肇慶鋁型材攪拌摩擦焊推薦廠家

來源: 發(fā)布時間:2022-07-23

在電力、電子行業(yè)中、為解決大功率器件發(fā)熱燒毀或過熱導致性能不穩(wěn)定等問題,常常需要使用輔助的散熱器為器件降溫。在需要對工作溫度進行嚴格控制的場合,大概每個功率在50W以上的元器件至少使用1~2個鋁散熱器、因此、散熱器在電子產(chǎn)品上的應用非常大。如某研究所開發(fā)的650KW大功率斬波器上的1GBT大功率開關元器件必須就安裝在水冷散熱器上才能正常工作。而水冷散熱器在使用中,其密封與否、散熱效率的高低將直接影響大功率開關元件的正常運行,同時這也是整個裝置正常運作的關鍵。 傳統(tǒng)的散熱器較多采用銅、鋁及其合金制造,連接工藝一般采用釬焊,部分采用熔焊。目前,從經(jīng)濟性、輕量化方面考慮、用鋁材代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銅材制造散熱器是非常理想的。但是,與銅相比、鋁更加不易釬焊,由于其較大的線膨脹系數(shù),熔焊就更加困難。 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。 攪拌摩擦焊技術屬于固態(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。該技術非常適用于鋁或銅質散熱器的焊接。為鋁合金的快速發(fā)展應用起到了重要的推動作用。肇慶鋁型材攪拌摩擦焊推薦廠家

攪拌摩擦焊

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。深圳攪拌摩擦焊墊板攪拌摩擦焊已經(jīng)在船舶鋁合金預成形壁板結構件上得到成功應用。

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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)應用也取得很大進展;國外資料介紹了銅合金、鈦合金結構件和鋁基復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)取得了成功應用。

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。技術解決了鋁合金加工制造過程中的連接技術瓶頸。

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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(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。向著國內(nèi)外具備影響力的攪拌摩擦焊裝備供應商邁步。揭陽正規(guī)攪拌摩擦焊供貨時間

通過產(chǎn)品靜態(tài)展示、動態(tài)技術演示和體驗,以及科普教育等方式,讓更多的人了解和體驗攪拌摩擦焊的Z新科技。肇慶鋁型材攪拌摩擦焊推薦廠家

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。肇慶鋁型材攪拌摩擦焊推薦廠家

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