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(yīng)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(guān)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(guān)元件的正常運行,同時這也是整個裝置正常運作的關(guān)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(shù)屬于固態(tài)焊接技術(shù),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(yīng)性。該技術(shù)非常適用于鋁或銅質(zhì)散熱器的焊接。為鋁合金的快速發(fā)展應(yīng)用起到了重要的推動作用。肇慶攪拌摩擦焊的瓶頸
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。江門攪拌摩擦焊焊接工藝隨著新能源汽車發(fā)展和推廣,輕量化是汽車制造商追求的一大目標,大多廠家選鋁合金用于輕量化車身。
1、攪拌摩擦焊是一項區(qū)別于熔化焊和機械連接的新型焊接技術(shù); 2、基于成本降低、重量減少以及優(yōu)越的接頭性能等方面的諸多優(yōu)點,攪拌摩擦焊在飛機制造工業(yè)中的應(yīng)用將具有巨大的潛在性。 3、攪拌摩擦焊技術(shù)的出現(xiàn),為飛機的設(shè)計及制造提供了新的方法和途徑。 4、世界范圍的航宇工業(yè)正在探索擴大攪拌摩擦焊技術(shù)在飛機、噴氣發(fā)動機和空間飛行器上的應(yīng)用。 攪拌摩擦焊在飛機制造領(lǐng)域的諸多研究,預示著此技術(shù)在飛機制造領(lǐng)域?qū)懈芏嗟膽?yīng)用。 縮比焊接件的壓縮試驗:近期研究結(jié)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(zhuǎn)速波動-20%~+40%和焊接速度波動-33%~+100%的條件下,還能夠得到優(yōu)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(jīng)過X射線和“相矩陣”超聲波掃描無損檢查,沒有發(fā)現(xiàn)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(jié)果表明攪拌摩擦焊在中心翼盒中的應(yīng)用很成功,但還需要進一步的試驗驗證和飛行測試。
一般汽車零部件的FSW焊接 一些典型汽車零件的焊接如圖8所示。隨著汽車平均用鋁量的增大,以及鋁制汽車零件的增多,攪拌摩擦焊在汽車工業(yè)會得到越來越的應(yīng)用。如∶發(fā)動機和底盤支架、油箱、公共汽車和機場用車輛、汽車篷蓋、液壓成型管接頭、輪箍、摩托車和自行車車架、坯料縫合、空間結(jié)構(gòu),連接擠壓成型管與鑄造節(jié)點、卡車車體、帶有關(guān)節(jié)的吊車/人員通道、罐車、卡車的起重機構(gòu)、起重機車、鋁合金材質(zhì)汽車的維修、裝甲車、鎂或鎂/鋁焊接。 a 緩沖器的FSW焊接 攪拌摩擦焊焊接過程中需要施加一定的壓緊力,尤其是工件厚度、材料不同,需要的機床結(jié)構(gòu)剛度不同,主軸驅(qū)動力矩也不同,所以需要根據(jù)工件尺寸的厚度、大小、形狀等選擇不同結(jié)構(gòu)形式的的攪拌摩擦焊設(shè)備。解決大厚度鋁合金焊接難題的“鑰匙”!
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。攪拌摩擦焊為船舶制造中鋁合金結(jié)構(gòu)件的連接提供了ZUI佳方案。惠州水冷電機攪拌摩擦焊哪個好
為攪拌鑫擦焊技術(shù)在中國市場的開發(fā)、推廣和工業(yè)化應(yīng)用開啟了大門。肇慶攪拌摩擦焊的瓶頸
為了降低汽車重量,但不降低汽車剛度,所以汽車用鋁中通常添加強化元素(如Mg),在熔化焊接中,由于電弧的焊接溫度比較高,所以很容易發(fā)生強化合金元素燒失,從而造成焊縫強度以及整車性能降低;而采用攪拌摩擦焊技術(shù),由于焊接溫度比較低,所以基本上不存在元素燒失問題;另外,采用攪拌摩擦焊焊接鋁合金不會產(chǎn)生熱裂紋和液化裂紋等在熔化焊接中經(jīng)常出現(xiàn)的缺陷。 攪拌摩擦焊技術(shù)是一種性能優(yōu)異、操作簡單的機械化連接方法,基于攪拌摩擦焊技術(shù)的諸多優(yōu)點和易于實現(xiàn)自動化和生產(chǎn)的規(guī)?;?,攪拌摩擦焊技術(shù)被認為是焊接鋁及其合金的連接方法,在汽車制造工業(yè)中有著的應(yīng)用前景。 鋁合金汽車零件的攪拌摩擦焊: 目前,對于攪拌摩擦焊技術(shù)在汽車制造業(yè)中的應(yīng)用主要包括以下幾個方面得合金車器的纜掉摩擦溢、大型擠壓成型件的攪拌摩擦焊拼接、縫合坯料的攪拌厚擦焊接、泡沫鋁材的攪拌降蒸焊接以及聚汽車零部件的裝配。肇慶攪拌摩擦焊的瓶頸
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