搅拌摩擦焊基本参数
  • 品牌
  • 智谷
  • 型号
  • 1290
  • 驱动形式
  • 电动,半自动
  • 作用对象
  • 焊接原理
  • 搅拌摩擦焊
  • 动力形式
  • 搅拌摩擦力
  • 作用原理
  • 搅拌摩擦
  • 样式
  • 龙门式
  • 保护气体类型
  • 无需气体
  • 是否二手
  • 全新
  • 加工定制
  • 重量
  • 8
  • 外形尺寸
  • 3200
  • 产地
  • 广东
  • 行程(XYZ)
  • 1200×900×500mm
  • 工作台
  • 1300×1000
搅拌摩擦焊企业商机

力学性能分析:每道焊缝分别在起始位置、中间位置以及终止位置(不包括焊缝末端的匙孔》取一个试样;力学修试验在ZD10/90电子拉力试验机上进行。根据每道焊缝中3个试样的拉伸试验值求平均值,分析旋转逸对6063铝合金搅拌摩擦焊接头力学性能的影响。旋转速度对6063铝合金搅拌摩擦焊接头抗拉强度的影响。随着旋转速度的提高,接头强度色加。当旋转速度为950r/min时,接头强度约为105MPa;当旋转速度为1500r/min 时,接头强度在140%以上。旋转速度对6063铝合金搅拌摩擦焊接头延伸率的影响。接头延伸率与接头强度有相同的趋旋转速度以及焊接速度对接头延仲率有着类似的影响。当旋转速度为950r/min 时,接头延伸率为2.0;当旋转速度为1500/min,采用低焊接速度匹配时,接头延伸率达到4.0;而当采用高焊接速度匹配时,头延伸率可以达到6.0以上。 由试验一的结果可以看出,高旋转速度、高焊接速度匹配条件下的接头强度、延伸率均比较高。秘这一结果,设计了第二次试验,试验材料改为T5状态6063铝合金。我国要发展成为制造强国和要创新性国家,在中国搅拌摩擦焊技术发展的晨曦中我们看到了希望的光芒。东莞搅拌摩擦焊公司

搅拌摩擦焊

旋转速度相同条件下,焊接速度越高,焊缝表面越粗糙,甚至出现参差不齐的飞边。而相同焊接速度条件下,旋转速度越高,焊缝表面越光滑,没有或有少量飞边。搅拌摩擦焊接过程中的线能量与旋转速度、摩擦系数和焊接力等成正比,与焊接速度成反比。因此,旋转速度相同时,焊接速度越高,焊接线能量越低,相应的接头金属塑化情况变差,焊缝表面越粗糙。而相同焊接速度条件下,旋转速度越高,焊接线能量越高,接头金属塑化情况得到改善,因而焊缝表面越光滑。不同旋转速度条件下焊缝表面亮度不同。旋转速度较低时,焊缝表面比较暗,转速950r/min时焊缝表面局部发黑;随着旋转速度的提高,焊缝表面的亮度增加,在旋转速度为1500r/min时,焊缝表面呈银白色。这是由于作用于接头的搅拌头分为搅拌针和轴肩两部分,如图5所示。随着旋转速度的增加,轴肩与接头金属之间作用产生的热量不能够迅速向接头内部扩散,在焊缝表面形成能力聚积,可以认为焊缝表层的能力聚积使表层金属中山代加工搅拌摩擦焊技术解决了铝合金加工制造过程中的连接技术瓶颈。

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用打磨机、钢丝刷去除铝板表面及侧边的氧化膜,用1)40擦拭表面油污.试验时,以对接形式装夹,焊缝形式为511,装配后间隙值须小于0.1 mm, 错边量小于0.05 mm,焊接位置为PA位置。搅拌摩擦焊在搅拌头不变的情况下,其工艺参数包括搅拌头的前倾角、搅拌头旋转速度、焊接速度以及顶锻力,本试验中前倾角全部为2。,试验参数设置釆用了矩阵方法,共进行了8组试验,其中旋转速度的范围为400-2 500 r/min,焊接速度的范围是500-1 500 nim/min在试验初期由于顶锻力不确定,没有使用恒压力控制系统,而是采用了搅拌头按照J对 坐标系运动的方式,并釆用压力监测软件来读取顶 锻力的数据,以获取顶锻力的范围:通过改变工艺参数获得了不同性能的接头.焊后笔者对试件进行了外观检查、渗透及射线探伤,并沿着接头横断面 进行切割,得到宏观金相、拉伸、弯曲试件,进而 确定ZUI优焊接工艺参数

