搅拌摩擦焊在多个领域都有广泛的应用,包括航空工业、船舶工业、铁路及公路、电子行业等。在航空工业中,它被用于轻质铝合金飞机的载重梁、地板、机身、机翼、蒙皮等结构件的焊接。在船舶工业中,搅拌摩擦焊技术被用于制造渔船上的冷藏箱板、高速货船的甲板、侧墙及船体的内部结构件。在铁路及公路领域,搅拌摩擦焊技术已成...
法国EADS合作研究中心(简称EADS CRCF)目前致力于铝合金焊接技术的发展,用来提高低成本高性能轻型飞机结构的制造能力,其中空中客车飞机的中心翼盒的制造研究便是其中涉及到的零件之一、如图5所示。此项目的主要研究内容是利用对接焊的挤压型材来代替 传统的铆接制造方法,以期在飞机中心翼盒的制造中达到减少重量和降低成本的目的。 图5 飞机中心翼盒的搅拌摩擦焊 对于此研究项目、得到固相连接接头的搅拌摩擦焊应该是Z佳的选择。因为一方面搅拌摩擦焊实现过程简单、工艺再现性好、焊接变形小,接头的机械性能优良,而且几乎没有焊接缺陷;另一方面飞机中心翼盒使用的材料是很难用熔焊焊接的7000系列铝合金,结构中需要长的线性焊缝并要求尽可能小的焊接应力和变形。所以、EADS中心针对搅拌摩擦焊技术采取了如下步骤进行研究∶(1)证明厚度为10mm的7000系列挤压铝合金型材搅拌摩擦焊的可行性,开发合适的焊接工艺方法;(2)在ESAB公司生产的半自动焊接设备上研究搅拌摩擦焊工艺方法的再现性和进一步改进与提高;(3)制作1500mm长的搅拌摩擦焊试验件;公司率先开发了搅拌摩擦焊接装备及焊接工艺。深圳搅拌摩擦焊的材料
由于是自支撑结构、且焊接时Z向压力较大,容易导致隧道内局部塌陷,影响冷却液流量,为了考察隧道成型效果,将零件各个特征部位,如转角、焊缝引入处等,进行解割观察,结果隧道内部均匀一致.在转角和焊缝引入处均无成型良好。从图4中水冷隧道剖图可以看出,焊缝下部的隧道成型良好,隧道内没有异物,不存在污染冷却液的危险。从金相腐蚀可以看出,焊缝成型致密,盖板与基体结合良好,厚缝底部为焊接部位贴合面未形成深入焊缝的裂纹。因此,搅拌摩擦焊接工艺非常适合此种结构的焊接。 1、搅拌摩擦焊在钎焊报废件的修补中的应用,焊接中,解决了零件焊缝存在1mm高度的台阶上下坡焊接的问题。焊接的尾孔问题采用引出到不加工部位予以解决。 2、针对超过设备焊接范围的零件通过将焊缝分段进行焊接,完成整体零件的焊接后,15mm厚度,长宽分别为500mm和400mm的零件平面变形量可以控制在0.8mm范围内。尾孔引出到将要加工掉的部位。 3、针对含另一种铝合金散热结构件的焊接。焊缝深度既包括12mm以上厚度的大结构件,也有Smm以下的薄件,且其焊缝与边沿非常接近,且不宜在零件上表面留下尾孔,尾孔问题综合采用塞焊和引出板予以解决。肇庆超声搅拌摩擦焊再一次证明了公司强D的技术研发实力和良好的售后服务能力。
随着社会的发展和人们环境保护意识的加强,欧美等发达国家制订了越来越严格的汽车尾气排放标准,为此,各汽车制造企业需要严格控制其汽车产品的燃油消耗和废气排放,否则将面临失去竞争力、失去市场的危险。 研究表明∶汽车重量每降低0.1kg,每百公里油耗可减少0.7L;汽车自重每降低10%,燃油效率可以提高5.5%,所以汽车轻量化是汽车工业发展的必由之路。 汽车轻量化是通过2个方面达到的 ∶一是在汽车制造中采用轻质材料,二是改变汽车结构设计。 相对于汽车工业发展初期几乎采用一种材料——低碳钢,目前汽车工业中所使用的材料呈现多样化、轻量化、高Q度化的发展趋势,从而提高现代汽车的安全性、舒适性以及速度。新材料、新结构的使用需要采用新的连接技术,搅拌摩擦焊技术的发明恰好满足这种需求。搅拌摩擦焊技术(FSW)是一项G命性的固相连接新技术。迄今为止,搅拌摩擦焊技术在航空、航天、船舶、海洋工业、武器装备以及高速列车等领域的轻结构制造中的应用研究已展开,有的技术已投入使用并取得了良好的经济效益。在汽车制造领域,搅拌摩擦焊技术也逐渐引起了世界各大汽车制造商的关注。
