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佛山攪拌摩擦焊攪拌頭的材料

更新時間:2025-09-08      點擊次數(shù):34

用打磨機、鋼絲刷去除鋁板表面及側邊的氧化膜,用1)40擦拭表面油污.試驗時,以對接形式裝夾,焊縫形式為511,裝配后間隙值須小于0.1 mm, 錯邊量小于0.05 mm,焊接位置為PA位置。攪拌摩擦焊在攪拌頭不變的情況下,其工藝參數(shù)包括攪拌頭的前傾角、攪拌頭旋轉速度、焊接速度以及頂鍛力,本試驗中前傾角全部為2。,試驗參數(shù)設置釆用了矩陣方法,共進行了8組試驗,其中旋轉速度的范圍為400-2 500 r/min,焊接速度的范圍是500-1 500 nim/min在試驗初期由于頂鍛力不確定,沒有使用恒壓力控制系統(tǒng),而是采用了攪拌頭按照J對 坐標系運動的方式,并釆用壓力監(jiān)測軟件來讀取頂 鍛力的數(shù)據(jù),以獲取頂鍛力的范圍:通過改變工藝參數(shù)獲得了不同性能的接頭.焊后筆者對試件進行了外觀檢查、滲透及射線探傷,并沿著接頭橫斷面 進行切割,得到宏觀金相、拉伸、彎曲試件,進而 確定ZUI優(yōu)焊接工藝參數(shù)攪拌摩擦焊接在鋁合金、鎂合金等輕金屬焊接方面廣受關注。佛山攪拌摩擦焊攪拌頭的材料

型材壁板結構攪拌摩擦焊 由于受到制造技術的限制,市場上的擠壓型材的尺寸一般不會很大,所以利用攪拌摩擦焊把小尺寸的鋁合金型材連接成船舶制造所需要的大型預成形壁板構件,已經(jīng)成為輕合金船舶制造的主要手段。 利用攪拌摩擦焊接技術,船用大型集成化預成形鋁合金構件的制造目前實現(xiàn)批量化和工業(yè)化、通過對型材結構和制造成本的優(yōu)化,尺寸為12.5×2.8(m)的鋁合金預成形結構件已經(jīng)實現(xiàn)了批量化生產(chǎn)和應用。然而,越來越多的生產(chǎn)廠家要求盡可能寬的預成形板材,以減少船舶制造過程中的裝配工作量。 目前用于雙體快船側板制造的攪拌摩擦焊預成形結構件的尺寸已經(jīng)達到13×16(m)。 攪拌摩擦焊具有很穩(wěn)定的生產(chǎn)再現(xiàn)性和很寬的工藝裕度,所以攪拌摩擦焊是一種高可靠性的制造方法,迄今,盡管攪拌摩擦焊在船舶制造行業(yè)發(fā)展和應用很快、并且這種連接方法得到了 Gemanischer Lioyd,Det Noske Veritas以及 Registro Inaliano Navale 等船舶認證機構的認可和肯定?;葜蒌N售攪拌摩擦焊設備圖技術解決了鋁合金加工制造過程中的連接技術瓶頸。

對于散熱器這樣大而復雜的鋁部件,焊接成為加工制造中Z難的一道工序。由于加工間隙等多方面影響,其釬焊焊縫的一致性很難保證、由于焊后變形等因素,還需留有一定的加工余量。對于密封性能要求較高的液冷散熱結構件,要同時做到加工后密封性好且具備定的耐壓強度,使用傳統(tǒng)的熔焊或是釬焊都比較困難,生產(chǎn)中其廢品率一直保持在較高的水平。 新近發(fā)明并成功在全世界范圍迅速普及的攪拌摩擦焊接(FSW)技術,屬于固態(tài)焊接技術、具有優(yōu)異的接頭強度,對傳統(tǒng)焊接方法難焊和不能焊接的鋁、銅、鎂等有色合金有很好的適應性;同時、攪拌摩擦焊方法自動化程度很高,焊縫一致性、密封性能優(yōu)異,因此攪拌摩擦焊技術非常適用于鋁或銅質(zhì)散熱器的焊接。解決了散熱器行業(yè)的焊接難題。現(xiàn)在已經(jīng)逐漸被越來越多的散熱器廠家采用。