随着旋转速度的提高.不同焊接速度条件下接头抗拉强度并无统一规律可循。在所选参数范围内.接头强度随旋转速度的变化不大。最大值与最小值之间相差6MPa,而强度ZUI高可达母材 (母材强度为138.8MPa)的96. 2% o另外.当旋转速度为1600r/min和1800r/min时.数据离散性比较小, 最大值与最小值之间相差2MPa;当旋转速度为1500r/min和 2000r/min时.数据离散性比较大.约为 6MPa;因此.1600r/min和18r/min的旋转速度与焊接速度的匹配比较好。 各个旋转速度条件下的数据离散性相差不大.均为6%左右。只是焊接速度3、4在所选参数范围内与旋转速度的匹配比较好.延伸率曲线比较平直,上下波动在2%范围内。即在焊接速度比较髙时,接头延伸率比较高.ZUI高可达母材(母材廷伸率为 32%)的85.3%,且与旋转速度的变化关系不大。为电力电子、轨道交通、船舶等领域提供了技术的成果转化和产业化推广。

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1. 通过对汽车用材料、结构发展的分析,汽车制造呈现出材料多样化、轻量化、高Q度化的发展趋势,在这一发展进程中,搅拌摩擦焊技术有着的应用前景。 2. 在分析搅拌摩擦焊技术原理及特点的基础上,对铝合金熔焊工艺中经常出现的缺陷进行了介绍,并认为采用搅拌摩擦焊技术可以克服熔焊方法焊接铝合金的种缺陷。 3. 汽车工业搅拌摩擦焊技术的应用研究正在纷纷展开,介绍了搅拌摩擦焊技术在汽车工业中的几种典型应用,并对搅拌摩擦焊技术在汽车工业中的应用前景进行了阐述。 4. 基于搅拌摩擦焊技术和方法的特殊性,要实现高质量搅拌摩擦焊需要有搅拌摩擦焊专机设备来保证。 5. 搅拌摩擦焊是一种新兴的固相连接技术,但由于其潜在的工业应用前景十分广阔,所以其工艺基础研究、设备开发以及工程化应用研究等发展的非常迅速。像波音、洛克希德·马丁以及Eclipse公司等均已进入工业化应用阶段,并取得了可观的经济效益。未来轻量化是趋势搅拌摩擦焊解决轻合金焊接技术难题!惠州搅拌摩擦焊中对接面形状

再一次证明了公司强D的技术研发实力和良好的售后服务能力。东莞搅拌摩擦焊公司

汽车车圈的搅拌摩擦焊制造: 挪威发明了一种采用搅拌摩擦焊技术制造汽车车圈的新技术,并被Fym公司成功用于剪服零件的制造,为将铸造或锻造的中心零件与锻铝制造的辐条焊接起来,该公司设计了2种接头形式对接接头和搭接接头,每个轮子含有2条平行的搅拌摩擦焊缝,并将中心零件设计为分支形式,以获得良好的载荷传递性能并减轻重量。 澳大利亚的西蒙斯公司利用搅拌摩擦焊发明了一种制造轧制的6061-0车轮辐条的新技术。首先制造一个预成型圆柱件,把它切成单个辐条形式,然后采用FSW技术焊成所需要的牺条形状,后按T6状态对其进行热处理。 制造轻合金车轮辐条,密歇根的Hayes Lemmer认为应在采用FSW技术焊接前,将焊缝根部区域的端面设计为斜面,以获得完全穿透的焊缝11。另外,平面端部可以做成一些特殊的形状,以利于FSW焊接中轴肩与工件接触,FSW焊接后,可以有意地对这些轻合金车轮辐条做一些旋转和轧制操作、以获得等厚度的辐条。东莞搅拌摩擦焊公司

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