基本信息
- 項目名稱:
- 填充式攪拌摩擦焊新方法
- 小類:
- 能源化工
- 大類:
- 科技發(fā)明制作A類
- 簡介:
- 基于固態(tài)連接原理提出了填充式攪拌摩擦焊新方法,設(shè)計了可消耗分體式焊具,顛覆了傳統(tǒng)攪拌摩擦焊固有模式。該方法具有高效節(jié)能、綠色環(huán)保、低成本等突出優(yōu)勢,能夠徹底解決由攪拌摩擦焊縫匙孔和缺陷引起的“木桶效應(yīng)”。補(bǔ)焊接頭強(qiáng)度及伸長率分別達(dá)到了無缺陷原始焊縫的85%和99%,與宇航工業(yè)所采用的TIG、摩擦塞焊技術(shù)及同時期美國楊百翰大學(xué)、美國橡樹嶺國家實驗室及日本東北大學(xué)共同提出的FBJ技術(shù)相比,優(yōu)勢明顯。
- 詳細(xì)介紹:
- 本作品基于固態(tài)連接原理提出了填充式攪拌摩擦焊新方法,發(fā)明了一種由消耗式且與被焊結(jié)構(gòu)同質(zhì)的2219鋁合金攪拌針、鋼制非消耗式軸肩、鋼制焊具夾持體和緊固螺釘構(gòu)成的可消耗分體式焊具,顛覆了傳統(tǒng)攪拌摩擦焊定義焊具為非消耗品的固有模式。補(bǔ)焊過程中,利用攪拌針的塑性變形和流動實現(xiàn)了對焊縫匙孔和缺陷的固相補(bǔ)焊,攪拌針與匙孔界面和軸肩作用區(qū)材料塑性流動現(xiàn)象明顯,界面成形良好無缺陷。 填充式攪拌摩擦焊補(bǔ)焊接頭的強(qiáng)度可達(dá)無缺陷原始焊縫強(qiáng)度的85%,高于TIG補(bǔ)焊接頭的73%。其伸長率更是達(dá)到了無缺陷原始焊縫伸長率的99%,遠(yuǎn)高于TIG補(bǔ)焊接頭的12.2%。該方法實現(xiàn)了對攪拌摩擦焊縫匙孔和缺陷的準(zhǔn)等強(qiáng)修復(fù)。 本作品旨在開辟一種新的焊接方法,實現(xiàn)無匙孔攪拌摩擦焊和攪拌摩擦焊縫缺陷的準(zhǔn)等強(qiáng)修復(fù)。該方法很好地繼承了攪拌摩擦焊技術(shù)本身所具有的高質(zhì)量、高效、低成本、低變形、易于自動化、無需保護(hù)氣、低能耗、對環(huán)境無污染等諸多優(yōu)點,是名副其實的“綠色”補(bǔ)焊新方法,具體表現(xiàn)在以下方面: (1)節(jié)能 填充式攪拌摩擦焊新方法與TIG補(bǔ)焊方法相比焊接溫度較低,最高溫度出現(xiàn)在焊核部分且最高溫度不超過500℃,遠(yuǎn)低于鋁合金熔點(600℃以上),無金屬過熱現(xiàn)象,能量利用率高。 (2)綠色環(huán)保 填充式攪拌摩擦焊新方法與TIG補(bǔ)焊方法相比,不會產(chǎn)生焊接煙塵、弧光及噪聲污染,能量利用率高,焊接過程綠色環(huán)保無污染。 (3)高效 填充式攪拌摩擦焊新方法可在2分鐘內(nèi)完成對單個匙孔的補(bǔ)焊工作,生產(chǎn)效率高。 (4)低成本 填充式攪拌摩擦焊新方法與同一時期美國楊百翰大學(xué)、美國橡樹嶺國家實驗室及日本東北大學(xué)聯(lián)合提出的Friction Bit Joining(FBJ)技術(shù)相比,成本更低廉,焊具利用率更高。
作品專業(yè)信息
設(shè)計、發(fā)明的目的和基本思路、創(chuàng)新點、技術(shù)關(guān)鍵和主要技術(shù)指標(biāo)
- 本作品基于固態(tài)連接原理提出了填充式攪拌摩擦焊新方法,發(fā)明了一種由可消耗與被焊結(jié)構(gòu)同質(zhì)的2219鋁合金攪拌針、非消耗式軸肩、焊具夾持體和緊固螺釘構(gòu)成的可消耗分體式焊具,顛覆了傳統(tǒng)攪拌摩擦焊定義焊具為非消耗品的固有模式。補(bǔ)焊過程中,利用攪拌針的塑性變形和流動實現(xiàn)了焊縫匙孔和缺陷的固相補(bǔ)焊,攪拌針與匙孔界面和軸肩作用區(qū)材料塑性流動現(xiàn)象明顯,界面成形良好無缺陷。所得補(bǔ)焊接頭的強(qiáng)度可達(dá)無缺陷原始焊縫強(qiáng)度的85%,高于TIG補(bǔ)焊接頭的73%。其伸長率更是達(dá)到無缺陷原始焊縫伸長率的99%,遠(yuǎn)高于TIG補(bǔ)焊接頭的12.2%。