用打磨机、钢丝刷去除铝板表面及侧边的氧化膜,用1)40擦拭表面油污.试验时,以对接形式装夹,焊缝形式为511,装配后间隙值须小于0.1 mm, 错边量小于0.05 mm,焊接位置为PA位置。搅拌摩擦焊在搅拌头不变的情况下,其工艺参数包括搅拌头的前倾角、搅拌头旋转速度、焊接速度以及顶锻力,本试验中前倾角全部为2。,试验参数设置釆用了矩阵方法,共进行了8组试验,其中旋转速度的范围为400-2 500 r/min,焊接速度的范围是500-1 500 nim/min在试验初期由于顶锻力不确定,没有使用恒压力控制系统,而是采用了搅拌头按照J对 坐标系运动的方式,并釆用压力监测软件来读取顶 锻力的数据,以获取顶锻力的范围:通过改变工艺参数获得了不同性能的接头.焊后笔者对试件进行了外观检查、渗透及射线探伤,并沿着接头横断面 进行切割,得到宏观金相、拉伸、弯曲试件,进而 确定ZUI优焊接工艺参数大力提升我国交通运输工具的焊接技术水平。
旋转速度相同条件下,焊接速度越高,焊缝表面越粗糙,甚至出现参差不齐的飞边。而相同焊接速度条件下,旋转速度越高,焊缝表面越光滑,没有或有少量飞边。搅拌摩擦焊接过程中的线能量与旋转速度、摩擦系数和焊接力等成正比,与焊接速度成反比。因此,旋转速度相同时,焊接速度越高,焊接线能量越低,相应的接头金属塑化情况变差,焊缝表面越粗糙。而相同焊接速度条件下,旋转速度越高,焊接线能量越高,接头金属塑化情况得到改善,因而焊缝表面越光滑。不同旋转速度条件下焊缝表面亮度不同。旋转速度较低时,焊缝表面比较暗,转速950r/min时焊缝表面局部发黑;随着旋转速度的提高,焊缝表面的亮度增加,在旋转速度为1500r/min时,焊缝表面呈银白色。这是由于作用于接头的搅拌头分为搅拌针和轴肩两部分,如图5所示。随着旋转速度的增加,轴肩与接头金属之间作用产生的热量不能够迅速向接头内部扩散,在焊缝表面形成能力聚积,可以认为焊缝表层的能力聚积使表层金属现阶段我国制造工业对搅拌摩擦焊技术需求强烈。广东搅拌摩擦焊水冷板图片
为中国汽车轻量化产业作出了重要的贡献。深圳搅拌摩擦焊的材料
根据疫劳S-N曲线试验结果,对5A06 铝合金搅拌摩擦焊(FSW)和MIG焊接接头的疲劳性能进行了初步比较,分析讨论了搅拌摩擦焊过程中所产生的焊接缺陷对其疲劳性能的影响。 结果表明,在焊态下由于焊接接头几何形状等的影响,FSW的疲劳强度明显高于MIG焊接接头对FSW焊缝根部的“吻接”缺陷(kissing-bonds)是降低FSW焊接接头疲劳寿命的主要因素,旋转搅拌工具在焊缝表面形成的多余飞边将对疲劳行为产生明显影响。 搅拌摩擦焊(friction stir welding-FSW)接头的抗疲劳断裂特性是评定其构件使用性能的重要指标之一,近年来在国外有关FSW疲劳行为的研究已有报道,如FSW工艺参数如搅拌头旋转速度、移动速度对接头疲劳S-N曲线的影响;FSW接头中可能出现的缺陷类型及形式如未焊透、根部“吻接”缺陷(kissing-bonds)、焊缝熔核中“洋葱皮”锻造类(onion-skin forging ype)缺陷等对接头疲劳裂纹启始寿命的影响以及残余应力对疲劳裂纹扩展行为及门槛值的影响等。深圳搅拌摩擦焊的材料
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搅拌摩擦焊在多个领域都有广泛的应用,包括航空工业、船舶工业、铁路及公路、电子行业等。在航空工业中,它被用于轻质铝合金飞机的载重梁、地板、机身、机翼、蒙皮等结构件的焊接。在船舶工业中,搅拌摩擦焊技术被用于制造渔船上的冷藏箱板、高速货船的甲板、侧墙及船体的内部结构件。在铁路及公路领域,搅拌摩擦焊技术已成...
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