搅拌摩擦焊装置采购
摩擦焊过程往往需要对焊接接头施加较大的焊接压力,难以实现手工焊接,所以摩擦焊是一种机械化、自动化、操作简单的焊接方法。摩擦焊机通用性较强,可以焊接不同几何形状、不同材料和焊接尺寸的工件。摩擦焊过程一般由机器控制,可以避免操作人员造成的人为因素缺陷,而且焊接质量不依赖于操作人员的专业技术水平。生产成本低,摩擦焊不需要填充材料和保护气体(钛合金除外),工件焊接余量小,焊前无需特殊清理,焊接接头有时不需要去飞边,与电弧焊相比,成本科降低30%左右。摩擦焊通常由如下四个步骤构成:机械能转化为热能;材料塑性变形;热塑性下的锻压力;分子间扩散再结晶。搅拌摩擦焊装置采购
摩擦焊适用于热敏感性很强及不同制造状态材料的焊接,也就是具有比较普遍的可焊性。它可用来焊接相同的金属材料,而且特别适用于性能相差较大的异种金属的焊接。某些异种金属用普通的熔化焊或闪光对接焊时,会由于接头内生成金属问脆性化合物而无法进行焊接或难以得到好的接头。采用摩擦焊接时,可以在较广的范围内选择和控制焊接温度,并且焊接时间很短,因此能比较容易地防止或很大减少金属间脆性化合物的生成,从而获得良好的焊接接头。焊接过程不需要填充焊丝和惰性气体保护。搅拌摩擦焊装置采购径向摩擦焊:在石油与天然气输送管道连接方面,径向摩擦焊具有广阔的应用前景。
随着摩擦焊的摩擦热量向两侧工件的传导,焊接面两侧温度亦逐渐升高,在轴向压力作用下,焊合区金属发生径向塑性流动,从而形成飞边,轴向缩短量逐渐增大。随摩擦时间延长,摩擦界面温度与摩擦扭矩基本恒定,温度分布区逐渐变宽,飞边逐渐增大,此阶段称之为准稳定摩擦阶段。在此阶段,摩擦压力与转速保持恒定。当摩擦焊区的温度分布、变形达到一定程度后,开始刹车制动并使轴向力迅速升高到所设定的顶锻压力此时轴向缩短量急骤增大,并随着界面温度降低,摩擦压力增大,摩擦扭矩出现第二个峰值,即后峰值扭矩。
焊接时,圆环在径向力及扭矩作用下高速旋转,摩擦界面上产生的摩擦热把接头区域加热到焊接温度。在径向力与高温作用下,利用圆环将两侧管子焊接在一起。适用于长管的现场焊接,可用于陆地和海上管道铺设、水下修复和连接。搅拌摩擦焊:采用特型搅拌头在待焊工件间旋转、摩擦生热,并挤压以形成焊缝。采用搅拌摩擦焊取代传统的氩弧焊,能完成材料的对接、搭接、铝锂合金的焊接,很大提高了焊接接头的力学性能,并且排除了熔焊缺陷产生的可能性。摩擦焊的优点:在摩擦焊过程中,焊件表面的氧化膜与杂质被去除。
摩擦焊利用工件端面相互摩擦产生的热量使之达到塑性状态,然后顶锻完成焊接的方法。车削工件时切屑往往牢牢地黏在刀头上,轴与轴瓦之间润滑不良时也会产生局部焊合,摩擦焊就是从这些现象出发而发明的。摩擦焊可分为连续驱动摩擦焊和惯性摩擦焊两种。连续驱动摩擦焊﹕由电动机带动一个工件旋转,同时把另一工件压向旋转工件,使其接触面相互摩擦产生热量和一定塑性变形,然后停止旋转,同时施加顶锻压力完成焊接。焊接质量与转速﹑摩擦时间﹑摩擦压力﹑顶锻压力和工件顶锻变形量有关。焊接时,圆环在径向力及扭矩作用下高速旋转,摩擦界面上产生的摩擦热把接头区域加热到焊接温度。搅拌摩擦焊装置采购
摩擦焊可以方便地连接同种或异种材料,包括金属、部分金属基复合材料、陶瓷及塑料。搅拌摩擦焊装置采购
摩擦焊具有如下特点:强度高,可承受焊接过程中的持续高载荷作用。高耐磨性,可承受焊接过程中,焊具与母材间的剧烈摩擦。优异的耐高温性,在搅拌针高速旋转过程中,焊具要在高温下持续工作。易于安装,结构简单,接口可靠。在压力作用下,是在恒定或递增压力以及扭矩的作用下,利用焊接接触端面之间的相对运动在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑形变形热,使及其附近区域温度上升到接近但一般低于熔点的温度区间,材料的变形抗力降低、塑性提高、界面的氧化膜破碎,在顶锻压力的作用下,伴随材料产生塑性变形及流动,通过界面的分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。搅拌摩擦焊装置采购
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