該方法實現(xiàn)了對攪拌摩擦焊縫匙孔和缺陷的準(zhǔn)等強(qiáng)修復(fù),并繼承了攪拌摩擦焊技術(shù)所具有的諸多優(yōu)勢,具體表現(xiàn)在以下方面:(1)節(jié)能 填充式攪拌摩擦焊新方法與TIG補(bǔ)焊方法相比焊接溫度較低,最高溫度出現(xiàn)在焊核部分且最高溫度不超過500℃,遠(yuǎn)低于鋁合金熔點(600℃以上),無金屬過熱現(xiàn)象,能量利用率高。(2)綠色環(huán)保 填充式攪拌摩擦焊新方法與TIG補(bǔ)焊方法相比,不會產(chǎn)生焊接煙塵、弧光及噪聲污染,能量利用率高,焊接過程綠色環(huán)保無污染。(3)高效 填充式攪拌摩擦焊新方法可在2分鐘內(nèi)完成對單個匙孔的補(bǔ)焊工作,生產(chǎn)效率高。(4)低成本 填充式攪拌摩擦焊新方法與同一時期美國楊百翰大學(xué)、美國橡樹嶺國家實驗室及日本東北大學(xué)聯(lián)合提出的Friction Bit Joining(FBJ)技術(shù)相比,成本更低廉,焊具利用率更高。
科學(xué)性、先進(jìn)性
- 填充式攪拌摩擦焊新方法具有以下突出優(yōu)勢:該技術(shù)有效解決了補(bǔ)焊接頭有效厚度變薄的問題;采用分體式焊具的獨特設(shè)計,在修復(fù)匙孔的同時引入軸肩對材料的摩擦攪拌作用,消除了焊縫區(qū)域應(yīng)力集中的現(xiàn)象,改善了材料的塑性流動和焊縫缺陷的愈合效果;攪拌針為與被焊結(jié)構(gòu)同質(zhì)材料制成,利用攪拌針?biāo)苄宰冃魏土鲃訉崿F(xiàn)對匙孔的填充補(bǔ)焊,無需二次加工去除多余材料;補(bǔ)焊過程采用普通攪拌摩擦焊設(shè)備即可實現(xiàn),無需主軸急停反轉(zhuǎn),對設(shè)備性能要求較低;焊具軸肩由高速鋼材料制成,能夠重復(fù)使用且每次補(bǔ)焊過程只需更換可消耗式攪拌針,焊具利用率高,焊接成本低。該方法與攪拌摩擦焊同屬于固相連接技術(shù),即在補(bǔ)焊過程中不會出現(xiàn)金屬的熔化現(xiàn)象,焊接溫度較低。與現(xiàn)有方法如回抽式焊具攪拌摩擦焊相比,能夠完全避免焊縫尾部接頭有效厚度變薄的問題;與錐形無軸肩焊具攪拌摩擦焊相比,更易于控制焊接熱輸入,避免未焊合、飛邊、溝槽等焊接缺陷的產(chǎn)生;與TIG補(bǔ)焊方法相比,能夠顯著降低焊接熱輸入,大大降低焊接殘余應(yīng)力及變形,避免氣孔、裂紋的產(chǎn)生以及焊縫性能的下降。
獲獎情況及鑒定結(jié)果
- (1) “大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃項目” 一等獎,2010年9月。 (2) “友達(dá)杯”綠色創(chuàng)新作品大賽 環(huán)保達(dá)人獎,2011年4月。
作品所處階段
- 實驗室階段
技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式
- 無
作品可展示的形式
- (1)實物、產(chǎn)品,(2)圖紙,(3)圖片,(4)錄像,(5)樣品
使用說明,技術(shù)特點和優(yōu)勢,適應(yīng)范圍,推廣前景的技術(shù)性說明,市場分析,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
- 填充式攪拌摩擦焊分兩步流程予以實現(xiàn):第一步,采用填充式攪拌摩擦焊技術(shù)(FFSW)對所得匙孔進(jìn)行補(bǔ)焊。第二步,采用無針焊具對補(bǔ)焊接頭表面進(jìn)行攪拌摩擦處理(FSP)。補(bǔ)焊接頭強(qiáng)度可達(dá)無缺陷原始焊縫強(qiáng)度的85%,高于TIG補(bǔ)焊接頭的73%。其伸長率更是達(dá)到無缺陷原始焊縫伸長率的99%,遠(yuǎn)高于TIG補(bǔ)焊接頭的12.2%,實現(xiàn)了對攪拌摩擦焊縫匙孔和缺陷的準(zhǔn)等強(qiáng)修復(fù),補(bǔ)焊界面成形良好無缺陷。