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...
搅拌摩擦焊在动力电池包PACK箱体和散热器领域的应用 随着电子器件的集成度越来越高,传统的散热方式已不能满足特定领域的散热要求,取而代之的是不同规格尺寸的水冷组件,采用搅拌摩擦焊技术取代传统焊接工艺会降低废品率,便于产品的后续加工。 采用搅拌摩擦焊技术取代传统焊接技术逬行热沉器的批量制造,焊后产品外形美观、无焊接变形、无裂纹及气孔缺陷,焊接过程中不需要添加任何辅助材料,避免对冷却液的不利影响,产品综合性能得到提高。 搅拌摩擦焊技术的出现,也是散热器的体积缩小。符合现代电子产品的发展需要。 公司拥有国内多台专业化的平面二维数控搅拌摩擦焊设备,针对电子、电力等行业散热结构及其类似产品的特点,可批量化焊接及定制加工各种形式的铝合金工业散热器和热沉器,焊接厚度可以达到25mm,相关产品已在国内航天、航空、雷达、列车、电力等行业得到广F应用。搅拌摩擦焊代替熔焊可实现动力电池包PACK箱体等铝合金结构件的制造和现场装配。恩平电池托盘搅拌摩擦焊厂家
电机电控系统作为新能源汽车产业链的重要一环,其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。新能源汽车的电控技术,就好比汽车的大脑,在一定程度上影响汽车的动力性,经济性,排放性,舒适性等。汇创达·焊威投资以铝材+CNC+FSW(搅拌摩擦焊)的前端产线,配置了50台搅拌摩擦焊接设备,100台CNC型材设备。为新能源汽车主机厂及零部件厂,提供电控产品。此外,汇创达·焊威以搅拌摩擦焊技术为切入点,整合上游铝合金挤压型材厂家、铝压铸件供应商,实现新能源铝电池托盘前端完整的产业链闭环。恩平电池托盘搅拌摩擦焊厂家动力电池包PACK箱体FSW焊接,我们将竭诚为更多客户提供搅拌摩擦焊技术解决方案。
随着电子器件的集成度越来越高,传统的散热方式已不能满足特定领域的散热要求,取而代之的是不同规格不同尺寸的水冷组件。在水冷板的制造过程中,搅拌摩擦焊基于金属材料极端的塑性变形。当搅拌针缓慢插入金属母材料中时,因摩擦生热而由搅拌头施加的压力导致金属机械变形,形成致密的焊缝并实现同质晶粒结构。与传统金属熔化焊相比,搅拌摩擦焊的优点有:少泄露、少变形。该焊缝几乎无气孔、泄露,且接头强度远高于熔化焊。该工艺非常适合水冷散热器的焊接成型。汇创达·焊威采用搅拌摩擦焊工艺会降低废品率,便于产品的后继加工。
在铝合金结构传统焊接过程中,由于其热膨胀系数大,焊接时极易产生变形,为了防止变形,在施工现场,必须采用胎卡具固定,同时由培训过的熟练工人进行操作。且铝合金极易被空气氧化,焊接之前需要对外表进行去膜处理,焊接过程中需要利用氩气等惰性气体进行保护,铝合金在焊接过程中容易产生气孔、热裂纹等缺陷。对于热处理型铝合金来说,必须防止在焊接时热影响区产生软化,强度降低的问题。为了解决铝合金焊接时出现以上的问题,汇创达·焊威使用搅拌摩擦焊工艺解决。搅拌摩擦焊是一种新型的连接技术,为动力电池包PACK箱体的连接翻开了崭新的一页。
汇创达焊威作为一家拥有丰富经验的新能源电池托盘加工企业,在产品设计和生产制造方面有着独特的见解和实践。公司拥有一支专业的研发团队,能够根据客户需求定制化设计托盘结构,并采用先进的生产工艺,确保产品质量。在质量控制方面,汇创达焊威严格把控每一个生产环节,确保产品的一致性和可靠性。以某电动汽车制造商为例,汇创达焊威成功为其设计生产了一批轻量化的电池托盘,采用先进的搅拌摩擦焊焊接技术,确保了托盘的稳定性和安全性。此外,公司还积极与客户沟通,持续优化生产流程,实现了大幅度的成本降低和生产效率的提升。随着新能源汽车发展和推广,汽车制造商追求轻量化,选铝合金动力电池包PACK箱体FSW焊接。恩平电池托盘搅拌摩擦焊厂家
动力电池包PACK箱体FSW,搅拌摩擦焊得到了深入细致的研究和开发,并且得到了成功的应用。恩平电池托盘搅拌摩擦焊厂家
搅拌摩擦焊解决了铝合金等低熔点材料焊接和异种材料焊接的难题,从此打开了航空航天、轨道交通、新能源汽车等传统制造工业的大门。然而在我国,这项技术起步晚,落后于西方国家。汇创达·焊威,就是专业为三电壳体提供搅拌摩擦焊研发制造和服务的。新能源汽车区别于传统车的技术是“三电”,即电机、电池、电控。可根据客户需求定制化生产新能源汽车的铝电池托盘、电控、电机壳及储能、铝压铸件、水冷板等行业的水冷散热产品生产需求。恩平电池托盘搅拌摩擦焊厂家
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...