.
- Смываем остатки флюса.
Качественные характеристики шва зависят от правильности выбора расходных и присадочных материалов, а также соблюдения требований к технологическому процессу.
Заключение
Для получения качественного соединения необходимо определить состав латуни. На основании полученных данных подбирает флюс и припой для проведения пайки. Работы можно выполнять как электрическим паяльником, так и газовой горелкой.
[stextbox id=’info’]Слесарь-ремонтник 6-го разряда Мовчан Ярослав Евгеньевич. Опыт – 13 лет: «По работе часто сталкиваюсь с необходимостью проведения паяльных работ с латунью простых марок. Перепробовал множество составов. Как показала практика, лучше всего использовать офлюсованный серебряный припой с содержанием металла 20 %. Стоимость, конечно, высоковата, но при ответственных работах можно быть уверенным в надежности соединения».[/stextbox]
Пайка латуни газовой горелкой, оловом, оловянно-свинцовыми и иными аналогичными припоями весьма распространена, хотя многие не решаются взять в руки соответствующий инструмент. Ниже будут рассмотрены все тонкости этого процесса, области применения, а также способы осуществить его самостоятельно в домашних условиях.
1 Основы пайки и области применения
Пайка – один из способов получения неразъемного соединения. Осуществляется она путем введения между двумя элементами расплавленного припоя. А значит, температура плавления последнего должна быть несколько ниже, чем у материалов основных деталей. С помощью этого процесса можно соединять между собой разнородные металлы, и в некоторых ситуациях это бывает единственно возможным способом крепления.
Многие отождествляют такое соединение металлов со сваркой, однако общим у них является только лишь конечный результат. Суть же совершенно иная. Самое главное их отличие заключается в том, что при сварочных работах происходит расплавление основного материала. В пайке же плавится только лишь металл-связка, так что полностью сохраняется целостность обрабатываемых деталей. Благодаря этому появляется возможность работать с довольно мелкими элементами, не переживая, что они деформируются, да и структура со свойствами у паяемых материалов останутся прежними.
Однако стоит учитывать, что по сравнению с той же сваркой соединение будет менее прочным. Это обусловлено мягкостью припоя, если же речь идет о латунных изделиях, то данный материал при воздействии высоких температур выделяет цинк, и шов получается более пористый, что также негативно отражается на прочности сцепления. Да еще и играет роль расположение элементов, так пайка встык достаточно ненадежна, лучше делать внахлест.
Сегодня именно пайка занимает одну из лидирующих позиций в создании неразъемных соединений, уступая место только лишь сварке металлов. Так, электронщикам, которые вынуждены работать с довольно хрупкими микросхемами, очень трудно себе представить свою профессию без участия в ней этого процесса. Кроме того, паяные соединения очень актуальны и в электрике, если необходимо нарастить либо просто соединить провода.
Также таким способом осуществляется соединение медных труб в холодильниках, теплообменниках и других установках. Очень часто ее применяют для крепления пластин, сделанных из твердых сплавов к режущему инструменту. Еще можно присоединить тонкостенные детали к толстому листу. Кроме того, иногда с помощью лужения осуществляют антикоррозионную обработку. В общем, сфера применения довольно обширная.
Пайка может быть высоко- либо низкотемпературной. В первом случае соединение получается более надежным, плюс у него повышенная термоустойчивость (это связано с тем, что припои для этого типа обработки имеют большую температуру плавления). Таким образом, детали после подобного воздействия могут работать при куда более высоких температурах по сравнению с деталями, соединенными вторым способом. Однако такой вид имеет и свои недостатки, так как речь идет о чрезмерно высоких температурах, то осуществить данный процесс простым подручным паяльником не удастся. Для него необходимо специальное оборудование, что в значительной степени усложняет работу.
