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南京铝合金搅拌摩擦焊厂

发布时间:2023-03-18 01:33:24
南京铝合金搅拌摩擦焊厂

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该模型采用库仑摩擦模型与剪切摩擦模型相结合的方法,成功地模拟了摩擦焊接过程中摩擦副的摩擦行为。在此基础上,提出了惯性摩擦焊接过程中摩擦扭矩、工件转速、焊接能量和摩擦热流的计算方法。并编制了一系列计算子程序,与有限元计算模型耦合,成功实现了GH4169合金大环部件惯性摩擦焊整个过程的数值模拟。结合实验,对惯性摩擦焊接接头的温度和应力分布、变形和轴向缩短、工件转速、摩擦扭矩和输入能量的变化进行了验证。建立了一个三维刚性有限元模型,用于连续驱动摩擦焊接过程。该模型在摩擦焊接过程的数值模拟中引入了摩擦力。

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合金的碳当量。碳当量高。硬化良好的合金材料难以焊接。高温氧化性。有些活性金属和高温氧化性材料难以焊接。产生脆性相。对于任何可以形成脆性化合物层的异质材料,都很难获得高可靠性的焊接接头。对于这些材料,必须尽量降低焊接温度或减少焊接时间,以控制脆性化合物层的生长,或添加过渡金属层进行摩擦焊接。摩擦系数。对于摩擦系数低、加热功率低、焊接温度低的材料,焊接黄铜、铸铁等接头质量难以保证。材料的脆性。大多数金属材料具有良好的摩擦和焊接性能。对于焊接性差的陶瓷材料和不同材料,应选择合适的过渡金属层,以提高接头性能。

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结果表明,三维模型可以更好地模拟摩擦焊接过程中的温度和变形,从而使等效力的计算结果更大,从而导致接头变形和轴向缩短的计算结果更大。通过与实验结果相比,三维模型可以更好地模拟摩擦焊接过程中的温度和变形。然而,三维模型和二维轴对称模型之间的计算结果差别不大,几乎可以忽略不计。因此,在摩擦焊接过程的数值模拟中,可以使用二维轴对称模型代替三维模型。