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惠州攪拌摩擦焊適用范圍

來源: 發(fā)布時間:2022-09-11

隨著社會的發(fā)展和人們環(huán)境保護意識的加強,歐美等發(fā)達國家制訂了越來越嚴格的汽車尾氣排放標準,為此,各汽車制造企業(yè)需要嚴格控制其汽車產(chǎn)品的燃油消耗和廢氣排放,否則將面臨失去競爭力、失去市場的危險。 研究表明∶汽車重量每降低0.1kg,每百公里油耗可減少0.7L;汽車自重每降低10%,燃油效率可以提高5.5%,所以汽車輕量化是汽車工業(yè)發(fā)展的必由之路。 汽車輕量化是通過2個方面達到的 ∶一是在汽車制造中采用輕質材料,二是改變汽車結構設計。 相對于汽車工業(yè)發(fā)展初期幾乎采用一種材料——低碳鋼,目前汽車工業(yè)中所使用的材料呈現(xiàn)多樣化、輕量化、高Q度化的發(fā)展趨勢,從而提高現(xiàn)代汽車的安全性、舒適性以及速度。新材料、新結構的使用需要采用新的連接技術,攪拌摩擦焊技術的發(fā)明恰好滿足這種需求。攪拌摩擦焊技術(FSW)是一項G命性的固相連接新技術。迄今為止,攪拌摩擦焊技術在航空、航天、船舶、海洋工業(yè)、武器裝備以及高速列車等領域的輕結構制造中的應用研究已展開,有的技術已投入使用并取得了良好的經(jīng)濟效益。在汽車制造領域,攪拌摩擦焊技術也逐漸引起了世界各大汽車制造商的關注。攪拌摩擦焊多少錢一米?惠州攪拌摩擦焊適用范圍

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一般汽車零部件的FSW焊接 一些典型汽車零件的焊接如圖8所示。隨著汽車平均用鋁量的增大,以及鋁制汽車零件的增多,攪拌摩擦焊在汽車工業(yè)會得到越來越的應用。如∶發(fā)動機和底盤支架、油箱、公共汽車和機場用車輛、汽車篷蓋、液壓成型管接頭、輪箍、摩托車和自行車車架、坯料縫合、空間結構,連接擠壓成型管與鑄造節(jié)點、卡車車體、帶有關節(jié)的吊車/人員通道、罐車、卡車的起重機構、起重機車、鋁合金材質汽車的維修、裝甲車、鎂或鎂/鋁焊接。 a 緩沖器的FSW焊接 攪拌摩擦焊焊接過程中需要施加一定的壓緊力,尤其是工件厚度、材料不同,需要的機床結構剛度不同,主軸驅動力矩也不同,所以需要根據(jù)工件尺寸的厚度、大小、形狀等選擇不同結構形式的的攪拌摩擦焊設備。東莞攪拌摩擦焊的攪拌頭鋁合金攪拌摩擦焊接頭的沖擊韌度比較好,包括沖擊力、沖擊載荷以及沖擊條件下的接頭變形。

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型材拼接壁板結構件 早在1996年挪威的Marine公司和Maritime公司就對攪拌摩擦焊船用平板和型材拼接成大型壁板的流水生產(chǎn)線制造技術進行了開發(fā)研究;同時在挪威研究委員會的幫助下,Hydro,Kvaerner,DNV,SIN-TEF,以及挪威科學與技術大學合作,完成了把攪拌摩擦焊用于型材拼接成壁板技術的工程化。 鋁合金擠壓型材是市場上很成熟的工業(yè)化產(chǎn)品,鋁合金型材在船舶制造中的使用可以有效提高船舶制造的標準化、批量化和節(jié)省時間。所以船舶制造所使用型材的形狀和尺寸盡量滿足工業(yè)化標準以提高船用器合金型材的批量和降低材料成木。 船舶制造中攪拌摩擦焊常用型材的不同幾何外形及攪拌原霧得連接。其中梯形封閉箱型擠壓型材結構,由于這種結構具有很好的抗扭曲結構強度和結構剛度,容易保證結構件裝配時的尺寸精度和平面度,并且對于攪拌摩擦焊具有較大的開散性,所以在船舶結構制造中很快得到應用;另外此結構梯形頂端設計具有較低的凸緣,可以幫助裝夾和固定電纜以及通水、通氣管線,避免在結構件上進行焊接和螺栓連接,破壞船體結構的完整性。

