焊接质量好且稳定, 焊接过程中,被焊材料不熔化,不产生与熔化和凝固有关的焊接缺陷和接头区脆化现象,焊合区金属为锻造组织。焊接时间短,热影响区窄,易于获得质量良好的焊接接头。
适用范围广,大多数同种和异种金属都可以进行摩擦焊,对常规熔焊方法难以焊接的铝-钢、铝-铜、钛-铜、金属间化合物-钢等异种材料可以进行焊接,能够焊接复合材料、功能材料、难熔合金等新型材料
焊接时间短,生产效率高,摩擦焊的生产效率要比其他焊接方法高1~100倍,适合于大批量生产。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。对于外径Ф127mm,内径Ф95 mm的石油钻杆与端头的焊接,采用连续驱动摩擦焊,*需要十几秒钟就能完成
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优异的性能:CP30液冷板将高性能翅片焊接在位于热源下方预先铣好的凹台。这些翅片制造了混流,以打破边界层的同时降低了液冷板热阻。适用于新研发样品:这款液冷板非常适用于样品研发阶段。其两端经过精铣,适用于双面安装,在安装面的比较大加工余量可达0.5’’(13mm),同时适用于铣、钻孔以安装PCB板及发热元件。
极高可靠性及无泄漏保证:Lytron世界前列的真空钎焊技术可确保其极高的可靠性,同时保证***无泄漏。CP30铝制真空钎焊液冷板提供了7.8’’ x11’’(198mm
x279mm)安装面,因此其非常适合于PCB板及多层元件的高热耗液体冷却应用环境。标准的CP30液冷板适用于新客户的样品研发目的;大部分量产的真空钎焊液冷板需要重新研制,以精确匹配其所需要的性能及空间规格要求。
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摩擦加热功率的大小及其随摩擦时间的变化关系,会直接影响接头的加热过程、焊接生产率和焊接质量,同时也关系到摩擦焊机的设计与制造。摩擦加热功率就是焊接热源的功率。
圆形焊件采用连续驱动摩擦焊时,接合面的摩擦加热功率为:式中 P---摩擦加热功率 ;K1---常数 ;Pf---摩擦压力(MPa)
n---工件转速(r/min) ;μ---焊件金属接合面摩擦因数;R---焊件半径(mm
摩擦焊接表面温度是由摩擦焊接表面的温度会直接影响接头的加热温度、温度分布、摩擦系数、接头金属的变形与扩散。其加热面的温度由摩擦功率和散热条件所决定。摩擦焊接表面的比较高温度是受限制的。当工件直径增大、转速增高、摩擦压力适当增加时,热源温度升高;反之,温度降低。摩擦热源的温度与被焊材料有关,其比较高温度不应超过焊件材料的熔点。焊接异种金属时,热源温度不应超过低熔点金属的熔点。
对于陶瓷-陶瓷、金属-陶瓷、热固性塑料-热塑性材料基复合材料等难焊材料,可以利用第三体摩擦焊方法形成**度接头,其焊接的示意图如图所示。低熔点的第三种物质在轴向压力和扭矩作用下,在接合面间隙中摩擦生热并产生塑性变形。相对摩擦运动可以产生足够的清理效果,因而不需要焊剂和保护气氛。冷却后,第三体材料固化,从而把两个部件锁定形成可靠接头。两侧部件一般没有变形。由于第三体材料不熔化,避免了熔焊过程伴随的一些凝固问题。这种方法可提供很大的第三体横截面积,以承受所需的轴向和扭转载荷。接头强度可超过部件材料的抗拉强度。
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摩擦焊水冷板使用摩擦焊,是实现焊接的固态焊接方法。在压力作用下,是在恒定或递增压力以及扭矩的作用下,利用焊接接触端面质检的相对运动在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑性变形热,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,在顶缎压力的作用下,伴随材料产生塑性变形及流动,通过界面分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。
摩擦焊通常由如下四个步骤构成:1.机械能转化为热能;2.材料塑性变形;3.热塑性下的缎压力;4.分子间扩散再结晶 摩擦焊相较传统熔焊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缎固态相连接。
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惯性摩擦焊又称储能焊,焊前先将飞轮、主轴系统和旋转夹头上的焊件加速到预定的转速,然后,主轴电动机和飞轮脱开或断电。同时,另一个焊件向前移动、接触并施加轴向压力,开始摩擦加热过程。在摩擦加热过程中,飞轮受到摩擦扭矩的制动,转速降低,并产生机械能,机械能通过摩擦转变成热能来加热接合界面。当飞轮、主轴系统和旋转夹头上的焊件转速为零时,接头上的加热温度及其分布也达到了要求。***,在轴向压力的作用下,结束焊接过程。苏州汽车摩擦焊水冷板厂家供应