通過對攪拌摩擦焊技術(shù)在電力行業(yè)與電子行業(yè)等多種不同散熱器、熱沉器、液冷散熱器、水冷板等各種散熱器產(chǎn)品的測試與研究表明,攪拌摩擦焊接技術(shù)優(yōu)于其他傳統(tǒng)焊接工藝。為散熱器焊接解決的焊接加工的難題?!?】 攪拌摩擦焊接方法焊接各種鋁合金時,具有接頭強(qiáng)度高、焊接變形小、焊縫一致性、密封性能好和易于實(shí)現(xiàn)不同牌號鋁合金的焊接等優(yōu)點(diǎn),很適宜于電力、電子行業(yè)鋁合金散熱器的焊接。 【2】前期試驗(yàn)與加工工藝探索顯示,采用平面二維FSW設(shè)備焊接的散熱器焊縫美觀、密封性好、一致性好和焊接變形小,尾孔問題可以通過塞焊、引出板和引出到安全位置等方法予以解決。 【3】產(chǎn)品性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)要求,質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)效率高,具有很好的應(yīng)用推廣前景。 愿通過中心全體研究人員和廣大同行同心協(xié)力,繼續(xù)促進(jìn)攪拌摩擦焊接技術(shù)在中國的有色金屬加工制造行業(yè)的很多普及,為我國的制造技術(shù)早日躋身世界先進(jìn)水平添磚加瓦。智谷科技真誠期待與您的企業(yè)合作,創(chuàng)造價值,贏取未來!東莞銷售攪拌摩擦焊品牌
攪拌摩擦焊接技術(shù)在電力行業(yè)應(yīng)用:中國攪拌摩擦焊中心與電子科技聯(lián)合研制開發(fā)6063、LD10和LF5等鋁合金散熱器的攪拌摩擦焊接工藝,該散熱器用作某型號控制電路板外接液冷散熱,以保證電子元器件正常的工作溫度。 它傳統(tǒng)的焊接工藝是將蓋板與底座用釬焊方法進(jìn)行連接,形成蛇形液流通道空腔,電路板置于其上,工作過程中通入循環(huán)冷卻液進(jìn)行散熱。但是,復(fù)雜的蓋板與槽之間形成了復(fù)雜的配合效果,整條焊縫的配合間隙極不一致,采用釬焊很難保證復(fù)雜的蛇形曲線焊縫得到一致的連接深度和強(qiáng)度、容易出現(xiàn)多種難以避免的焊接缺陷。前期生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),零件表面加工掉lmm左右的余量之后,打壓試驗(yàn)中出現(xiàn)了多處的滲漏;而且部分釬料滲流到液流通道中影響流量,并污染冷卻液。經(jīng)研究課題組決定嘗試采用攪拌摩擦焊接方法進(jìn)行焊接。 采用攪拌摩擦焊接專yong設(shè)備及其焊接的兩件蛇形蓋板鋁合金散熱器,焊后表面加工掉1mm后打壓4MPa持續(xù)20分鐘無滲漏,超過2MPa持續(xù)15分鐘無滲漏的設(shè)計(jì)要求。且通過理論計(jì)算。但對15mm寬帶板內(nèi)水道結(jié)構(gòu),1mm的FSW有效焊接深度就可以承受10MPa以上的內(nèi)壓力。肇慶靜軸肩攪拌摩擦焊率先開發(fā)了大厚度攪拌摩擦焊接裝備及焊接工藝。
由于是自支撐結(jié)構(gòu)、且焊接時Z向壓力較大,容易導(dǎo)致隧道內(nèi)局部塌陷,影響冷卻液流量,為了考察隧道成型效果,將零件各個特征部位,如轉(zhuǎn)角、焊縫引入處等,進(jìn)行解割觀察,結(jié)果隧道內(nèi)部均勻一致.在轉(zhuǎn)角和焊縫引入處均無成型良好。從圖4中水冷隧道剖圖可以看出,焊縫下部的隧道成型良好,隧道內(nèi)沒有異物,不存在污染冷卻液的危險。從金相腐蝕可以看出,焊縫成型致密,蓋板與基體結(jié)合良好,厚縫底部為焊接部位貼合面未形成深入焊縫的裂紋。因此,攪拌摩擦焊接工藝非常適合此種結(jié)構(gòu)的焊接。 1、攪拌摩擦焊在釬焊報廢件的修補(bǔ)中的應(yīng)用,焊接中,解決了零件焊縫存在1mm高度的臺階上下坡焊接的問題。焊接的尾孔問題采用引出到不加工部位予以解決。 2、針對超過設(shè)備焊接范圍的零件通過將焊縫分段進(jìn)行焊接,完成整體零件的焊接后,15mm厚度,長寬分別為500mm和400mm的零件平面變形量可以控制在0.8mm范圍內(nèi)。尾孔引出到將要加工掉的部位。 3、針對含另一種鋁合金散熱結(jié)構(gòu)件的焊接。焊縫深度既包括12mm以上厚度的大結(jié)構(gòu)件,也有Smm以下的薄件,且其焊縫與邊沿非常接近,且不宜在零件上表面留下尾孔,尾孔問題綜合采用塞焊和引出板予以解決。