2 Пайка латуни – особенности материалов
Чаще всего работать паяльником приходится по сплаву меди и цинка, именуемому латунью. Этот материал преимущественно встречается в промышленности и домашнем хозяйстве, так из этого материала делают радиаторы, трубы и множество других изделий. Поэтому рассмотрим особенности работы с ним. Во-первых, очень важно правильно подобрать флюс для пайки латуни. Ведь обыкновенный канифольно-спиртовый неспособен хорошо удалить оксидную пленку с ее поверхности, поэтому необходимо использовать более активные компоненты, основой которых может являться хлористый цинк.
Для пайки элементов в соляных ваннах нашли свое применение флюсы, содержащие буру либо фтороборат калия. Обычно их содержание в растворе около пяти процентов. Они способствуют лучшему затеканию связующего компонента в зазоры.
Во-вторых, с особым вниманием следует подбирать и припой для пайки латуни. Для газовых сред отлично подойдут серебреные и медно-фосфорные компоненты. Они применимы и для работ с латунями, где большое содержание меди. В последнем случае в качестве припоя можно использовать даже латунь, просто ее температура плавления должна быть значительно ниже, чем у основного сплава, из которого сделаны детали. Весьма распространенной является пайка латуни твердым припоем. Так, допустим, для соединения радиаторов, медных труб и иных элементов отопительных систем используют L-CuP6. Вообще, твердые припои выигрывают по сравнению с мягкими, так как прочность соединения будет большей.
Также важно рассмотреть ситуацию, когда материал соединяемых деталей различен, например, как происходит пайка меди с латунью, в домашних условиях данный процесс вполне осуществим, главное, знать некоторые его особенности, и какой припой следует использовать. При нагреве на поверхности латуни образуется оксидная пленка, также чрезмерное тепло способствует и испарению цинка из этого сплава, который попадает в жидкий металл-связку. В связи с этим швы получаются более пористыми, что способствует ухудшению прочности сцепления.
Кроме того, из-за данного свойства очень редко применяют высокотемпературную пайку в специальных печах. Что же насчет пайки в газовых средах, то это лучше делать с применением флюса, если же такой возможности нет, тогда на поверхность деталей из латуни следует нанести слой никеля либо же меди. Подобное решение позволит избежать выделения цинка и, соответственно, соединения будут более надежными. Некоторые припои содержат вещества, которые выполняют и роль флюса, что делает работу проще, ведь не нужно жонглировать множеством компонентов во время работы. Примером может служить меднофосфорный припой.
Получить консультацию
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Отправить
3 Как паять латунь – инструкция для домашнего применения
Изучив все особенности процесса и ознакомившись со всеми возможными компонентами, следует уделить внимание непосредственно вопросу, как паять латунь. Ведь она очень часто встречается у нас в быту, а нанимать специалистов не всегда позволяет бюджет, поэтому приходиться справляться своими силами. Тем более что нам понадобятся всего-то:
- газовая горелка (иногда можно обойтись и простым паяльником),
- припой,
- флюс,
- бура.
Без последних двух элементов шов, конечно, получится, однако будет довольно слабым, белым и места сгибов, если таковые имеются, могут очень быстро разойтись.
Итак, приступим к сбору всего необходимого. В этот список входят: газовая горелка, асбестовое основание, графитовый тигель, бура, припой и борная кислота. Припой готовится следующим образом: берется одна часть меди и две серебра, далее их кладут в тигель и расплавляют, нагревая на газовой горелке, не забывая при этом перемешивать. Поле того как смесь получилась однородной, помещаем емкость в холодную воду, дабы содержимое остыло. Потом же его можно либо нарезать, либо использовать в виде стружки.
Чтобы изготовить флюс понадобятся бура для пайки латунью и борная кислота, которые берутся в соотношении 1:1 и заливаются водой. Так, взяв по 20 грамм каждого компонента, понадобится 250 мл жидкости. Теперь приступаем непосредственно к процессу. Берем детали, обрабатываем их поверхность флюсом и посыпаем стружкой припоя. Затем подносим к газовой горелке и греем где-то до 700 °С. Опасайтесь перегрева, ведь тонкие латунные детали нагреваются очень быстро и могут деформироваться. Массивные элементы необходимо прогревать постепенно. Пайку можно считать завершенной. Конечно, паяльником данную процедуру делать куда проще, зато горелкой более надежно.
