作为动力电池包箱体金属结构件的供应商汇创达·焊威,储能箱体采用搅拌摩擦焊工艺焊接,选择铝合金材质,满足其轻量化需求。搅拌摩擦焊是指利用高速旋转的焊具与工件摩擦产生的热量使被焊材料局部熔化,当焊具沿着焊接界面向前移动时,被塑性化的材料在焊具的转动摩擦力作用下由焊具的前部流向后部,并在焊具的挤压下形成致...
焊缝表面成形
不同热输入情况下,典型的焊缝表面成形如图。a系数过大或者过小,焊缝表面成形都不好.这说明热输入过大或者过小都会影响焊缝成形,由于轴肩具有一定的下压量,在焊接过 程中需要挤出一部分母材,如果被挤出的母材不能及时脱落而滞留在焊缝边缘就形成了飞边或毛刺w系数较小,导致焊缝金属热塑性不够,流动性不足,前进侧的材料不能充分流动到返回侧,挤压出的材料难以脱落而形成飞边或毛刺,表面粗糙;若3系数较大,塑性金属的流动性强,且体积明显增大,而此时由于搅拌头前进在其后方留下的瞬时空腔的体积较小,不足以容纳全部的塑性金属,使部分塑性金属溢出形成R边,从而导致焊缝内部金属缺失,形成孔洞,故3系数过大时,易形成表面粘连,甚至起皮由统计试马佥数据可知,当a>
搅拌摩擦焊是一种连续的、纯机械的新型固相连接技术,搅拌摩擦焊工作原理图如图1所示4°,其中搅拌头主要由轴肩和搅拌针组成,根据待焊工件的材料、厚度和结构等焊接时需要选用不同形式的轴肩和搅拌针,搅拌针长度一般略小于被焊接工件的厚度。 搅拌摩擦焊焊接过程中,搅拌针通过搅拌、摩擦使焊缝金属材料热塑化、热塑化材料在搅拌头的旋转摩擦作用下由搅拌针的前部向后部转移过渡,过渡后的热塑化金属在搅拌轴肩的作用下受到了挤压和锻造,终得到了由精细的锻造组织构成的焊缝接头,由于整个焊接过程中被焊接金属材料没有经过“熔化-凝固”过程,所以得到的是优异的固相接头连接。 搅拌摩擦焊缝组织不存在热裂纹、液化裂纹、氢气孔等在熔化焊接工艺中经常存在的焊接缺陷;焊接接头可以采用对接、搭接或丁字接头等多种形式;接头强度可以达到或接近母材强度、对于2000和6000系列铝合金,通过焊后时效处理可以提高接头强度,6082-T4铝合金母材、搅拌摩擦焊接头以及时效处理后的搅拌摩擦焊接头性能比较见表151。不经过时效处理的搅拌摩擦焊接头已经接近母材强度;时效处理以后,接头强度提高,并远远超过母材强度。广东搅拌摩擦焊网址搅拌摩擦焊搅拌头的选择。
型材壁板结构搅拌摩擦焊 由于受到制造技术的限制,市场上的挤压型材的尺寸一般不会很大,所以利用搅拌摩擦焊把小尺寸的铝合金型材连接成船舶制造所需要的大型预成形壁板构件,已经成为轻合金船舶制造的主要手段。 利用搅拌摩擦焊接技术,船用大型集成化预成形铝合金构件的制造目前实现批量化和工业化、通过对型材结构和制造成本的优化,尺寸为12.5×2.8(m)的铝合金预成形结构件已经实现了批量化生产和应用。然而,越来越多的生产厂家要求尽可能宽的预成形板材,以减少船舶制造过程中的装配工作量。 目前用于双体快船侧板制造的搅拌摩擦焊预成形结构件的尺寸已经达到13×16(m)。 搅拌摩擦焊具有很稳定的生产再现性和很宽的工艺裕度,所以搅拌摩擦焊是一种高可靠性的制造方法,迄今,尽管搅拌摩擦焊在船舶制造行业发展和应用很快、并且这种连接方法得到了 Gemanischer Lioyd,Det Noske Veritas以及 Registro Inaliano Navale 等船舶认证机构的认可和肯定。
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。几乎成为一种完全为铝合金材质定制的焊接技术。
试验采用Al-Mg系列5A06铝合金制备对接接头试样,该铝合金具有较高的强度和较好的焊接性。 对MIG焊和FSW试样,首先用两块大平板对接施焊,然后用线切割将对接板件切割为具体试样。 试验表明,MIG焊试样我劳断裂发生在焊缝中心的试样,其疲劳裂纹萌生在气孔缺陷部位。其它试样尽管存在一定气孔缺陷,但由于其应力集中相对较低,对疲劳行为影响不明显,而焊趾部位和在此处的微缺陷是导致疲劳断裂的主要因素。 另外,虽然采用局部点固和双面对称焊接措施控制焊接变形,但所有试样均出现了3.1°~4.8°的角变形。在疲劳拉伸载荷作用下,焊接角变形将产生附加的弯矩作用,并增加焊趾局部的应力集中,从而进一步降低MIG焊接接头疲劳强度。 对焊态FSW对接接头,在搅拌摩擦焊接过程中,搅拌工具肩部要与被焊试板紧密压在一起,工具肩部的搅拌头插入板件对接线处,为保证工具肩部与工件的紧密结合,搅拌头的长度应稍小于焊接板的厚度。 搅拌摩擦焊试样的疲劳强度明显高于MIG焊试样的疲劳强度,FSW的S-N曲线比MIG焊的变化更为平缓。东莞智谷-专业的搅拌摩擦焊 设备及焊接方案提供商。广州飞机搅拌摩擦焊
公司率先开发了搅拌摩擦焊接装备及焊接工艺。东莞搅拌摩擦焊型号
1、搅拌摩擦焊是一项区别于熔化焊和机械连接的新型焊接技术; 2、基于成本降低、重量减少以及优越的接头性能等方面的诸多优点,搅拌摩擦焊在飞机制造工业中的应用将具有巨大的潜在性。 3、搅拌摩擦焊技术的出现,为飞机的设计及制造提供了新的方法和途径。 4、世界范围的航宇工业正在探索扩大搅拌摩擦焊技术在飞机、喷气发动机和空间飞行器上的应用。 搅拌摩擦焊在飞机制造领域的诸多研究,预示着此技术在飞机制造领域将会有更很多的应用。 缩比焊接件的压缩试验:近期研究结果表明,搅拌摩擦焊具有相当好的工艺重复性和宽的工艺窗口、在转速波动-20%~+40%和焊接速度波动-33%~+100%的条件下,还能够得到优良的接头;被焊零件的变形很小、对于长度为1500mm 的零件Z大变形量2mm;经过X射线和“相矩阵”超声波扫描无损检查,没有发现气孔和裂纹;对缩比件的试验表明,焊接件的压缩强度可以达到母材金属的96%。尽管这些结果表明搅拌摩擦焊在中心翼盒中的应用很成功,但还需要进一步的试验验证和飞行测试。东莞搅拌摩擦焊型号
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