搅拌摩擦焊
例如涡轮蛇形管摩擦焊机的生产率为:120件/h,而闪光焊机为20件/h,发动机排气阀双头自动摩擦焊机的生产率可达800-1200件/h,对于外径o127mm、内径95mm的石油钻杆与接头的焊接,连续驱动摩擦焊需几十秒,如采用惯性摩擦焊,所采用的时间还要短。摩擦焊工艺对工件的焊接面要求较低,通常机械加工、锯割甚至剪切的表面也能满足焊接需求,很大减少焊前工作准备时间。摩擦焊可以实现高精度的焊接,例如用摩擦焊生产的柴油机发动机预燃烧室,全长误差为士0.1mm,专属机可保证焊后的长度公差为±0.05mm,偏心度为0.1mm。摩擦焊焊接的密封性好,适于制造各类容器。搅拌摩擦焊
摩擦焊相较传统熔焊较大的不同点在于整个焊接过程中,待焊金属获得能量升高达到的温度并没有达到其熔点,即金属是在热塑性状态下实现的类锻态固相连接。相对传统熔焊,摩擦焊具有焊接接头质量高——能达到焊缝强度与基体材料等强度,焊接效率高、质量稳定、一致性好,可实现异种材料焊接等。摩擦焊技术经过长年的发展,已经发展出很多种摩擦焊接的分类:包括惯性摩擦焊、径向摩擦焊、线性摩擦焊、轨道摩擦焊、搅拌摩擦焊等。摩擦焊属于压力焊。定义:在压力作用下,通过待焊工件的摩擦界面及其附近温度升高,材料的变形抗力降低、塑性提高、界面氧化膜破碎,伴随着材料产生塑性流变,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。搅拌摩擦焊摩擦焊适于焊接异种钢和异种金属。
对国外普遍采用的惯性摩擦焊,当飞轮转速被设定时,实际上只需控制轴向压力一个参数,易于实现焊接过程和焊接参数的自动控制,以及焊接设备的自动化,从而使焊接操作十分简便,焊机运行和焊接质量的可靠性、重现性很大提高。将计算机技术引入到摩擦焊过程控制中,对焊接参数进行实时检测与闭环控制,可进一步提高摩擦焊过程的控制精度与可靠性。摩擦压力控制精度可达±0.3MPa,主轴转速控制精度可达±0.1%。焊件尺寸精度较高:由于摩擦焊为固态连接,其加热过程具有能量密度高、热输入速度快以及沿整个摩擦焊表面同步均匀加热等特点,故焊接变形较小。
摩擦焊设备采用焊接工艺能有效利用材料,焊接结构可以在不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特长,达到经济。焊接已成为现代工业中一种不可缺少,而且日益重要的加工工艺方法。摩擦焊技术的特点:固态焊接,摩擦焊过程中,被焊材料通常不熔化,仍处于固相状态,焊合区金属为锻造组织。与熔化焊接相比,在焊接接头的形成机制和性能方面,存在着明显区别。发展联合加工工艺,使焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。摩擦焊摩擦压力控制精度可达±0.3MPa,主轴转速控制精度可达±0.1%。
摩擦焊优势:摩擦焊相对传统熔焊较大的不同点在于整个焊接过程中,待焊金属获得能量升高达到的温度并没有达到其熔点,即金属是热塑性状态下实现的类锻态固相连接。相对于传统熔焊,摩擦焊具有焊接头质量高,能达到焊缝强度与基本材料等强度,焊接效率高、质量稳定、一致性好,可实现异种材料焊接等。摩擦焊特点:接头质量高(属固态焊接,溶合区金属为锻造组织,无熔化焊的焊接缺陷);可焊异种材质;焊接时间短,生产效率高;尺寸精度高、可重复性好,易实现机械化;无需填充材料;环境清洁;在一定程度上要求焊件为旋转体;设备复杂、投资大;周边有凸起部分。摩擦焊易于安装,结构简单,接口可靠。搅拌摩擦焊
焊件尺寸精度高,用摩擦焊生产的柴油发动机预燃烧室,全长的较大误差为士0.1毫米。搅拌摩擦焊
摩擦焊应用:汽车及工程机械上风扇轴支座组件、空心后轴、前悬架、自动变速器输出轴、无变形飞轮齿圈、发电机支座、粘性传动风扇联轴节、起动机小齿轮组件、速度选择轴、变扭器盖、汽车液压千斤顶、转向节、司机侧气囊充气器、万向节组件、凸轮轴、水泵毂和轴、直接离合器鼓和毂组件、后桥壳管、倾斜转向轴、叉、冷却风扇电机壳体和轴、等速万向节、连轴齿轮、变扭器盖、传动轴、叉、涡轮传动轴、涡轮增压器、乘客侧气囊充气器、汽车用扁尾套筒扳手、后悬架臂、空调机蓄压器等的制造过程中均可利用摩擦焊工艺简化制造工艺和降低生产成本。搅拌摩擦焊
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