- Условия и область применения пайки
- Особенности технологии
- Краткая инструкция
Пайка латуни, позволяющая получать качественные и надежные соединения, – это технологический процесс, предполагающий использование газовой горелки, а также специального припоя. В качестве последнего применяется проволока, материалом изготовления которой может быть олово или сплав данного металла со свинцом. Если хорошо изучить особенности такого процесса, а также подготовить все необходимое оборудование и расходные материалы, то успешно выполнять его можно даже в домашних условиях.
Процесс спайки латунных деталей
Условия и область применения пайки
Прежде чем разбираться в вопросе о том, как паять латунь, следует хорошо изучить все особенности такого технологического процесса. При выполнении пайки, которая является одним из методов получения неразъемных соединений, в зазор, расположенный между соединяемыми деталями, вводится расплавленный припой, который и выступает в роли скрепляющего элемента.
Важным условием выполнения пайки является то, что припой, для расплавления которого пользуются газовой горелкой, должен плавиться при меньшей температуре, чем материал изготовления соединяемых деталей. Такая технология (в некоторых случаях она является единственно возможным способом получения неразъемного соединения) позволяет надежно спаять между собой даже разнородные металлы.
Схема пайки латунью с использованием газовой горелки
Совершенно неправильно сравнивать пайку с таким технологическим процессом, как сварка, который предполагает, что расплавляться будет не только специальная проволока-припой, но и металл соединяемых деталей. Именно благодаря тому, что при выполнении пайки основному температурному воздействию подвергается припой, характеристики соединяемых деталей и их целостность остаются неизменными. Такая особенность позволяет успешно использовать эту методику для соединения металлических деталей, которые отличаются даже очень небольшими размерами.
Между тем следует иметь в виду, что для выполнения пайки в качестве припоя используются более мягкие материалы, если сравнивать их с теми, которые применяются для формирования сварного шва. Это приводит к тому, что соединения, созданные при помощи пайки, изначально менее прочные и надежные, чем сварные швы. А в тех случаях, когда выполняется пайка латунью, из припоя в процессе интенсивного нагрева испаряется цинк, что приводит к пористости формируемого шва. Такая пористость металла значительно ухудшает качество и надежность соединения. При выполнении пайки деталей, изготовленных из латуни, большое значение имеет и их взаимное расположение. Такие детали лучше соединять не встык, а внахлест.
Для пайки в домашних условиях вполне можно обойтись ручной газовой горелкой с баллоном мощностью 1,8 кВт
Пайка металла как технология, позволяющая получать неразъемные соединения, занимает одну из лидирующих позиций, уступая по популярности только сварке. Без этой технологии практически не обойтись в электронной промышленности, где с ее помощью создают электропроводные соединения элементов различных приборов и устройств. Именно при помощи пайки чаще всего соединяются и наращиваются провода, по которым в дальнейшем будет проходить электрический ток.
Если говорить о наиболее распространенных сферах применения пайки, то к ним следует отнести:
- формирование герметичных соединений труб, изготовленных из меди и ее сплавов, в том числе латуни (такие трубы используются преимущественно для комплектации холодильных и теплообменных установок);
- крепление твердосплавных пластин к несущей части режущего инструмента;
- соединение между собой деталей, значительно отличающихся по толщине.
На фото результат спайки латунной трубки и жиклера. Использовался припой флюсованный П14 и импортная горелка на чистом пропане
Используя паяльное оборудование и припой, также выполняют такую технологическую операцию, как лужение, которая позволяет создавать на металлических поверхностях надежное антикоррозионное покрытие.
В зависимости от того, при помощи припоя какого типа выполняется пайка, она может быть высоко- или низкотемпературной. Использование при выполнении пайки более тугоплавкого материала позволяет создавать соединения, которые могут эксплуатироваться при более высоких температурах. Между тем это сопряжено с некоторыми сложностями, которые связаны с необходимостью обращения к специальному оборудованию, позволяющему расплавить припой. Использование такого сплава, в частности, достаточно проблематично в домашних условиях, где для выполнения пайки чаще всего применяется обычная паяльная лампа.
