廣東攪拌摩擦焊正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)工藝

來源: 發(fā)布時間:2022-07-21

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(fā)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(yīng)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(dǎo)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(xiàn)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(chǎn)生附加的彎矩作用,并增加焊趾局部的應(yīng)力集中,從而進一步降低MIG焊接接頭疲勞強度。 對焊態(tài)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(jié)合,攪拌頭的長度應(yīng)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,F(xiàn)SW的S-N曲線比MIG焊的變化更為平緩。專業(yè)團隊專職服務(wù);定期巡檢;隨時互動 ;24小時在線服務(wù);2小時回應(yīng)12小時到現(xiàn)場。廣東攪拌摩擦焊正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)工藝

攪拌摩擦焊

型材壁板結(jié)構(gòu)攪拌摩擦焊 由于受到制造技術(shù)的限制,市場上的擠壓型材的尺寸一般不會很大,所以利用攪拌摩擦焊把小尺寸的鋁合金型材連接成船舶制造所需要的大型預(yù)成形壁板構(gòu)件,已經(jīng)成為輕合金船舶制造的主要手段。 利用攪拌摩擦焊接技術(shù),船用大型集成化預(yù)成形鋁合金構(gòu)件的制造目前實現(xiàn)批量化和工業(yè)化、通過對型材結(jié)構(gòu)和制造成本的優(yōu)化,尺寸為12.5×2.8(m)的鋁合金預(yù)成形結(jié)構(gòu)件已經(jīng)實現(xiàn)了批量化生產(chǎn)和應(yīng)用。然而,越來越多的生產(chǎn)廠家要求盡可能寬的預(yù)成形板材,以減少船舶制造過程中的裝配工作量。 目前用于雙體快船側(cè)板制造的攪拌摩擦焊預(yù)成形結(jié)構(gòu)件的尺寸已經(jīng)達到13×16(m)。 攪拌摩擦焊具有很穩(wěn)定的生產(chǎn)再現(xiàn)性和很寬的工藝裕度,所以攪拌摩擦焊是一種高可靠性的制造方法,迄今,盡管攪拌摩擦焊在船舶制造行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用很快、并且這種連接方法得到了 Gemanischer Lioyd,Det Noske Veritas以及 Registro Inaliano Navale 等船舶認證機構(gòu)的認可和肯定。廣州攪拌摩擦焊焊接內(nèi)部缺陷公司率先開發(fā)了攪拌摩擦焊接裝備及焊接工藝。

廣東攪拌摩擦焊正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)工藝,攪拌摩擦焊

鈦合金/留合金異種金屬攪拌摩擦焊時在焊接區(qū)形成了Ti-N系金屬間化合物。這是由于Ti和A均是活性元素,攪拌原擦焊時,攪拌頭與工件間的摩擦熱提高焊縫溫度,同時,焊縫區(qū)的Ti 與M在攪拌頭的作用下混合,并經(jīng)歷劇烈的塑性變形,二者的綜合作用使焊縫在固態(tài)下形成T-N金屬間化合物。脆性的金屬間化合物會使接頭性能變差,當接頭中形成數(shù)量較多的金屬間化合物時,焊接接頭變脆.在焊接應(yīng)力作用下有可能導(dǎo)致焊縫開裂。 在焊核和鋁合金母材邊界還觀察到磨損后脫落的顆粒。對顆粒進行能譜分析,發(fā)現(xiàn)其主要成分為62.09%Fe、17.03%Cr、6.79% Ni、6.92% Ti和6.44% Al(質(zhì)量分數(shù)),這與攪拌頭所用高溫合金材料的成分接近,因此,這種顆粒是攪拌頭磨損后脫落的顆粒,說明鈦合金/鋁合金異種材料焊接時攪拌頭的磨損很嚴重。 因此,對于鈦合金/鋁合金異種材料的攪拌摩擦焊接,一方面要通過調(diào)整工藝減少焊接接頭中金屬間化合物的數(shù)量,另一面要研制耐磨損的攪拌頭才有可能進一步提高接頭性能。

攪拌摩擦焊技術(shù)(friction stirwilding. FSW)是一項固相連接新技術(shù)。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(wěn)定焊接階段.由于接頭金屬已經(jīng)充分塑性軟化,軟化金屬隨著攪拌頭的運動實現(xiàn)轉(zhuǎn)移.形成連續(xù)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(tài)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(shù)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。我們將竭誠為更多客戶提供攪拌摩擦焊技術(shù)解決方案。

廣東攪拌摩擦焊正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)工藝,攪拌摩擦焊

攪拌摩擦焊接技術(shù)難道就沒有不足嗎?1)焊接工件必須剛性固定,反面應(yīng)有底板或者有支撐,尤其是中空件。2)一般情況下,在攪拌摩擦焊接過程結(jié)束,攪拌工具(攪拌頭)抽出被焊工件后,焊縫尾端形成一個收刀尾孔。也可以在設(shè)備出廠前加裝尾孔消除裝置,解決焊接尾孔問題。3)前期異種合金較難進行焊接,例如鋁合金與銅合金的焊接。不過,通過工藝的不斷改進,現(xiàn)在銅鋁焊接已經(jīng)突破關(guān)口,已為多家企業(yè)提供服務(wù)設(shè)備。攪拌摩擦焊技術(shù)的不足遠遠無法干擾其的優(yōu)勢。因此現(xiàn)在高密封性度需求的焊接都是采用攪拌摩擦焊技術(shù)。為鋁合金的快速發(fā)展應(yīng)用起到了重要的推動作用。肇慶攪拌摩擦焊 招聘

攪拌摩擦焊接在鋁合金、鎂合金等輕金屬焊接方面廣受關(guān)注。廣東攪拌摩擦焊正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)工藝

鋁合金材料的攪拌摩擦焊 攪拌摩擦焊幾乎可以焊接所有系列的鋁合金材料,其中包括以前傳統(tǒng)焊接方法認為“不可焊接”的沉淀強化高Q鋁合金材料;對于異種材料的連接,攪拌摩擦焊也具有較大的優(yōu)越性,如攪拌摩擦焊不可以實現(xiàn)2024/6061 以及2024/7075 等不同牌號鋁合金材料的焊接、還可以實現(xiàn)銅合金和鋁合金等不同種材料的焊接。 經(jīng)過多年研究,目前攪拌摩擦焊可以焊接厚度為1~150mm的鋁合金材料(圖2所示為單道焊接的20mm厚的攪拌摩擦焊接頭),焊接速度從5mm/s到8000mm/min。 除鋁合金外,攪拌摩擦焊在銅合金、鎂合金、鋅合金、鉛合金上的開發(fā)應(yīng)用也取得很大進展;國外資料介紹了銅合金、鈦合金結(jié)構(gòu)件和鋁基復(fù)合材料的攪拌摩擦焊研究也很成功;另外異種材料的攪拌摩擦焊連接,如鋁合金與鎂合金、鋁合金與銅合金等已經(jīng)取得了成功應(yīng)用。廣東攪拌摩擦焊正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)工藝

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