該方法與TIG、摩擦塞焊及FBJ技術(shù)相比,具有高效節(jié)能、綠色環(huán)保、低成本等突出優(yōu)勢?,F(xiàn)階段,我國正大力發(fā)展載人航天、商務(wù)大飛機(jī)以及軌道交通(高鐵)事業(yè),僅就大飛機(jī)一項就投資上百億元啟動資金,對攪拌摩擦焊技術(shù)的需求日益迫切。然而攪拌摩擦焊焊縫缺陷和匙孔的補(bǔ)焊問題依然存在,且現(xiàn)有辦法并不理想,填充式攪拌摩擦焊新方法的提出有望填補(bǔ)此空白。該方法與美、日兩國同一時期提出的Friction Bit Joining(FBJ)技術(shù)相比,優(yōu)勢明顯,并有望應(yīng)用于國內(nèi)攪拌摩擦焊實際生產(chǎn)中,為攪拌摩擦焊技術(shù)在我國的推廣與發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
同類課題研究水平概述
- (1)攪拌摩擦焊 采用二次攪拌摩擦焊的方法能夠修復(fù)焊縫缺陷,如溝槽、孔洞、未焊合等。但該方法無法消除補(bǔ)焊后遺留下來的匙孔。 (2)伸縮式焊具 美國國家航空航天局所采用的伸縮式焊具攪拌摩擦焊技術(shù)能夠直接消除焊縫匙孔。其焊具結(jié)構(gòu)的特點就在于軸肩與攪拌針采用了分體式設(shè)計,焊接過程與常規(guī)攪拌摩擦焊基本相同,不同點在于,當(dāng)焊接結(jié)尾部分時,攪拌針逐漸進(jìn)行回抽,通過軸肩下部塑性金屬的回填,最終實現(xiàn)匙孔的消除。但該方法的實現(xiàn)不但需要借助于復(fù)雜的控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)和相應(yīng)的機(jī)械結(jié)構(gòu),而且焊接過程中無法生成充裕的塑化金屬回填空腔,雖然消除了焊縫匙孔,但會造成焊縫尾部接頭有效厚度變薄的問題,并不能徹底消除“木桶效應(yīng)”。 (3)錐形無軸肩焊具 錐形無軸肩焊具攪拌摩擦焊技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)無匙孔攪拌摩擦焊,焊具實物如圖1-5所示。但是,沒有了軸肩致使熱輸入難以控制,焊接過程非常不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)未焊合、飛邊、溝槽等焊接缺陷。但焊縫前進(jìn)側(cè)容易出現(xiàn)飛邊缺陷,后退側(cè)容易出現(xiàn)溝槽缺陷,接頭底部存在明顯的宏觀裂紋缺陷,焊縫有效厚度明顯減小,將進(jìn)一步降低了焊縫的機(jī)械性能和承載能力,其焊接接頭的強(qiáng)度系數(shù)僅為50%-60%,明顯低于鋁合金攪拌摩擦焊縫的強(qiáng)度系數(shù)。 (4)摩擦塞焊技術(shù) 摩擦塞焊技術(shù)同樣能夠消除焊縫匙孔。但采用該技術(shù)焊后需要二次加工去除多余材料,且焊縫區(qū)域應(yīng)力集中較嚴(yán)重,降低了焊縫的機(jī)械性能,該技術(shù)要求設(shè)備在施加頂鍛力的同時急停,對設(shè)備性能要求較高。 (5)美國楊柏翰大學(xué)、美國橡樹嶺國家實驗室和日本東北大學(xué)提出一種Friction Bit Joining (FBJ)技術(shù)。該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)1.8mm厚5754-O鋁合金薄板與1.4mm厚DP590或DP980高強(qiáng)鋼薄板的無匙孔點焊。焊具為單體式由4140鋼制成,在焊接過程中利用攪拌針的高速旋轉(zhuǎn)(500-600rev/min)穿透上部的鋁合金板,進(jìn)而以更高的轉(zhuǎn)速(~2000rev/min)與下部的高強(qiáng)鋼板接觸并形成點焊接頭,最后借助主軸的急停反轉(zhuǎn)實現(xiàn)焊具主體與攪拌針的分離,鋼制攪拌針焊接于搭接接頭內(nèi),實現(xiàn)無匙孔點焊。但采用該技術(shù)焊具利用率低,單支焊具僅能實現(xiàn)一次無匙孔點焊,焊接成本較高。 (6)TIG 該方法操作簡便,但熱輸入量大,易引起焊縫局部區(qū)域晶粒長大,韌性降低,同時在補(bǔ)焊部位引起較大的殘余應(yīng)力和變形。