Особенности технологии
Как в производственных, так и в домашних условиях приходится сталкиваться с необходимостью соединить при помощи пайки изделия, изготовленные из латуни. Связано это с тем, что данный сплав меди и цинка активно используется для производства элементов водопроводных и отопительных систем, а также множества других изделий.
Большое значение для получения качественного и надежного соединения латунных изделий при помощи пайки имеет правильный выбор флюса. Для успешного осуществления этого процесса не подойдет обычный флюс, в составе которого содержатся спирт и канифоль. Такой флюс из-за достаточно невысокой активности входящих в него компонентов не способен растворить окисную пленку, обязательно присутствующую на поверхности изделия из латуни. Именно поэтому для пайки изделий из латуни необходимо использовать более активный флюс, в качестве которого часто применяют хлористый цинк.
Состав и применение кислотных активных плюсов
Достаточно популярными флюсами, которые используются для выполняемой в соляных ваннах пайки латуни, являются бура и фтороборат калия. Такие флюсы, количество которых в растворе ванны, как правило, не превышает 5%, обеспечивают хорошее затекание расплавленного припоя в зазор между соединяемыми деталями.
Правильный выбор проволоки-припоя – еще одна важная задача, которую следует решить для того, чтобы получить качественное соединение деталей из латуни. Для пайки латунных изделий, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться в газовой среде, можно использовать популярные типы припоев на основе сплавов серебра и фосфорной меди. Такие припои, кроме того, оптимально подходят для соединения изделий из латуни, содержащей значительное количество меди.
Марки и сферы применения припоев
В качестве припоя нередко используют и саму латунь, но при этом необходимо следить за тем, чтобы температура плавления присадочной проволоки не превышала аналогичный параметр самих соединяемых деталей. В тех случаях, когда при помощи пайки необходимо сформировать соединение повышенной надежности, используют твердые припои, которые, если сравнивать их с присадочными материалами мягкого типа, обладают более высокой прочностью.
Особое внимание вопросам выбора припоя и самой технологии выполнения пайки следует уделять в тех случаях, когда спаять между собой необходимо разнородные материалы. При этом следует учитывать, что такие материалы имеют разную температуру плавления, а также могут себя вести совершенно по-разному при нагреве. В частности, из латуни при интенсивном нагревании начинает испаряться цинк, что негативно отражается как на декоративных, так и на прочностных характеристиках формируемого соединения (оно приобретает пористую структуру).
В качестве несгораемой подложки можно использовать ведро с мелкой галькой
Избежать активного испарения цинка из состава латуни, подвергаемой нагреву в процессе выполнения пайки, позволяют определенные технологические приемы. Наиболее эффективным из таких приемов является использование флюса, который и будет выполнять защитную функцию, предотвращая испарение цинка из структуры латуни. Применение для выполнения пайки комбинированного припоя, в состав которого входит не только присадочный материал, но и флюс, – еще один эффективный способ, позволяющий избежать испарения цинка из латуни.
Правильно подбирая припой и технологию выполнения пайки, можно даже в домашних условиях соединять детали из такого сложного материала, как нержавейка. Следует иметь в виду, что для пайки деталей из нержавейки не подходит припой из латуни, для этого предназначены совсем другие материалы.
Краткая инструкция
Для того чтобы в домашних условиях выполнить качественную пайку латуни, недостаточно просто изучить теоретическую базу, желательно также посмотреть видео на эту тему. Необходимость в самостоятельном осуществлении такого процесса возникает нередко, ведь практически в каждом доме есть изделия из латуни, которые не застрахованы от поломок. Учитывая тот факт, что услуги квалифицированных специалистов недешевы, есть смысл изучить такой процесс как по представленным ниже рекомендациям, так и по видео, которые несложно найти в интернете.
