与传统的熔焊方法相比,没有飞溅和烟尘,没有合金元素烧损、裂纹和气孔等缺陷,不需要添加焊丝和保护气体;在焊接接头力学性能方面,比TIG和MIG焊具有明显的优越性;对于有色金属材料(如铝、镁、锌、铜等)的连接,在焊接方法、接头力学性能以及生产效率等方面.FSW都显现出其他焊接方法无可比拟的优越性。...
FSW通过高速旋转的搅拌头与被焊接材料表面间生成的摩擦热使搅拌头邻近区域的材料受热达到热塑性状态(见图1),在搅拌头轴肩的锻造作用下,实现工件之间的连接。搅拌摩擦焊接过程中没有金属熔化属于固相连接,在搅拌头旋转、挤压和粉碎等机械力的作用下,形成致密的组织结构,接头质量高、缺陷少、焊后变形小、具有优异的机械性能。...
采用熔点低于被焊金属的钎料(填充金属)熔化之后,填充接头间隙,并与被焊金属相互扩散实现连接。钎焊过程中被焊工件不熔化,且一般没有塑性变形。 焊接生产的特点: (1)节省金属材料,结构重量轻。 (2)以小拼大、化大为小,制造重型、复杂的机器零部件,简化铸造、锻造及切削加工工艺,获得最佳技术经济效果。 (3)焊接接头具有良好的力学性能和密封性。 ...
图1 搅拌摩擦焊原理示意图工业机器人与焊接主轴装备集成的搅拌摩擦焊系统,可提升焊接作业的柔性,适用于空间复杂结构产品的批量化焊接制造,提高焊接自动化程度和生产效率。另外据统计,机器人搅拌摩擦焊单件焊接成本比机器人氩弧焊低20%;较多轴搅拌摩擦焊设备相比搅拌摩擦焊的焊接成本只有前者的一半。就让我们先来看一段FANUC M-900iA重载机器人搅拌摩擦焊的案例。...
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