對于散熱器這樣大而復雜的鋁部件,焊接成為加工制造中Z難的一道工序。由于加工間隙等多方面影響,其釬焊焊縫的一致性很難保證、由于焊后變形等因素,還需留有一定的加工余量。對于密封性能要求較高的液冷散熱結構件,要同時做到加工后密封性好且具備定的耐壓強度,使用傳統的熔焊或是釬焊都比較困難,生產中其廢品率一直保持在較高的水平。 新近發明并成功在全世界范圍迅速普及的攪拌摩擦焊接(FSW)技術,屬于固態焊接技術、具有優異的接頭強度,對傳統焊接方法難焊和不能焊接的鋁、銅、鎂等有色合金有很好的適應性;同時、攪拌摩擦焊方法自動化程度很高,焊縫一致性、密封性能優異,因此攪拌摩擦焊技術非常適用于鋁或銅質散熱器的焊接。解決了散熱器行業的焊接難題。現在已經逐漸被越來越多的散熱器廠家采用。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。焊威共享智造為新能源汽車、鋁合金壓鑄件、水冷板、軌道交通、船舶等領域提供了技術解決方案與服務。江門雙軸肩攪拌摩擦焊
對MIG焊和FSW試樣,首先用兩塊大平板對接施焊,然后用線切割將對接板件切割為具體試樣。 試驗采用Al-Mg系列5A06鋁合金制備對接接頭試樣,該鋁合金具有較高的強度和較好的焊接性。 (1)焊態下5A06鋁合金攪拌摩擦對接接頭的疲勞性能明顯高于MIG焊接接接頭,在95%存活率下對應2x10。疲勞循環次數時.FSW和MIG焊對接接頭的疲勞強度特征值分49.6和30MPa。FSW 比MIG高63. 2%。與MIC比較FSW試樣兒乎沒有焊接變形,焊縫組織致密不存在焊接裂紋和氣孔缺陷,焊縫形狀基本為矩形不存在焊眥箸應力集中嚴重區域。 (2)對焊態FSW對接接頭,其根部“弱連接”缺限(kissing-bonds)是影響FSW接頭疲勞行為的主要因素,即使FSW根部存在弱連接缺限,其 FSW接頭仍具有較高的疲勞性能;兩道攪拌縻擦焊縫表面的連接處可能產生的飛邊缺陷也將對接頭疲勞性能產生明顯影響。在焊接過程應盡量避免這些缺限的產生。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。廣東攪拌摩擦焊批發售后服務團隊專職服務;定期巡檢;隨時互動 ;24小時在線服務;2小時回應12小時到現場。
近些年來,高速鐵路在我國發展速度較快,高速列車的制造技術也得到了大力發展,列車車體的制造材料實現了從碳鋼到不銹鋼、鋁合金的轉變。 6000系鋁合金具有中等強度、優異的成形性和耐蝕性,是目前鋁合金車體應用量ZUI大的鋁合金,然而, 使用熔化焊方法焊接鋁合金,易出現氣孔、焊接熱 裂紋及軟化等焊接缺陷;攪拌摩擦焊與傳統熔焊法相比,具有焊接接頭外觀平整、性能優良、焊后殘余應力和變形小,無煙塵、無輻射,不需焊絲、 不需氣體保護、節能等優點申,人們在FSW研究和實際應用中已經發現,盡管這種方法本身可以獲得高質量的接頭,但是焊接工藝參數選取不當會產生焊接缺陷,使接頭質量的下降,在這種情況下,實現接頭質量的控制和預測是FSW的工業化應用亟待解決的問題。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。
5G基站結構件濾波器腔體、圍框等攪拌摩擦焊工藝介紹 當高頻信號及微波饋入電路時,將不可避免地產生熱量,隨著5G設備頻率升高,勢必產生更大熱量。因此基站散熱也是目前面臨的一大難點,降低基站工作溫度,從而降低基站和機房功耗,才能更加環保,減少設備的維修,降低成本。華為、中興、諾基亞、愛立信等通信設備廠家采用不同的基站設備設計方案來提升其散熱效率,而5G濾波散熱腔體就是處理此散熱問題的一大重點。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 為了滿足腔體濾波器本身散熱的需要,加工廠家在腔體濾波器的制備上將散熱殼體與腔體濾波器做成一體化的設備。一體化設備,就需要將兩種配件結合在一起,一種方案是一體成型,一種是通過連接的形式。攪拌摩擦焊技術正好可以完美的實現其要求。 技術路線: 采用在航空航天、軌道交通船舶、汽車工業、水冷板等領域應用成熟,密封性較好的攪拌摩擦焊接技術,將濾波器基板和散熱拼接件通過攪拌摩擦焊接固定在一起,腔體濾波器與散熱板之間沒有空氣間隙,提高傳熱效果。 攪拌摩擦焊接技術已經應用在5G基站相關的結構件,例如基站散熱殼體、鋁板散熱器、圍框、吹脹板、天線等等。攪拌摩擦焊共享智造。焊威與賽福斯特合作研發新技術,向著國內外具備影響力的攪拌摩擦焊接加工服務商邁步。
從目前的實際應用來看,攪拌摩擦焊技術具有許多優點。波音公司的應用表面,攪拌摩擦焊技術能夠有效提高焊接接頭強度、縮短生產周期、節約制造費用并減少焊接缺陷。比如攪拌摩擦焊技術在Ddlta Ⅳ型火箭中心助推器上的應用使焊接接頭強度增加了30%-50%;制造周期降低了大約80%,由原來的23天減少為6天;通過改進接頭設計,Ddlta Ⅳ和Ddlta Ⅱ的制造費用節省了60%;截止2002年4月,波音公司已經用攪拌摩擦焊技術為Ddlta Ⅱ型火箭生產了2100m長的無缺陷焊縫。在日立公司的應用表面,采用攪拌摩擦焊技術焊接鋁合金列出壁板結構,可以獲得較小的變形量(為MIG結構的1/12)、較高的沖擊韌性(約為母材的1.7倍,是MIG接頭的2.4倍)。 由于以上種種優點,攪拌摩擦焊技術不被用于火箭和高速列出的制造,在飛機、裝甲運兵車、汽車以及船舶等領域同樣得到了不同程度的應用。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。為新能源汽車行業水冷板行業成功開發出多種攪拌摩擦焊接裝備及加工配套技術。佛山正規攪拌摩擦焊價格咨詢
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攪拌摩擦焊技術(friction stirwilding. FSW)是一項固相連接新技術。攪拌摩擦焊接過程中的主要熱量來源是摩擦熱與塑性變形能量。焊接起始階段,由于攪拌頭與接頭金屬之間屬于“冷”接觸,因而摩擦熱起主要作用。穩定焊接階段.由于接頭金屬已經充分塑性軟化,軟化金屬隨著攪拌頭的運動實現轉移.形成連續的塑性流。從而使攪拌頭與接頭金屬之間的摩擦熱減少,所以塑性變形能起著維持攪拌摩擦焊接過程正常進行的重要作用。攪拌摩擦焊接過程中沒有金屬熔化,焊接溫度比較低,因而是一個固態焊接過程。并且焊接過程中伴隨著強烈的摩擦、 碾壓與粉碎作用。釆用攪拌摩擦焊接技術焊接鋁合金,能夠避免因接頭金屬熔化造成的氣孔、裂紋等冶金缺陷,并對接頭表面氧化膜有一定粉碎作用。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊接。電控焊接。水冷板焊接。儲能焊接。5G焊接。鋁合金焊接。江門雙軸肩攪拌摩擦焊
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