大型擠壓成型件的FSW拼接 汽車工業(yè)中一般可接受大直徑為200~300mm的擠壓成型件。隨著擠壓成型件尺寸加大、單位重量的成本也增加,所以直接制造大型擠壓成形件從成本上形是很難為汽車制造商接受,并且隨著擠壓成形件尺寸變大,制造誤差也變大,所以直接制造大型的擠壓成形件在使用上也是不能滿足要求。 目前,無論是從成本上,還是從使用上考慮,采用攪拌摩擦焊技術(shù)把小型擠壓成形件制造成滿足使用要求的大型擠壓成形件,是當(dāng)前汽車制造商的S選制造方法,其中,美國Tower汽車公司已經(jīng)采用攪拌摩擦焊技術(shù)2塊小型的擠壓成形件拼接成汽車用的懸掛連接臂。 考慮到零件尺寸(尤其是焊縫尺寸)與經(jīng)濟(jì)效益密切相關(guān)的焊接速度以及該工藝所需要的工作壓力,制造該零件需要用攪拌摩擦焊設(shè)備。由于擠壓成形工藝節(jié)省了大量成本,并且焊接過程中沒有其他消耗,所以采用攪拌摩擦焊后的總的經(jīng)濟(jì)效益取決于設(shè)備投資以及焊接效率。我們將竭誠為更多客戶提供攪拌摩擦焊技術(shù)解決方案。
試驗(yàn)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(qiáng)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(yàn)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(diǎn)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(jìn)一步降低MIG焊接接頭疲勞強(qiáng)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(qiáng)度明顯高于MIG焊試樣的疲勞強(qiáng)度,F(xiàn)SW的S-N曲線比MIG焊的變化更為平緩。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(fēng)頭正健的激光焊。廣東攪拌摩擦焊和氬弧焊哪個強(qiáng)度好
為實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和綠色制造起到示范作用。東莞銷售攪拌摩擦焊品牌
力學(xué)性能分析:每道焊縫分別在起始位置、中間位置以及終止位置(不包括焊縫末端的匙孔》取一個試樣;力學(xué)修試驗(yàn)在ZD10/90電子拉力試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。根據(jù)每道焊縫中3個試樣的拉伸試驗(yàn)值求平均值,分析旋轉(zhuǎn)逸對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭力學(xué)性能的影響。旋轉(zhuǎn)速度對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭抗拉強(qiáng)度的影響。隨著旋轉(zhuǎn)速度的提高,接頭強(qiáng)度色加。當(dāng)旋轉(zhuǎn)速度為950r/min時,接頭強(qiáng)度約為105MPa;當(dāng)旋轉(zhuǎn)速度為1500r/min 時,接頭強(qiáng)度在140%以上。旋轉(zhuǎn)速度對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭延伸率的影響。接頭延伸率與接頭強(qiáng)度有相同的趨旋轉(zhuǎn)速度以及焊接速度對接頭延仲率有著類似的影響。當(dāng)旋轉(zhuǎn)速度為950r/min 時,接頭延伸率為2.0;當(dāng)旋轉(zhuǎn)速度為1500/min,采用低焊接速度匹配時,接頭延伸率達(dá)到4.0;而當(dāng)采用高焊接速度匹配時,頭延伸率可以達(dá)到6.0以上。 由試驗(yàn)一的結(jié)果可以看出,高旋轉(zhuǎn)速度、高焊接速度匹配條件下的接頭強(qiáng)度、延伸率均比較高。秘這一結(jié)果,設(shè)計(jì)了第二次試驗(yàn),試驗(yàn)材料改為T5狀態(tài)6063鋁合金。東莞銷售攪拌摩擦焊品牌
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