泡沫鋁材的FSW焊接 泡沫鋁材是一種典型的功能與結構一體化材料,具有密度低(約為鋁材的10%)、強度高、減震性能好以及耐高溫等優(yōu)點。因此、泡沫鋁材被認為是一種大有前途的未來汽車與其它交通運輸工具的良好材料,德國卡曼汽車公司采用三明治夾層結構泡沫鋁材制造輕便轎車的頂板蓋,其強度比原來的鋼質構件提高1 倍左右,而重量卻減輕了25%。 泡沫鋁板采用熔化焊連接時容易發(fā)發(fā)泡劑燒失現(xiàn)象,以至于焊縫區(qū)不再具有泡沫板的性能。德國學者使用攪拌摩擦焊技術焊接2塊尚未發(fā)泡的AeSi7前驅體板,焊后焊縫組織沒有缺陷仍然是夾心結構,發(fā)泡結構明顯(見圖7)、說明采用攪拌摩擦焊技術焊接泡沫鋁板,發(fā)泡劑沒有燒損從而保持了泡沫鋁板的功能。采用攪拌摩擦焊技術連接泡沫鋁材零部件15,可以減輕整車重量、提高車體強度。所以,攪拌降擦焊技術為汽車工業(yè)新型輕質材料的推廣提供了技術保證。助推現(xiàn)代交通運輸工具的輕量化發(fā)展。

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減輕質量、提高推重比和增加有效載荷一直是航空發(fā)動機和飛機結構設計追求的目標,鈦合金由于具有質輕、比強度高以及抗沖擊等優(yōu)點而成為航空航天重點發(fā)展的新材料之一。 而鋁合金是目前航空航天、錄器裝備等高新技術領域中很多應用的金屬材料21。 因此,將鈦合金與鋁合金連接形成復合結構可以Z大積覆地利用材料各自的優(yōu)點,獲得更好的經(jīng)濟效益,因而,在航空航天、武器裝備等領域具有廣闊的應用景。然而、鈦合金與鋁合金都是活性、極易氧化的金屬,兩者熔點、熱導率、熱膨脹系數(shù)以及晶體結構等物理性能差異很大,采用常規(guī)的焊接方法難以獲得滿足使用性能要求的焊接接頭,如熔化焊接時,兩種屬液相混合將生成大量脆性金屬間化合物,接頭強度很低。 目前,國內外采用電弧熔釬焊”、激光溶釬、固態(tài)擴散焊和液相擴散焊等方法對鈦和鋁異種材料的焊接進行了研究。攪拌摩擦焊是一種固拔擴散焊接方法,基本不受材料的物理化學性能和力學性能、晶體結構等的影響,對克服不同材料性能差弄帶來的焊接困難具有極大的優(yōu)勢,能夠避免熔化焊的一些缺陷、減少脆性金屬間化合物的形成,比較適合于異種材料的連接。有力支撐了新型武器裝備及工業(yè)發(fā)展。廣東攪拌摩擦焊主軸

隨著新能源汽車發(fā)展和推廣,輕量化是汽車制造商追求的一大目標,大多廠家選鋁合金用于輕量化車身?;葜輸嚢枘Σ梁高m用范圍

試驗采用Al-Mg系列5A06鋁合金制備對接接頭試樣,該鋁合金具有較高的強度和較好的焊接性。 對MIG焊和FSW試樣,首先用兩塊大平板對接施焊,然后用線切割將對接板件切割為具體試樣。 試驗表明,MIG焊試樣我勞斷裂發(fā)生在焊縫中心的試樣,其疲勞裂紋萌生在氣孔缺陷部位。其它試樣盡管存在一定氣孔缺陷,但由于其應力集中相對較低,對疲勞行為影響不明顯,而焊趾部位和在此處的微缺陷是導致疲勞斷裂的主要因素。 另外,雖然采用局部點固和雙面對稱焊接措施控制焊接變形,但所有試樣均出現(xiàn)了3.1°~4.8°的角變形。在疲勞拉伸載荷作用下,焊接角變形將產(chǎn)生附加的彎矩作用,并增加焊趾局部的應力集中,從而進一步降低MIG焊接接頭疲勞強度。 對焊態(tài)FSW對接接頭,在攪拌摩擦焊接過程中,攪拌工具肩部要與被焊試板緊密壓在一起,工具肩部的攪拌頭插入板件對接線處,為保證工具肩部與工件的緊密結合,攪拌頭的長度應稍小于焊接板的厚度。 攪拌摩擦焊試樣的疲勞強度明顯高于MIG焊試樣的疲勞強度,F(xiàn)SW的S-N曲線比MIG焊的變化更為平緩?;葜輸嚢枘Σ梁高m用范圍

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