波音公司對多種攪拌摩擦焊接頭進行了研究。薄板對接接頭是航空領域使用Z普遍的一種連接方式. 這種攪拌摩擦焊接頭容易制造,其實用性已經(jīng)被證明。但是搭接接頭的攪拌摩擦焊由于中間橫向界面的存在,相對比較困難,材料的清洗,接頭的外形以及上層零件的厚度減少等都需要研究。由于攪拌頭肩臺的存在,飛機肋條需要變?yōu)門形以承受焊接壓力,焊后由于T形接頭焊核兩邊存在缺口,由此引起的應力集中會減少接頭的壽命。 T形接頭的兩側存在缺口(圖4°)的原因是T形搭接無法實現(xiàn)攪拌頭和底部支撐材料的等寬度焊接. 底部材料必須作為攪拌塑化材料的容器實現(xiàn)焊接。缺口的存在通常會引起嚴重應力集中,從而減少結構件的疲勞壽命;但對T形接頭以及擴展蒙皮的“蝴蝶”高周試驗卻很有趣,通過試驗觀察,疲勞失效很少發(fā)生在缺口的尾段,相反卻多發(fā)生在懸臂筋條末端的未焊接蒙皮上。波音公司目前致力于攪拌摩擦焊研究和應用,其中主要研究薄板對接接頭、厚板對接接頭、薄板T形接頭在航宇工業(yè)中的應用。為各行各業(yè)成功開發(fā)多種攪拌摩擦焊Z用裝備及配套技術。攪拌摩擦焊廠家。佛山攪拌摩擦焊飛邊
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(chǎn)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(jīng)用攪拌摩擦焊技術為Ddlta Ⅱ型火箭生產(chǎn)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。廣東新能源攪拌摩擦焊哪家好為中國制造工業(yè)技術的發(fā)展和提高做出了Zhuo越貢獻。-智谷。
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。
縫合坯料是由一些比較小的平板間連接而成,然后加工成需要的形狀。采用縫合坯料主要是為了滿足2 個方面的要求是提高漢年年身局部的強度第二是從減輕整車重量的角度考慮,不能因為局部需要高Q度、就加強整個零件的制造厚度。所以,縫合坯料采用的是局部加厚方式。另外,采用縫合坯料可以減少汽車制造中模具的數(shù)量。因為使用小的平板件可以連接成各種形狀,所以不用為各種形狀的緩合坯料制造不同的模具。 既滿足了強度要求又不大量增加整車重量,所以鋁合金縫合坯料被汽車結構設計采用,福特汽車公司P2000型概念車尾部的內(nèi)支撐件如圖6所示13。但是同其他鋁質(zhì)零件焊接一樣,采用熔焊方法焊接縫合坯料存在著許多不足,并且為了避免熔焊中可能會出現(xiàn)的缺陷,需要采取各種輔助措施。比如為了降低氫氣孔的產(chǎn)生率、要求待焊零件清潔干燥為了降低焊接難度,也為了防止夾渣,需要在焊前清理氧化膜;并且為了防止焊接過程中的焊縫氧化,需要使用保護氣。激光焊在縫合坯料焊接中被大量使用,但是采用激光焊焊接鋁質(zhì)縫合坯料,不有上述熔焊中的共性問題,并且鋁合金對光的反射能力很強,從而會降低激光焊接熱效率。攪拌摩擦焊代替熔焊可實現(xiàn)鋁合金結構件的制造和現(xiàn)場裝配,消除熔焊時的裂紋、氣孔等缺陷,獲得無缺陷接頭。
焊縫表面成形
不同熱輸入情況下,典型的焊縫表面成形如圖。a系數(shù)過大或者過小,焊縫表面成形都不好.這說明熱輸入過大或者過小都會影響焊縫成形,由于軸肩具有一定的下壓量,在焊接過 程中需要擠出一部分母材,如果被擠出的母材不能及時脫落而滯留在焊縫邊緣就形成了飛邊或毛刺w系數(shù)較小,導致焊縫金屬熱塑性不夠,流動性不足,前進側的材料不能充分流動到返回側,擠壓出的材料難以脫落而形成飛邊或毛刺,表面粗糙;若3系數(shù)較大,塑性金屬的流動性強,且體積明顯增大,而此時由于攪拌頭前進在其后方留下的瞬時空腔的體積較小,不足以容納全部的塑性金屬,使部分塑性金屬溢出形成R邊,從而導致焊縫內(nèi)部金屬缺失,形成孔洞,故3系數(shù)過大時,易形成表面粘連,甚至起皮由統(tǒng)計試馬僉數(shù)據(jù)可知,當a>
機械化自動焊可以減少對人工的依賴,加快生產(chǎn)效率,降低產(chǎn)品單個成本。佛山攪拌摩擦焊飛邊
根據(jù)疫勞S-N曲線試驗結果,對5A06 鋁合金攪拌摩擦焊(FSW)和MIG焊接接頭的疲勞性能進行了初步比較,分析討論了攪拌摩擦焊過程中所產(chǎn)生的焊接缺陷對其疲勞性能的影響。 結果表明,在焊態(tài)下由于焊接接頭幾何形狀等的影響,F(xiàn)SW的疲勞強度明顯高于MIG焊接接頭對FSW焊縫根部的“吻接”缺陷(kissing-bonds)是降低FSW焊接接頭疲勞壽命的主要因素,旋轉攪拌工具在焊縫表面形成的多余飛邊將對疲勞行為產(chǎn)生明顯影響。 攪拌摩擦焊(friction stir welding-FSW)接頭的抗疲勞斷裂特性是評定其構件使用性能的重要指標之一,近年來在國外有關FSW疲勞行為的研究已有報道,如FSW工藝參數(shù)如攪拌頭旋轉速度、移動速度對接頭疲勞S-N曲線的影響;FSW接頭中可能出現(xiàn)的缺陷類型及形式如未焊透、根部“吻接”缺陷(kissing-bonds)、焊縫熔核中“洋蔥皮”鍛造類(onion-skin forging ype)缺陷等對接頭疲勞裂紋啟始壽命的影響以及殘余應力對疲勞裂紋擴展行為及門檻值的影響等。佛山攪拌摩擦焊飛邊
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