中山攪拌摩擦焊教學

來源: 發(fā)布時間:2022-07-10

鋁合金在汽車工業(yè)中的應用:資料顯示,鋁合金代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼鐵制造汽車,可使整車重量減輕30%~40%,制造發(fā)動機可減輕30%,制造缸體和缸蓋可減重30%~40%,制造車輪可減輕50%。 為了獲得比較高的扭轉剛度以及良好的操作性能,奧迪汽車公司在A2(圖3)、A8兩種車型上,采用了ASF結構的全鋁制框架,其中包括鋁板、擠壓成型件以及鑄造鋁合金等鋁制零件··。法拉利公司的Mod-ena以及本田的Insight兩種車型也采用了類似的鋁制空間框架結構設計。福特公司的P2000則采取了單體設計的鋁車身結構。 由于不斷提高的環(huán)保要求,單臺汽車平均用鋁量在不斷上升,已經(jīng)由1973年的37kg發(fā)展到2002年的125kg。并且新的一些車型提高了鋁合金材料的使用量,詳見表251。 從以上分析可以看出,汽車用鋁量有不斷提高的趨勢。所以從提高安全以及經(jīng)濟性方面考慮,有效解決鋁及鋁合金的連接是汽車制造工業(yè)在目前和將來面臨的主要問題。也促進了我們與終端汽車企業(yè)、原材料加工企業(yè)及相關**的交流。中山攪拌摩擦焊教學

攪拌摩擦焊

攪拌摩擦焊技術可以焊接哪些行業(yè)的哪些產品?在航天領域,可以焊接航天飛行器燃料貯箱、航天飛行器筒體等結構件。在航空領域,可以焊接飛機貨倉地板、艙門等機構件。在兵器領域,可以焊接魚雷筒體、導彈筒體等結構件。在船舶領域,可以焊接鋁合金上層建筑、甲板等結構件。在列車領域,可以焊接車身地板、側墻、頂板、液冷散熱器等結構件。在汽車領域,可以焊接電池包托盤、電控殼體、電機殼體、輪轂等結構件。在電力電子領域,可以焊接液冷散熱器(例如5G基站散熱器)、管道筒體結構件等。在冶金領域,可以焊接鉛合金陽極板、鋁合金陰極板。在鋁鑄件領域,焊接水冷板佛山正規(guī)攪拌摩擦焊焊機為汽車、軌道客車、通訊電子等領域提供了技術的成果轉化和產業(yè)化推廣。

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為了降低汽車重量,但不降低汽車剛度,所以汽車用鋁中通常添加強化元素(如Mg),在熔化焊接中,由于電弧的焊接溫度比較高,所以很容易發(fā)生強化合金元素燒失,從而造成焊縫強度以及整車性能降低;而采用攪拌摩擦焊技術,由于焊接溫度比較低,所以基本上不存在元素燒失問題;另外,采用攪拌摩擦焊焊接鋁合金不會產生熱裂紋和液化裂紋等在熔化焊接中經(jīng)常出現(xiàn)的缺陷。 攪拌摩擦焊技術是一種性能優(yōu)異、操作簡單的機械化連接方法,基于攪拌摩擦焊技術的諸多優(yōu)點和易于實現(xiàn)自動化和生產的規(guī)模化,攪拌摩擦焊技術被認為是焊接鋁及其合金的連接方法,在汽車制造工業(yè)中有著的應用前景。 鋁合金汽車零件的攪拌摩擦焊: 目前,對于攪拌摩擦焊技術在汽車制造業(yè)中的應用主要包括以下幾個方面得合金車器的纜掉摩擦溢、大型擠壓成型件的攪拌摩擦焊拼接、縫合坯料的攪拌厚擦焊接、泡沫鋁材的攪拌降蒸焊接以及聚汽車零部件的裝配。

汽車車圈的攪拌摩擦焊制造: 挪威發(fā)明了一種采用攪拌摩擦焊技術制造汽車車圈的新技術,并被Fym公司成功用于剪服零件的制造,為將鑄造或鍛造的中心零件與鍛鋁制造的輻條焊接起來,該公司設計了2種接頭形式對接接頭和搭接接頭,每個輪子含有2條平行的攪拌摩擦焊縫,并將中心零件設計為分支形式,以獲得良好的載荷傳遞性能并減輕重量。 澳大利亞的西蒙斯公司利用攪拌摩擦焊發(fā)明了一種制造軋制的6061-0車輪輻條的新技術。首先制造一個預成型圓柱件,把它切成單個輻條形式,然后采用FSW技術焊成所需要的犧條形狀,后按T6狀態(tài)對其進行熱處理。 制造輕合金車輪輻條,密歇根的Hayes Lemmer認為應在采用FSW技術焊接前,將焊縫根部區(qū)域的端面設計為斜面,以獲得完全穿透的焊縫11。另外,平面端部可以做成一些特殊的形狀,以利于FSW焊接中軸肩與工件接觸,F(xiàn)SW焊接后,可以有意地對這些輕合金車輪輻條做一些旋轉和軋制操作、以獲得等厚度的輻條。將航天應用技術與民用市場進一步融合,推進制造業(yè)企業(yè)智能化發(fā)展。

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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(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。有力支撐了新型武器裝備及工業(yè)發(fā)展。中山攪拌摩擦焊教學

機械化自動焊可以減少對人工的依賴,加快生產效率,降低產品單個成本。中山攪拌摩擦焊教學

旋轉速度相同條件下,焊接速度越高,焊縫表面越粗糙,甚至出現(xiàn)參差不齊的飛邊。而相同焊接速度條件下,旋轉速度越高,焊縫表面越光滑,沒有或有少量飛邊。攪拌摩擦焊接過程中的線能量與旋轉速度、摩擦系數(shù)和焊接力等成正比,與焊接速度成反比。因此,旋轉速度相同時,焊接速度越高,焊接線能量越低,相應的接頭金屬塑化情況變差,焊縫表面越粗糙。而相同焊接速度條件下,旋轉速度越高,焊接線能量越高,接頭金屬塑化情況得到改善,因而焊縫表面越光滑。不同旋轉速度條件下焊縫表面亮度不同。旋轉速度較低時,焊縫表面比較暗,轉速950r/min時焊縫表面局部發(fā)黑;隨著旋轉速度的提高,焊縫表面的亮度增加,在旋轉速度為1500r/min時,焊縫表面呈銀白色。這是由于作用于接頭的攪拌頭分為攪拌針和軸肩兩部分,如圖5所示。隨著旋轉速度的增加,軸肩與接頭金屬之間作用產生的熱量不能夠迅速向接頭內部擴散,在焊縫表面形成能力聚積,可以認為焊縫表層的能力聚積使表層金屬中山攪拌摩擦焊教學

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