攪拌摩擦焊研究 基于攪拌摩擦焊技術的優(yōu)越性和在飛機制造系統(tǒng)中的潛在應用。國際上的飛視制造商在得到英國得接研究所專利許可和技術支持的基礎上,相互合作,共同研究,積極探索攪拌摩擦焊技術在飛機制造系統(tǒng)中的各種應用,開展了多個有關攪拌摩擦焊的研究項目和課題。 歐洲航空工業(yè)公司在幾年前就開展了兩項重要的有關攪拌摩擦焊的研究,來深入了解攪拌摩擦焊技術在飛機上應用的潛在可能性,其中一項主要研究焊接過程中的技術問題;另外一項研究飛猶猶身要求的板件制造過程中的結構試驗技術;除此以外還有國際間的項目,完成通用技術研究。攪拌摩擦焊在商用飛機主要承力結構件上的應用將取決于這些項目的研究結果,同時需要大量的研究數(shù)據(jù)來證明這項新型連接技術在飛機應用上的安全性和可靠性。薄板材料的主要研究目標是進一步了解攪拌摩擦焊接頭的機械性能和耐腐蝕性能,其中包括同種和異種材料的焊接性及特征,機械和耐腐蝕性能測試,殘余應力和腐蝕影響的Z小化,攪拌萃擦焊接頭的無損檢測,修理技術和設計標準化。經(jīng)過此項目的研究,可以為飛機機身和機翼等框架結構攪拌摩擦焊技術在國內(nèi)已經(jīng)得到迅速發(fā)展,并且在工業(yè)制造領域得到了G泛應用。

力學性能分析:每道焊縫分別在起始位置、中間位置以及終止位置(不包括焊縫末端的匙孔》取一個試樣;力學修試驗在ZD10/90電子拉力試驗機上進行。根據(jù)每道焊縫中3個試樣的拉伸試驗值求平均值,分析旋轉逸對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭力學性能的影響。旋轉速度對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭抗拉強度的影響。隨著旋轉速度的提高,接頭強度色加。當旋轉速度為950r/min時,接頭強度約為105MPa;當旋轉速度為1500r/min 時,接頭強度在140%以上。旋轉速度對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭延伸率的影響。接頭延伸率與接頭強度有相同的趨旋轉速度以及焊接速度對接頭延仲率有著類似的影響。當旋轉速度為950r/min 時,接頭延伸率為2.0;當旋轉速度為1500/min,采用低焊接速度匹配時,接頭延伸率達到4.0;而當采用高焊接速度匹配時,頭延伸率可以達到6.0以上。 由試驗一的結果可以看出,高旋轉速度、高焊接速度匹配條件下的接頭強度、延伸率均比較高。秘這一結果,設計了第二次試驗,試驗材料改為T5狀態(tài)6063鋁合金。公司率先開發(fā)了攪拌摩擦焊接裝備及焊接工藝。中山優(yōu)良攪拌摩擦焊特點

攪拌摩擦優(yōu)先東莞智谷光電科技有限公司。佛山攪拌摩擦焊攪拌頭的材料

在攪拌摩擦焊接頭的宏觀組織上(圖3),可看出攪拌摩擦焊接頭由四個區(qū)組成,從焊縫中心區(qū)域到母材金屬分別為∶(a)動態(tài)再結晶區(qū)(焊核區(qū)),(b)熱-機影響區(qū),(c)熱影響區(qū),(d)母材金屬。高質(zhì)量的焊核部位存在一個致密均勻的“漩渦環(huán)”狀結構,其外WEI是熱-機影響區(qū),此區(qū)域材料發(fā)生塑性變形和部分再結晶;實際焊接過程中攪拌摩擦焊接頭的焊接接頭形狀會隨著材料、攪拌頭的形狀以及所使用的焊接參數(shù)的不同發(fā)生明顯的變化,焊接中心區(qū)域的尺寸一般稍大于特形攪拌棒的直徑,但是遠小于攪拌頭軸肩的直徑。 由于攪拌摩擦焊接頭是精細的固態(tài)鍛造組織,其力學性能指標一般接近或優(yōu)于母材;在攪拌摩擦焊接頭的熱影響區(qū),硬度指標一般會有一定程度的降低,但可以通過控制焊接熱輸入,經(jīng)過熱處理和時效,接頭會恢復到與母材相近的性能指標。佛山攪拌摩擦焊攪拌頭的材料

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