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發泡劑燒失現象,以至于焊縫區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新型輕質材料的推廣提供了技術保證。攪拌摩擦焊接技術已經G泛的應用于汽車工業領域。揭陽鋁板攪拌摩擦焊市場報價
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,FSW的S-N曲線比MIG焊的變化更為平緩。中山進口攪拌摩擦焊設備作為較先進和熱門的一種焊接方法已廣泛應用于鋁合金材料的焊接,成為鋁合金較佳的連接技術!
攪拌摩擦焊技術在電力行業的應用:目前國內電力行業電力傳輸用的交、直流功率轉換熱沉器(圖1a)所示),前期為ABB進口產品、目前國家根據電力發展需要將其國產化。該熱沉器產品材料為6063鋁合金材料、ABB公司的產品工藝要求必須用攪拌摩擦焊接,而且目前所有焊接技術(TIG、電子束、激光)都無法焊接、攪拌摩擦焊接工藝占到產品總加工量的四分之一。要實現該產品的國產化,必須采用攪拌摩擦焊工藝。經過2003年的努力,通過調整合適的焊撥壓人量,解決了焊接中的隧道缺陷問題,該熱沉器產品已經在中國攪拌摩擦焊中心實驗室開發成功,并且已生產出合格產品樣件,該樣件經過廠家的檢驗,在2.5MPa壓力下持續7個小時不泄量(設計檢驗指標∶1.5MPa壓力下持續15分鐘不泄漏),產品質量和性能遠遠超過廠家設計和檢驗指標。 以提高產品的FSW質量為出發點,中心還就產品的焊前準備、焊接操作規程、FSW生產工藝、產品靜壓檢測以及無損檢測等方面進行了再開發和研究,日前已具備較為成熟的全套生產與檢驗工藝標準。
1、攪拌摩擦焊是一項區別于熔化焊和機械連接的新型焊接技術; 2、基于成本降低、重量減少以及優越的接頭性能等方面的諸多優點,攪拌摩擦焊在飛機制造工業中的應用將具有巨大的潛在性。 3、攪拌摩擦焊技術的出現,為飛機的設計及制造提供了新的方法和途徑。 4、世界范圍的航宇工業正在探索擴大攪拌摩擦焊技術在飛機、噴氣發動機和空間飛行器上的應用。 攪拌摩擦焊在飛機制造領域的諸多研究,預示著此技術在飛機制造領域將會有更很多的應用。 縮比焊接件的壓縮試驗:近期研究結果表明,攪拌摩擦焊具有相當好的工藝重復性和寬的工藝窗口、在轉速波動-20%~+40%和焊接速度波動-33%~+100%的條件下,還能夠得到優良的接頭;被焊零件的變形很小、對于長度為1500mm 的零件Z大變形量2mm;經過X射線和“相矩陣”超聲波掃描無損檢查,沒有發現氣孔和裂紋;對縮比件的試驗表明,焊接件的壓縮強度可以達到母材金屬的96%。盡管這些結果表明攪拌摩擦焊在中心翼盒中的應用很成功,但還需要進一步的試驗驗證和飛行測試。攪拌摩擦焊多少錢一米?
汽車車圈的攪拌摩擦焊制造: 挪威發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,FSW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。智谷—全球專業攪拌摩擦焊接整體解決方案提供商。東莞攪拌摩擦焊行業分析
攪拌摩擦焊為現代船舶制造提供了新的連接方法。揭陽鋁板攪拌摩擦焊市場報價
機器人攪拌摩擦焊接的技術難題一,機器人攪拌摩擦焊接是一個“硬碰硬”的過程。攪拌摩擦焊是一種類似于塑性壓力加工的固相焊接技術,與其它熔化焊方法不同,攪拌摩擦焊接過程中,攪拌頭與被焊材料直接接觸,并施加焊接作用力(通常大于2kN),使材料塑化并發生塑性變形,這要求機器人的各個運動軸都要承受很大的作用力。實現機器人攪拌摩擦焊的基本條件是機器人負載能力必須很高,通常要求大于500kg,而且對于機器人在高載荷作業條件下的工作穩定性、重復定位精度、空間位置和姿態規劃都有很高的要求。目前在國際上這種重載高精度工業機器人只有少數幾家企業能夠研發出來,這也一定程度上制約了機器人攪拌摩擦焊技術的發展。二,機器人攪拌摩擦焊對于焊接機頭的結構設計和功能實現要求非常高,盡量做到輕便、實用。三,需要實現更高程度的智能化焊接,這就意味著在工作過程中,通過各種傳感器和閉環控制系統的集成,能夠實現焊縫自動識別、焊接路徑規劃、焊縫跟蹤以及恒壓力控制。第四,目前比較成熟的高承重工業機器人都是國外研發的,其本體控制系統開放程度有限,如何將工業機器人運動姿態控制、攪拌摩擦焊機頭控制、焊接過程傳感與實時控制三者有效集成起來也是一個難題。揭陽鋁板攪拌摩擦焊市場報價
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