摩擦焊的热源:金属摩擦表面上高速摩擦形成的塑性变形层产生。塑性变形层—摩擦焊接过程中,两工件摩擦表面的金属质点,在摩擦压力和摩擦转矩的作用下,沿焊件径向与切向力的合成方向作相对高速摩擦运动,在界面形成的塑性变形层。该塑性变形层是把摩擦的机械功转变成热能的发热层,它的温度高、能量集中,具有很高的加热效率。该变形层的温度就是摩擦焊热源的温度。
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
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本实用新型采用的技术方案为:一种新能源汽车的摩擦焊水冷板结构,包括摩擦焊水冷板、用于密封摩擦焊水冷板前端的前堵头和用于密封摩擦焊水冷板后端的后堵头,所述摩擦焊水冷板内并排设有若干条用于进水的进水通道以及若干条用于出水的出水通道,所述摩擦焊水冷板后端设有与进水通道出水端和出水通道进水端连通的混流腔,所述后堵头与所述混流腔腔口密封连接;所述前堵头内设有与进水通道的进水端对接的进水腔以及与出水通道的出水端对接的出水腔,所述前堵头上还设有与进水腔连通的进水管以及与出水腔连通的出水管;所述前堵头和后堵头分别与摩擦焊水冷板的前后端摩擦焊接。摩擦焊水冷板厂家直销摩擦焊水冷板智能装配生产线。
推荐地,所述前堵头内还设有供摩擦焊水冷板前端插入的凹槽。推荐地,所述后堵头上设有用于插入混流腔内的两个插入块。推荐地,所述混流腔为三角形。与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型提供了一种新能源汽车的摩擦焊水冷板结构,该摩擦焊水冷板的前端插入前堵头内,后堵头插入摩擦焊水冷板的后端,并且摩擦焊水冷板的前端与后端分别与前堵头和后堵头采用摩擦焊接,这样同时采用卡接和焊接,确保密封性,避免渗漏。
在线性摩擦焊过程中,一个焊件固定,另一个焊件以一定的速度作往复运动,或两个焊件作相对往复运动,在压力F的作用下两焊件的界面摩擦产生热量,从而实现焊接。该方法的主要优点是不管焊件结构是否对称,均可进行焊接。近年来,线性摩擦焊的研究较多,主要用于飞机发动机涡轮盘与叶片的焊接,还用于大型塑料管道的现场焊接超塑性摩擦焊工艺是前苏联学者在20世纪80年代末提出来的,其**是通过严格控制摩擦焊过程,使得焊合区金属处于超塑性状态,利用金属在超塑性状态下的优异性能,实现低温高质量连接的摩擦焊方法。
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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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惯性摩擦焊从两工件接触摩擦开始,转速就逐渐下降,加热和锻压阶段混在一起,***把储存在飞轮上的能量突然输入到接合面上。在实际生产中,可通过更换飞轮或不同尺寸飞轮的组合来改变飞轮的转动惯量,从而改变加热功率。惯性摩擦焊所需主轴电机功率小,省电能,适合于焊接大截面焊件和异种金属的接头。相位摩擦焊主要用于相对位置有要求的工件,如各种方钢、汽车操纵杆等,要求焊件焊后棱边对齐。方向对正或相位满足要求。在实际应用中,主要有机械同步相位摩擦焊、插销配合摩擦焊和同步驱动摩擦焊。摩擦焊水冷板厂家直销