大型擠壓成型件的FSW拼接 汽車工業(yè)中一般可接受大直徑為200~300mm的擠壓成型件。隨著擠壓成型件尺寸加大、單位重量的成本也增加,所以直接制造大型擠壓成形件從成本上形是很難為汽車制造商接受,并且隨著擠壓成形件尺寸變大,制造誤差也變大,所以直接制造大型的擠壓成形件在使用上也是不能滿足要求。 目前,無論是從成本上,還是從使用上考慮,采用攪拌摩擦焊技術把小型擠壓成形件制造成滿足使用要求的大型擠壓成形件,是當前汽車制造商的S選制造方法,其中,美國Tower汽車公司已經采用攪拌摩擦焊技術2塊小型的擠壓成形件拼接成汽車用的懸掛連接臂。 考慮到零件尺寸(尤其是焊縫尺寸)與經濟效益密切相關的焊接速度以及該工藝所需要的工作壓力,制造該零件需要用攪拌摩擦焊設備。由于擠壓成形工藝節(jié)省了大量成本,并且焊接過程中沒有其他消耗,所以采用攪拌摩擦焊后的總的經濟效益取決于設備投資以及焊接效率。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。攪拌摩擦焊為現代船舶制造提供了新的連接方法。惠州攪拌摩擦焊能不能焊鋼板
從目前的實際應用來看,攪拌摩擦焊技術具有許多優(yōu)點。波音公司的應用表面,攪拌摩擦焊技術能夠有效提高焊接接頭強度、縮短生產周期、節(jié)約制造費用并減少焊接缺陷。比如攪拌摩擦焊技術在Ddlta Ⅳ型火箭中心助推器上的應用使焊接接頭強度增加了30%-50%;制造周期降低了大約80%,由原來的23天減少為6天;通過改進接頭設計,Ddlta Ⅳ和Ddlta Ⅱ的制造費用節(jié)省了60%;截止2002年4月,波音公司已經用攪拌摩擦焊技術為Ddlta Ⅱ型火箭生產了2100m長的無缺陷焊縫。在日立公司的應用表面,采用攪拌摩擦焊技術焊接鋁合金列出壁板結構,可以獲得較小的變形量(為MIG結構的1/12)、較高的沖擊韌性(約為母材的1.7倍,是MIG接頭的2.4倍)。 由于以上種種優(yōu)點,攪拌摩擦焊技術不被用于火箭和高速列出的制造,在飛機、裝甲運兵車、汽車以及船舶等領域同樣得到了不同程度的應用。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。揭陽攪拌摩擦焊制作費用在船舶制造領域,攪拌摩擦焊得到了深入細致的研究和開發(fā),并且得到了成功的應用。
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,經過熱處理和時效,接頭會恢復到與母材相近的性能指標。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。
攪拌摩擦焊接常見表面缺陷及對策 3.限制線精加工: 表面起皮或起絲呈皮狀或絲狀出現在焊縫的表面。該缺陷的產生是大量的金屬摩擦產熱,積累于焊縫的表層金屬,使得表層的局部金屬達到熔化狀態(tài),在焊接過程中逐漸冷卻呈皮狀或絲狀分布于焊縫表面。 控制措施:優(yōu)化焊接參數,降低轉速,提高焊速。 4、表面鼓皮: 表面鼓皮通常在FSW焊后熱處理之后出現,位于焊縫表面0.3mm以內的雜質鼓包。焊縫鼓包是由于焊縫表面氧化膜夾雜在熱處理過程中由于溫度的升高,雜質物分解膨脹造成?! ? 控制措施:焊前將氧化膜或油污清理干凈。? 5、背部焊瘤: 背部焊瘤表現為焊縫背部的金屬向外凸出。形成的原因是由于攪拌針頂部與焊縫底部的間隙過小,或產品裝配時,焊縫底部存在較大間隙,導致焊接過程中,攪拌針的軸向擠壓力擠壓底部的金屬向焊縫底部凸出,呈現焊瘤狀?! ? 控制措施:保證被焊材料與工裝良好貼合,保證間隙盡量小,稍微減小攪拌針的長度。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。攪拌摩擦焊技術在國內已經得到迅速發(fā)展,并且在工業(yè)制造領域得到了G泛應用。
攪拌摩擦焊在散熱器領域的應用 隨著電子器件的集成度越來越高,傳統(tǒng)的散熱方式已不能滿足特定領域的散熱要求,取而代之的是不同規(guī)格尺寸的水冷組件,采用攪拌摩擦焊技術取代傳統(tǒng)焊接工藝會降低廢品率,便于產品的后續(xù)加工。 采用攪拌摩擦焊技術取代傳統(tǒng)焊接技術逬行熱沉器的批量制造,焊后產品外形美觀、無焊接變形、無裂紋及氣孔缺陷,焊接過程中不需要添加任何輔助材料,避免對冷卻液的不利影響,產品綜合性能得到提高。 攪拌摩擦焊技術的出現,也是散熱器的體積縮小。符合現代電子產品的發(fā)展需要。 公司擁有國內多臺專業(yè)化的平面二維數控攪拌摩擦焊設備,針對電子、電力等行業(yè)散熱結構及其類似產品的特點,可批量化焊接及定制加工各種形式的鋁合金工業(yè)散熱器和熱沉器,焊接厚度可以達到25mm,相關產品已在國內航天、航空、雷達、列車、電力等行業(yè)得到廣F應用。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。讓成千上萬的客人認識到攪拌摩擦焊這種新技術。東莞攪拌摩擦焊水冷板厚度
解決大厚度鋁合金焊接難題的“鑰匙”!惠州攪拌摩擦焊能不能焊鋼板
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。 (1)焊態(tài)下5A06鋁合金攪拌摩擦對接接頭的疲勞性能明顯高于MIG焊接接接頭,在95%存活率下對應2x10。疲勞循環(huán)次數時.FSW和MIG焊對接接頭的疲勞強度特征值分49.6和30MPa。FSW 比MIG高63. 2%。與MIC比較FSW試樣兒乎沒有焊接變形,焊縫組織致密不存在焊接裂紋和氣孔缺陷,焊縫形狀基本為矩形不存在焊眥箸應力集中嚴重區(qū)域。 (2)對焊態(tài)FSW對接接頭,其根部“弱連接”缺限(kissing-bonds)是影響FSW接頭疲勞行為的主要因素,即使FSW根部存在弱連接缺限,其 FSW接頭仍具有較高的疲勞性能;兩道攪拌縻擦焊縫表面的連接處可能產生的飛邊缺陷也將對接頭疲勞性能產生明顯影響。在焊接過程應盡量避免這些缺限的產生。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。惠州攪拌摩擦焊能不能焊鋼板
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