減輕質量、提高推重比和增加有效載荷一直是航空發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點而成為航空航天重點發展的新材料之一。 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點,獲得更好的經濟效益,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、熱膨脹系數以及晶體結構等物理性能差異很大,采用常規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。智谷科技真誠期待與您的企業合作,創造價值,贏取未來!東莞柔性的攪拌摩擦焊
攪拌摩擦焊技術(friction stirwilding. FSW)是一項固相連接新技術。攪拌摩擦焊接過程中的主要熱量來源是摩擦熱與塑性變形能量。焊接起始階段,由于攪拌頭與接頭金屬之間屬于“冷”接觸,因而摩擦熱起主要作用。穩定焊接階段.由于接頭金屬已經充分塑性軟化,軟化金屬隨著攪拌頭的運動實現轉移.形成連續的塑性流。從而使攪拌頭與接頭金屬之間的摩擦熱減少,所以塑性變形能起著維持攪拌摩擦焊接過程正常進行的重要作用。攪拌摩擦焊接過程中沒有金屬熔化,焊接溫度比較低,因而是一個固態焊接過程。并且焊接過程中伴隨著強烈的摩擦、 碾壓與粉碎作用。釆用攪拌摩擦焊接技術焊接鋁合金,能夠避免因接頭金屬熔化造成的氣孔、裂紋等冶金缺陷,并對接頭表面氧化膜有一定粉碎作用。東莞柔性的攪拌摩擦焊為實現汽車輕量化更快更好的發展做出自己的貢獻。
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,使用傳統的熔焊或是釬焊都比較困難,生產中其廢品率一直保持在較高的水平。 新近發明并成功在全世界范圍迅速普及的攪拌摩擦焊接(FSW)技術,屬于固態焊接技術、具有優異的接頭強度,對傳統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、密封性能優異,因此攪拌摩擦焊技術非常適用于鋁或銅質散熱器的焊接。解決了散熱器行業的焊接難題?,F在已經逐漸被越來越多的散熱器廠家采用。
飛機機翼結構的攪拌摩擦焊應用研究 英國宇航空中客車公司(BAA)主要負責空客系列飛機機翼的設計和裝配。機翼設計的空氣動力性能以及結構的商業效率基本上歸功于操作費用的降低。集成設計中基本費用的節省和直接操作費用的降低取決于設計技術先進性和Z佳材料、工藝和制造方法的應用°。通過恰當的設計和正確的應用,攪拌摩擦焊可以是Z佳的焊接技術,以期在降造成本方面勝過現有的設計和制造途徑。 結構安全和可靠性是飛機設計、制造和維修等都關心的主題。所以需要無數的結構試驗來證明機翼結構中的設計、材料和制造方法的有效性。在研究中得到的所有試驗結果對攪拌摩擦焊租螺栓以及鉚接連接進行了比較。 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。 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。一種叫攪拌摩擦焊的新工藝,正在逐漸興起并有可能替代目前風頭正健的激光焊。
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。將航天應用技術與民用市場進一步融合,推進制造業企業智能化發展。深圳攪拌摩擦焊提供商
為鋁合金的快速發展應用起到了重要的推動作用。東莞柔性的攪拌摩擦焊
汽車鋁合金的焊接性: 鋁及鋁合金材料長期暴露在空氣中,容易在金屬表面形成致密的氧化膜,雖然鋁的熔點比較低(600℃左右),但是表面氧化膜的熔點卻較高(2050℃),并且氧化膜的密度為純鋁密度的1.4倍,基于以上原因,鋁合金氧化膜的存在為此類材料的熔化焊接造成了很大的困難,為此,采用熔化焊,通常需要在焊前對鋁合金進行嚴格的氧化膜清理工作;但如果采用新型的攪拌摩擦焊技術,焊接過程中伴隨著攪拌頭的攪拌、擠壓、粉碎、彌散等連續的機械作用,可以自動鋁合金表面氧化膜,而不需要在焊前進行嚴格的清理工作。 鋁合金焊接中另外一個重要缺陷是氫氣孔,氫在液態鋁中的溶解度很高,而在固態鋁中的溶解度降低,采用熔焊方法焊接鋁及其合金,由于工件表面有油污或者不干燥,焊接時焊縫金屬中容易吸附大量的氫;當熔化焊縫冷卻時,那些來不及析出的氫氣就容易形成氫氣孔;如果采用攪拌摩擦焊來焊接鋁合金材料,基于攪拌摩擦焊技術本身固相焊接特點以及焊接過程中軸肩對焊縫金屬的頂鍛和自密封保護作用,焊接過程中焊縫不會吸附大量的氫,也不會在焊縫中形成氫氣孔缺陷。東莞柔性的攪拌摩擦焊
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