簡介:采用熱電偶測溫技術系統測定了6mm花紋鋁板雙軸肩攪拌摩擦焊試板各特征點的溫度變化曲線,分析了雙軸肩攪拌摩擦焊過程中焊接試板不同區域的溫度場分布特征.雙軸肩攪拌摩擦焊攪拌頭上、下軸肩同時產熱,比傳統攪拌摩擦焊產熱量大,且熱輸入方式及試板接觸散熱條件也有很大不同,因此,其穩定焊接速度較大,從而導致雙軸肩攪拌摩擦焊試板溫度場分布特征與傳統攪拌摩擦焊明顯不同.雙軸肩攪拌摩擦焊過程分為加速焊接和穩定焊接兩個階段,起始階段,隨著焊接速度的增加,靠近起始端測溫點的溫度逐漸升高,而遠離起始端各測溫點的溫度升溫則 |
采用熱電偶測溫技術系統測定了6mm花紋鋁板雙軸肩攪拌摩擦焊試板各特征點的溫度變化曲線,分析了雙軸肩攪拌摩擦焊過程中焊接試板不同區域的溫度場分布特征.雙軸肩攪拌摩擦焊攪拌頭上、下軸肩同時產熱,比傳統攪拌摩擦焊產熱量大,且熱輸入方式及試板接觸散熱條件也有很大不同, 因此,其穩定焊接速度較大,從而導致雙軸肩攪拌摩擦焊試板溫度場分布特征與傳統攪拌摩擦焊明顯不同.雙軸肩攪拌摩擦焊過程分為加速焊接和穩定焊接兩個階段,起始階段,隨著焊接速度的增加,靠近起始端測溫點的溫度逐漸升高,而遠離起始端各測溫點的溫度升溫則非常緩慢,當焊接速度達到較高的穩定焊接速度,攪拌頭接近后續各測溫點時,其溫度值瞬間急劇升高,然后隨著攪拌頭的遠離,溫度值逐漸下降.不同區域測溫點溫度測試結果顯示,靠近下軸肩試板測溫點的溫度高于靠近上軸肩試板、后退側的溫度明顯高于前進側;與單軸肩攪拌摩擦焊接試板相同,距離焊縫越近的位置溫度上升和下降的越劇烈,峰值溫度越高;焊接速度提高,各測溫點的峰值溫度依次降低,隨著測溫點遠離焊縫中心,焊接速度對其溫度分布的影響作用逐漸減弱. |