Friction Stir Welding | |
搅拌摩擦焊焊接原理 01 搅拌工具高速旋转着插入待焊工件 02 起始停留加热,搅拌头和被焊材料之间产生摩擦热,使材料软化塑性变形 03 焊接过程,搅拌头受到驱动向前移动,热塑化的材料由搅拌头的前部向后部转移 04 焊接完成,搅拌头退出 | |
| 搅拌摩擦焊优点 优异的焊接质量 1)无气孔或裂纹等焊接缺陷 2)可以焊接不同材料 3)相对较低的热量输入 4)焊缝强度高且不易发生变形 经济性 1)经济高效地接合复杂的 3D 几何形状 2)利于实现自动化 3)通过工件优化节省材料 4)无需保护气体和填充焊丝等耗材 绿色技术 1)低能耗且环保 2)无烟尘、飞溅、辐射 |
搅拌摩擦焊接头形 | 搅拌摩擦焊焊接材料 |
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应用领域 搅拌摩擦焊工艺可广泛应用于各种行业,应用领域涵盖航空航天、船舶工业、轨道交通、汽车制造(包括新能源电动汽车市场)、电子工业等。 | |
航空航天 1)焊缝气密性好、可靠性高,可应用于飞机机身或火箭部件中 2)由于焊接温度低,因此不易发生热变形,同时具有特殊的表面特性以及极高水平的材料特性(例如抗拉强度) 3)典型材料:2000 系列和 7000 系列高强度铝合金 | |
轨道交通 1)用于高速列车的侧墙、地板、顶板等大部件的高速焊接(双面铝合金型材) 2)全自动经济高效地完成焊接,无需恒温恒湿车间,无烟尘无污染 3)典型材料:6000 系列铝合金 | |
汽车制造 1)经济高效地接合复杂的 3D 焊缝,可应用于冷却系统、车身和驱动系统的部件以及电动汽车的组件上,如电动汽车托盘,电机水冷壳体,汽车轮毂等 2)典型材料:4000/5000/6000 系列铝合金以及难以焊接的材料组合,例如铝板、连铸型材和铸件 | |
电子电力 1)复杂的 3D 曲线焊缝,例如在功率电子装置冷却系统或手机外壳上 2)带铝板或型材的铸件 3)变压器和电池的高导电连接 4)接合不同的材料组合 – 通常是铝、铜和镁合金 | ![]() |