环境清洁,摩擦焊不需要填充材料(如:焊条、焊剂等)和保护气体(钛合金除外),焊接时不产生大量的烟雾、弧光以及其他有害气体,无需安装排烟、换气装置。节省能源,摩擦焊设备大多数采用三相交流供电,主轴电机功率因数高,电网负载均衡。摩擦焊过程产生的热能几乎完全作用与摩擦界面上,与闪光焊相比,其耗电量为闪光焊的8%-10%,电能节省5-10倍,搅拌摩擦焊机设备,功率消耗为传统焊接工艺的20%,搅拌摩擦焊机设备。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,搅拌摩擦焊机设备。在电控和机械技术高度发展的前提下,为大吨位相位摩擦焊机的研制提供了保障。搅拌摩擦焊机设备
对于给定的材料,在足够的摩擦压力和相对运动速度条件下,伴随着摩擦过程的进行,被焊材质温度不断上升,工件亦产生一定的变形量,在适当的时刻,停止工件间相对运动,同时施加较大的顶锻力并维持一定的时间,即可实现材质间的摩擦连接。摩擦焊属于固态焊接,正常情况下,材料间焊接界面不发生溶化,焊合区金属为锻造组织,不产生与材料溶化和凝固相关的焊接缺陷,如:气孔、合金偏析和夹杂等;被焊材料在热、压力与扭矩的综合作用下,使得晶粒细化、组织致密、夹杂物弥散分布。搅拌摩擦焊机设备摩擦焊焊接产品比铆接件、铸件和锻件重量轻,对于交通运输工具来说可以减轻自重,节约能量。
惯性摩擦焊不需要离合器和制动器,可以制造超大型惯性摩擦焊设备。由于焊接能量几乎全部消耗在焊缝界面上,所以可以通过测量主轴转速的变化率来间接测量出摩擦焊扭矩。焊接主要有搅拌头完成。搅拌头由特型指棒、夹持器和圆柱体组成。焊接开始时,搅拌头高速旋转,特型指棒迅速钻入被焊板的焊缝,与特型指棒接触的金属摩擦生热形成了很薄的热塑性层。当特型指棒钻入工件表面以下时,有部分金属被挤出表面,由于正面轴肩和背面垫板的密封作用,一方面,轴肩与被焊表面摩擦,产生辅助热,另一方面,搅拌头和工件相对运动时,在搅拌头前面不断形成的热塑性金属转移到搅抖头后面,填充后面的空腔。
摩擦焊实质:机械零件的金属表面由于摩擦而粘结、焊合的现象是很普遍的。在金属的切削加工和机器的高速转动过程中,常常发现两个金属零件表面,由于摩擦生热而焊接在一起的情况。例如:在车削加工时,车刀上产生积屑瘤;在钻削加工时,钻头和工件常常粘结在一起;滑动轴承由于烧轴而卡住等等。当然,这些情况一直是人们努力避免的事故。做为一种焊接现象来分析,它们的过程并不是完善的,焊接质量也并不理想。但是,我们通过对这些粘结、焊合现象的分析,有助于了解摩擦焊的实质。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。
焊件在中间件两头同向旋转型:两旋转的焊件顶向中间静止的焊件上,中间件可能是长焊件或不能旋转或两端焊件有一定的相位要求的焊件。惯性摩擦焊:由电动机驱动飞轮达到要求的转速后,脱开动力源,然后把一个工件压向夹持在飞轮轴上的转动工件,工件间的摩擦阻力使飞轮减速,并将飞轮的动能转换成焊接所需的热能。焊接质量与飞轮惯性矩、转速和顶锻力有关。惯性摩擦焊是摩擦焊工艺中较典型的一种,其焊接时所需要的能源主要由焊机飞轮储存的旋转动能提供,惯性摩擦焊由飞轮加速储能、工件摩擦生热、顶锻停止等程序组成。摩擦焊焊接效率高、质量稳定、一致性好,可实现异种材料焊接等。搅拌摩擦焊机设备
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。搅拌摩擦焊机设备
摩擦焊适合各类异种材料的焊接,对常规熔化下不能焊接的铝-钢、铝-铜、钛-铜、金属间化合物-钢等都可以进行焊接。可以实现同直径、不同直径的棒材和管材的焊接。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,因此接头致密,不易产生气孔、夹渣等缺陷,焊接质量好而且稳定。锅炉蛇形管和汽车排气门摩擦焊的废品率,由原来闪光焊的10%和1.4%分别下降到0.01%。焊接生产率高。发动机排气门双头自动摩擦焊机的生产率可达到800~1200件/h。生产费用低,由于焊机功率小,焊接时间短,故可节省电能。搅拌摩擦焊机设备
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