Разумеется, что перед пайкой следует очистить детали
Итак, алгоритм пайки латуни выглядит следующим образом.
- Тщательно очищенное место будущего соединения необходимо обработать флюсом, в состав которого входят бура и борная кислота (1:1), смешанные с водой.
- После этого обработанное место соединения следует посыпать стружкой припоя.
- Затем можно начинать прогрев формируемого шва при помощи газовой горелки или паяльной лампы. Следует внимательно следить за тем, чтобы не перегреть детали, что может привести к их деформации.
- После того как припой расплавится под воздействием пламени газовой горелки, он заполнит зазор между деталями, обеспечив их надежное соединение.
Таким образом, выполнить пайку латуни не так уж сложно, главное – правильно подобрать расходные материалы и строго следовать указанным выше рекомендациям.
Introduction: Brass and Copper Soldering
Brass or copper soldering like most things is easy once you know the basics. It’s a great skill to have as it allows you to be able to fabricate and make things out of relatively cheap materials.
I had to learn the hard way how to solder brass and copper – by trial and error. I’ve made plenty of mistakes though and I would have benefitted from a simple guide ao I thought I would put this one together for all those just starting out.
I have made a whole bunch of different projects with brass and copper (see the long list below) but I always assume that everyone knows how to solder. By putting this ‘ible together, my hope is that even if you are a novice, you will be able to make any of the projects listed below.
The project that I made in this ‘ible can be found here
Step 1: Tools
The good news is you don’t need many expensive parts or tools to start soldering copper and brass together. In fact, all you really need is some flux, blow torch and some solder. However, there are a few other tools which can help you along the way.
I’ll go into more details on the tools but for the meantime, the list below is what you will need to become an expert in soldering
Parts and Tool List
1. Silver Solder – eBay, Hardware store
2. Blow Torch – eBay, Hardware store
3. Flux – eBay, Hardware store. Can be either paste or liquid flux.
4. Isopropyl alcohol to clean up any flux residue
5. Pliers
6. Vice
7. Small files
8. Wet/dry Sandpaper – from 300 to 1200 grit.
Step 2: Types of Blow Torches
Go to any hardware store and you will come across a whole array of different types of blow torches. I have a few different types that I use for different types of soldering. However, in my opinion, you only need a couple types, a mini one for delicate work, and a larger one.
The blow torch you can see in the images with the red gas cylinder was my go to for a long time. However, I recently got my hands on the brazing torch which is the one with the blue canister and I really like using this one. The flame is hotter and I can control what area’s I want to heat up. These are on the more expensive side though so I would start with one like with the red gas can. these take butane and are great for most jobs that you will need to do.
Step 3: Why Silver Solder?
There are a few different types of solder on the market. If you have done any electronic soldering you probably used a lead based solder. This is fine for soldering electronic components together but isn’t really strong enough, nor does it give a great bond, to copper and brass. Your best option is to use a silver solder. There’s only about 3.5% silver in the solder (you can get higher amounts but it gets more expensive) but that small amount helps with strength.
Silver soldering, also known as ‘hard’ soldering or silver brazing, also has a higher melting point then lead so it is important to heat-up the copper/brass sufficiently to get the solder to melt into the joint. More on this later
So to summarize — Silver solder in general has a stronger bond, is less susceptible to mechanical fatigue and creates a more reliable joint.
Step 4: Why Do You Need to Add Flux?
Basically, flux prevents oxidization of the metals being soldered as well as moves it. If your metals are oxidized, then you may have trouble soldering the parts together. Without it, you probably won’t get the solder to flow and join the metal parts together.
There are different types of fluxes that you can use for the job. Some are specific to electronic soldering whilst others are made for brass and coppers soldering. You can get it in liquid or paste form. I prefer the paste but both work fine.
If you go to the plumbing section of your local hardware store, you will be able to find suitable flux to use when soldering brass and copper.
Soldered joints using flux can become corrosive and it’s important to clean off the excess flux to prevent any corrosion from happening. Most of my projects I use sandpaper or a polishing agent to remove the excess flux but you can also use baking soda to neutralize the flux.
