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。摩擦焊适于和其他先进的金属加工方法一起用于自动生产线。铜铝摩擦焊接机
摩擦焊焊接工艺:工艺特点:焊接施工时间短,例如发动机排气门双头自动摩擦焊机的生产率可达800~1200件/h。对于外Φ127mm、内径Φ95mm的石油钻杆与接头的焊接,连续驱动摩擦焊需要十几秒钟。因焊接热循环引起的焊接变形小,焊后尺寸精度高,不用焊后校形和消除应力。用摩擦焊生产的柴油发动机预燃烧室,全长误差为±0.1mm;可保证焊后的长度公差为±0.2mm,偏心度为0.2mm。机械化、自动化程度高,焊接质量稳定。当给定焊接条件后,操作简单,不需要特殊的焊接技术人员。铜铝摩擦焊接机摩擦焊适于焊接异种钢和异种金属。
首先,摩擦焊头不产生与熔化和凝固冶金有关的一些焊接缺陷和焊接脆化现象,如粗大的柱状晶、偏析、夹杂、裂纹和气孔等;其次,轴向压力和扭矩共同作用于摩擦焊表面及其近区,产生了一些力学冶金效应,如晶粒细化、组织致密、夹杂物弥散分布,以及摩擦焊表面的“自清理”作用等;再者,摩擦焊时间短,热影响区窄,热影响区组织无明显粗化。上述三方面均有利于获得与母材等强的焊接接头。这一特点是决定摩擦焊头具有优异性能的关键因素。普遍的工艺适应性,决定了摩擦焊对被焊材料具有普遍的工艺适应性。
连续驱动摩擦焊按其操作方法不同可分为:普通型:一个焊件旋转而另一个焊件保持不转动,是比较常见的一种。两焊件反向旋转型:两焊件都旋转,但方向相反,此法是为了提高工件摩擦焊的相对转速,适用于焊接小直径焊件,这种小直径焊件焊接需要很高的相对转速。中间件旋转型:在两个不旋转的焊件之间,镶入一个焊接时可以旋转的中间短件。此法是很适用于焊接两根很长的焊件或焊件的形状难于或不可能旋转的场合或者两端焊件有一定的相位要求的焊件。摩擦焊搅拌工具可完成多种形式的焊接接头,如对接、角接和搭接接头。
惯性摩擦焊﹕由电动机驱动飞轮达到要求的转速,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。摩擦焊所用的摩擦焊机包括驱动系统(惯性摩擦焊机还包括飞轮)和加压装置。全自动焊机还有上﹑下料装置﹑去飞边装置和参数自动监控系统。摩擦焊适合於焊接杆件和管件,工艺简单﹑质量好,劳动条件好,生产率高,耗电量少,易於机械化和自动化。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。铜铝摩擦焊接机
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。铜铝摩擦焊接机
在搅拌摩擦焊过程中,摩擦焊搅拌工具是单一与工件直接接触的部分,除了摩擦焊搅拌工具的尺寸、形状、焊接参数会影响焊接的然后效果外,摩擦焊搅拌工具材料也会对焊接质量产生重要影响。摩擦焊搅拌工具的材料不只决定了摩擦焊搅拌工具摩擦加热的速率、操作温度、工具强度,还决定了可用搅拌摩擦焊焊接何种材料。对于高熔点、髙强度的材料如钢、钛、钛合金、镍基合金的搅拌摩擦焊,其焊接温度可达0.8Tm(如钛合金的FSW温度接近1334℃)[2,6]。在焊接钢等髙强度合金时,摩擦焊搅拌工具在1000℃时的强度至少大于400MPa才不至于失效。普通的钢在500~600℃会发生软化,在高温下不具备一定的刚度和强度,显然不适用于高温材料的焊接。铜铝摩擦焊接机
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