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。摩擦焊具有以下这些优势:焊接过程中质量控制良好,基本上能达到100%的合格率。另外,由于利用焊接表面的相互摩擦作为热源,整个表面同时被加热,铜铝摩擦焊制作,焊接时间极短,热影响区小,因此,只要合理地选择焊接规范,铜铝摩擦焊制作,焊机设计得当,焊接规范的重现性好,就完全可以避免裂纹、气孔及未溶透等熔化焊时所常见的缺陷,而得到均匀一致的接头质量,铜铝摩擦焊制作。低耗:摩擦焊不需要特殊的焊接电源,所需能量为传统焊接工艺的20%左右。铜铝摩擦焊制作
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。铜铝摩擦焊制作摩擦焊可以实现同直径、不同直径的棒材和管材的焊接。
由于合金元素含量较高,采用熔化焊接可能在焊接或焊后热处理过程中产生裂纹,熔焊焊接性较差,而摩擦焊已被确认为是焊接这类材料可靠的焊接方法。摩擦焊还具有普遍的结构尺寸和接头形式适应性。现有的摩擦焊机可以焊接截面积为1~161000mm2的中碳钢工件。可用于管对管、棒对棒、棒对管、棒(管)对板的焊接,也可将管和棒焊接到底盘及突出部位,在任何位置都可以实现准确定位。焊接过程可靠性高:摩擦焊过程完全由焊接设备控制,人为因素影响很小。焊接过程中所需控制的焊接参数较少,只有压力、时间、速度和位移。
焊前不需要开坡口和对材料表面作特殊的处理,焊接过程中母材不熔化。有利于实现全位置焊接以及高速连接。搅拌摩擦焊是一种高效、节能的连接方法。摩擦焊具有焊接表面不易氧化,接头质量好,操作简单等特点,摩擦焊接时并不会产生火花弧光和有害气体,非常节能环保,主要适用于金属棒材或者管材的焊接。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。摩擦焊方法在制造业中已有应用40余年。
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,连续驱动摩擦焊是现代工业制造较为常用的一种焊接方法,一般由旋转、摩擦、焊接、顶锻保压等程序组成。在连续驱动摩擦焊过程中,一个工件被固定在直接驱动的旋转夹具上,另一个工件固定在移动夹具上,工件被加紧后,移动夹具向旋转夹具端移动,移动至一定距离后,旋转夹具端工件在电机驱动下开始以设定的速度旋转,工件相互接触后开始摩擦生热;当被焊件达到预定的时间或缩短量后,迅速制动使工件停止旋转,并开始施加预定的顶锻压力,保持一定的时间(时间也是预先设定的),然后旋转夹具松开,被焊工件与移动夹具一起后退到原始位置,移动夹具松开,取出工件,焊接结束。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。搅拌摩擦焊装置定制费用
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。铜铝摩擦焊制作
摩擦焊在国内外的发展为什么非常迅速,应用非常普遍,这是由于它本身具有一系列的优点。摩擦焊优点包括如下几个方面:接头的焊接质量好、稳定。我国用低温摩擦焊生产的铝铜过渡接头,其废品率0.01%;锅炉厂采用摩擦焊代替闪光焊生产省煤器蛇形管,焊接的废品率由原来的10%降低到0.001%。用摩擦焊代替闪光焊生产汽车排气门,焊接的废品率由原来的1.4%下降到0.04~0.01%。从以上例子可以看到,摩擦焊的废品率非常低,是一般焊接方法的1%左右。适于焊接异种钢和异种金属:摩擦焊可以焊接普通的异种钢,还可以焊接常温和高温机械、物理性能差别很大的异种钢和异种金属,如碳素结构钢—高速工具钢;铜—不锈钢等。铜铝摩擦焊制作
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