Steps:
1. Make a paste from baking soda and warm water.
2. Apply the paste with a toothbrush to the flux and leave for a couple of minutes
3. Wipe away the baking soda and flux residue with a damp cloth
Step 5: Getting Started – Preparing the Brass/Copper
Soldering works by capillary action – the solder is drawn into the joint by the heat and flux.
1. Place the 2 pieces of copper/brass you want to solder on a hard surface. In this case I’m soldering a copper reducer to a piece of copper pipe.
2. Make sure that you add some flux to the area to be soldered. I use a paste flux which is self-cleaning (although you should still wipe it with some Isopropyl alcohol afterwards.
3. Some people here will say that it is imperative to clean the parts that are to be soldered together. I honestly only do this when the metal is old or dirty, otherwise I don’t bother. If however you want to clean them, then some Isopropyl alcohol will do the job.
4. Place the flux right around the pipe and place the reducer onto the end. Wipe off any excess flux.
5. The solder will want to be pulled downwards (capillary action and gravity) so make sure whatever you are soldering is sitting so the solder can flow into it.
Step 6: Getting Started – Heating the Brass/Copper
1. As the area that you want to add the solder to is relatively large, you can turn the blow torch up to full.
2. Ignite the torch and start to heat the metal up.
IMPORTANT
— When doing this make sure you don’t just keep the flame on one area. It’s important to move the flame around the area that you want to add solder to and also heat up both the pipe and the copper cap.
— As the flux is inside the area that you want to solder, it’s ok to add the flame directly to this section. If however you are soldering something that has the flux on the outside, then make sure you don’t have the flame directly on the flux. It will burn and become inactive. You need to add the flame around the flux to get it melted and flowing and then you can start to add the flame to the section that you want to add solder to. More on this later.
3. Continue to heat-up the metal until the flux starts to melt, bubble (if you are using a paste) and smoke.
4. Usually, once you see the flux start to smoke and bubble, then the metal is usually hot enough to melt the solder.
Step 7: Getting Started – Adding the Solder
1. Continue to add heat to the metal. However, the heat shouldn’t need to be added directly to the area that you need to solder. If you do add heat to the area whist trying to add solder to the joint, then the solder will most likely melt before it touches the joint.
2. Place the solder on the joint. If it starts to melt then the metal is hot enough, if it doesn’t add some more heat to the area.
3. Move the solder around the joint and make sure you get an even spread of solder. Heat up the area if the solder stops flowing.
4. In a joint like this one which needs to be air tight, it’s better to add too much then not enough. Excess solder can be cleaned-up and filed away.
This is probably one of the easiest joints to solder. The part can easily sit straight, the joint is made to take solder, and any excess solder is hidden mostly inside the parts. However, this is great practice to understand how hot the metal needs to be and also how to get the solder flowing into the joint correctly.
What would happen if you had to clamp 2 parts together sideways and solder these
Step 8: Getting Started – Cleaning and Finishing
As mentioned, the flux that I use is self-cleaning; however, it’s good practice to remove any flux left over. You can use a mixture of baking soda and water to neutralize any of the flux that might be left as it can be acidic. Make it into a paste and with a toothbrush add it to the soldered areas. leave for a minute and wipe away with a damp cloth.
As I usually file and sand the parts, I don’t usually worry about removing any left over flux as it usually gets removed this way.
There have been a few comments on this saying it is a waste of time to worry about removing any flux and you should just wipe it away. I’ve been scouring the internet on this and it all depends on what type of flux you use. I would err on the side of caution and neutralize the flux just to be sure. Again, it really depends on what flux you use and also what you are making.
Step 9: Using a Vice — Part 1
The vice is your best friend when soldering. You can use it as a hard surface, and also hold parts together. The following will show how to solder a part that needs to be clamped together.
1. The parts that I’m clamping together are a piece of copper pipe and a small brass nut. It’s possible that I could solder these parts standing up, but I need the nut to be soldered precisely to the bottom of the tube.
