Metallkattega plaatide valmistamiseks on palju tootmismeetodeid, näiteks valtsimine, valamine, pulbermetallurgia ja keevitamine. Kuid nende meetodite rakendamine on teatud määral piiratud, näiteks tootmisseadmed, komposiitplaatide kasutamine, toote spetsifikatsioonid ja jõudlus ning majanduslik kasu on halb ja insenertehniline rakendatavus ei ole tugev. Sel põhjusel on maailma suuremad arenenud riigid viimase 20 aasta jooksul investeerinud palju tööjõudu ja materiaalseid ressursse plahvatusohtlike keevitustehnoloogiate uurimisse ning rakendanud seda kõrgtehnoloogiat erinevate metallkomposiitplaatide kombinatsioonide valmistamisel, ületades sellega piiranguid ja materjale. ülalnimetatud protsessimeetodite puudused ja uute võimaluste avamine metallplaatide tootmiseks ja rakendamiseks.
Plahvatuslik keevitamine on protsess, mis kasutab plahvatusohtlikku detonatsiooni energiaallikana, et katta valitud metallplaatide pind erinevate omadustega metalllehtedega. Uut materjali, mis ühendab selle meetodi abil kaks või enam materjali üheks, nimetatakse plahvatusohtlikuks komposiitplaadiks. Ilmne erinevus plahvatusohtliku keevitamise põhiprintsiibi ja muude meetodite vahel avaldub kõrgrõhus, mis ületab metallmaterjalide voolavuspiiri enam kui 10 korda. Töötlemisprotsessi hetkelisus on suurusjärgus mikrosekundeid ning koormuse lokaalsus kajastub kokkupõrkepunkti lokalisatsioonis ja liikuvuses. Komposiitliides on laineline side, mis on sisuliselt tahkefaasiline metallurgiline side, mis erineb täielikult muudest keemilistest protsessidest.
Metalli plahvatuskomposiitplaatide eelised
(1) Plahvatusohtlike komposiitpaneelide kasutusomadused on suurepärased, need taluvad külma ja kuuma töötlemist ning materjalikombinatsiooni paksuse suhe töötlemise ajal ei muutu.
(2) Lõhkeplaadi nakketugevus on väga kõrge. Tavaliselt kõrgem kui komposiitmaterjalis alumine, on katsed näidanud, et väiksema tugevusega metallides esineb üldjuhul nihkekahjustusi, mida tavameetoditega on raske saavutada.
(3) Tugev rakendatavus materjalide kombinatsioonidele. Plahvatusohtlik keevitamine lõpetatakse koheselt ja ülikõrge kokkupõrkerõhk põhjustab komposiitliidese tõsise deformatsiooni. Samas on juga ka isepuhastuv toime. Seetõttu võivad metallid või sulamid, millel on tohutult erinevad füüsikalised omadused, nagu sulamistemperatuur, tihedus, tugevus ja lineaarne paisumistegur, moodustada tugevaid lainelisi metallurgilisi sidemeid. Praeguseks on saavutatud üle 300 materjalikombinatsiooni, mis on võrreldamatu teiste meetoditega
(4) Plahvatuskeevitus on plaadi pinna suuruse, kuju ja tootmispartii osas väga paindlik, ulatudes väikesest üle kümne ruutsentimeetri suurusest pindalast kuni suure pindalani üle kümne ruutmeetri. Komposiitplaadi paksuse suhte nõuet ei nõuta, seda saab suvaliselt valida. Seda saab kombineerida paksude soojusvahetite toruplaatide, kestaplaatide või isegi metallfooliumilehtedega.
(5) Plahvatuskeevitus on külmtöötlemisprotsess, mis ei muuda materjali koostist ja olekut, mistõttu saab materjali enne komposiiti vastavalt tegelikele vajadustele eraldi töödelda.
(6) Plahvatusohtlik keevitusprotsess on suhteliselt lihtne kasutada, see ei nõua keerulisi seadmeid ja on energiarikas. (7) Vaakumtöötingimustes ei sobi vooderdistruktuur kasutamiseks, eriti suurte seadmete puhul, mis peavad kandma sisemiste komponentide raskust. Plahvatusohtlike komposiitpaneelide kasutamine võib neid probleeme tõepoolest hästi lahendada.