2. Add some flux to the areas that need to take solder
3. Place the 2 parts in a vice. You don’t need to squeeze these parts together tight, just make sure that they are secure.
4. Heat up the metal until the flux starts to smoke and bubble. Make sure you don’t add heat directly to the flux when you initially start to heat the metal up. You can however once the flux has melted.
5. Add solder to the joint. You will see that the solder will start to pool at the bottom of the joint (damn you gravity!). Don’t stress, you can fix this up later.
6. Once you have added enough solder to cover the joint, remove the metal out of the vice (I do this whilst it is still hot by using some pliers – be careful though), and place it on top of the vice. You are now going to re-flow the solder so it evens out on the joint.
7. Heat-up the soldered area until the solder starts to flow. If you don’t bump the metal whilst soldering, then it will stay in place.
8. Clean away any excess flux
Step 10: Using a Vice — Part 2
So what about soldering a part that has a small or difficult joint to solder to? This can be tricky as you need to find a way to clamp these two parts together. A vice can work in most cases but you might have to think creatively. Jigs are also another way to help hold the parts together whilst you add the solder.
1. Place the parts in a vice. If necessary, you may have to use something to help hold everything in place. In this sample, I used a few bearings to sit the pipe onto
2. Add flux to the area that you want to solder.
3. Heat up the section that you want to add solder to. As I have already soldered a few other parts to the copper pipe, I don’t want to add direct heat to those sections if I can help it as it might start the solder flowing again.
4. To get a smaller, concentrated area of heat, turn the blow torch down.
5. Add the solder to the joint. If it is only a small point that you need to solder to, then make sure you add enough solder to enable a secure fix. Be careful though as the solder will have a tendency to flow down and this could cause leakages of the solder.
Step 11: Soldering Small Pieces
Using a large blow torch isn’t feasible when you are trying to solder smaller, delicate pieces together. You need to use a mini blow torch to control the heat and enable you to add solder to the joint.
One of the trickiest parts of soldering small pieces is how to hold them in place whist you heat-up the metal? You need to be able to heat it up with one hand and add the solder with the other. I find that a helping hand like the one in the image below will work in most situations. Sometimes you need to improvise though with what you have around you.
1. Add a small amount of flux to the area you want to solder
2. Heat-up the area with a mini blow torch. Remember not to put the heat directly onto the flux initially or you might burn it.
3. Once the flux starts to smoke you are usually ready to add the solder. Touch the end of the solder to the joint and keep the heat near the area (not on it though)
4. Once the solder has been added, I usually add more heat to the joint to flow the solder and make sure that the joint is secure.
5. Add more solder if necessary
Step 12: Solder Leakage
These usually occur when you are adding more than 1 part to the piece you are soldering. The metal heats up and the solder starts to flow again. If you have added a lot of solder, then there is a good chance that it will leak. You can try to avoid this by not adding direct heat to the part soldered, although this doesn’t always work.
1. If a drip of solder is running down an area that it shouldn’t be, you can wipe it away with a rag whilst still hot. Obviously be careful as it is molten metal. Wiping it away will most likely leave a silver mark but at least there won’t be a blob of solder to deal with
2. You will need to get rid of the solder mark by using some small, fine files. Remove all traces of the solder with the files and then smooth out with some wet and dry sandpaper. I usually use 600 to get the metal smooth again and remove any scratches from the files.
3. If you have a leakage, and the part needs to be airtight, then you need to check and make sure that it still is. If not, then heat-up the area and reflow the solder again. Obviously this could cause problems with other parts soldered to the piece so reduce the heat on the blow torch and take your time.
4. If it is air tight, then you can do a couple of things a. Remove the excess solder with some small, fine files. This will take some time but you will be able to remove the excess solder. Clean-up with some wet/dry sandpaper b. Use a homemade lathe like this one I made and use a file to remove the excess solder. It’s definitely a faster way to do it but you need to be careful that you don’t scratch the metal too much.