液冷板(摩擦焊水冷板)---水冷散热工艺/大功率散热产品 在电力电子控制、转换、驱动、信号传输等领域以及新能源领域(新能源汽车动力电池散热、ups及储能系统散热、大型服务器散热、大型光伏逆变器散热、SVG/SVC散热等),为追求低噪音低温运行,且受到空间限制时,散热问题成为产品开发理想化,液冷散热技术成为首先热管理方式。力同热能的热设计与热管理工程师拥有丰富的水冷系统研发及摩擦焊水冷板工艺生产经验,可以提供液冷散热解决方案
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在线性摩擦焊过程中,一个焊件固定,另一个焊件以一定的速度作往复运动,或两个焊件作相对往复运动,在压力F的作用下两焊件的界面摩擦产生热量,从而实现焊接。该方法的主要优点是不管焊件结构是否对称,均可进行焊接。近年来,线性摩擦焊的研究较多,主要用于飞机发动机涡轮盘与叶片的焊接,还用于大型塑料管道的现场焊接摩擦焊(Frictim Welding,简称FW)-- 是利用焊件接触的端面相对运动中相互摩擦所产生的热,使端面达到热塑性状态,然后迅速顶锻,完成焊接的一种固相焊接方法。摩擦焊以其质量、高效、节能、无污染等优势受到制造业的重视,特别是近年来开发出的搅拌摩擦焊、超塑性摩擦焊等新技术,使其在航空航天、核能、海洋开发等技术领域及电力、机械、石化。汽车制造等产业部门得到了越来越***的应用宜兴摩擦焊水冷板摩擦焊水冷版研发质量。
机械化,自动化程度高,当给定焊接条件后,摩擦焊操作简单,对焊工的技艺水平要求不高。
焊机功率小、节能、无污染和闪光焊相比,摩擦焊的电功率和能量节约5~10倍以上。焊接时不产生烟雾、弧光以及有害气体等,不污染环境。当然这类焊接工艺也是有一定的缺点,设备复杂、一次性投资较大,只有适合大批量生产,摩擦焊接头有飞边焊件截受功率限制受到焊机主轴电动机功率与压力的限制,目前摩擦焊焊件比较大截面积不超过 200cm2。
适用的行业及产品,刀具制造业,钻头、立铣刀、丝锥、绞刀、拉刀等毛坯的焊接,通常是刀刃部(高速钢)柄部(碳钢)之间的摩擦焊。机器制造业,轴类零件、管子、螺杆、顶杆、拉杆、拨叉、机床与圆刀主轴、铣床刀杆、地质钻杆、液压千斤顶、轴与法兰盘等。汽车、拖拉机制造业半轴、齿轮轴、汽车后桥轴头、排气阀、活塞杆、双金属轴瓦等。石油化工行业中石油钻杆,高压阀门的阀体,管道等;锅炉制造中蛇形管对接,轻工纺织机械中的小型轴类、辊类、管类零件焊接,电工行业钢-铝接线端子焊接。
Pf---摩擦压力(MPa)
n---工件转速(r/min) ;μ---焊件金属接合面摩擦因数;R---焊件半径(mm
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摩擦加热功率的大小及其随摩擦时间的变化关系,会直接影响接头的加热过程、焊接生产率和焊接质量,同时也关系到摩擦焊机的设计与制造。摩擦加热功率就是焊接热源的功率。
圆形焊件采用连续驱动摩擦焊时,接合面的摩擦加热功率为:式中 P---摩擦加热功率 ;K1---常数 ;Pf---摩擦压力(MPa)
n---工件转速(r/min) ;μ---焊件金属接合面摩擦因数;R---焊件半径(mm
摩擦焊接表面温度是由摩擦焊接表面的温度会直接影响接头的加热温度、温度分布、摩擦系数、接头金属的变形与扩散。其加热面的温度由摩擦功率和散热条件所决定。摩擦焊接表面的比较高温度是受限制的。当工件直径增大、转速增高、摩擦压力适当增加时,热源温度升高;反之,温度降低。摩擦热源的温度与被焊材料有关,其比较高温度不应超过焊件材料的熔点。焊接异种金属时,热源温度不应超过低熔点金属的熔点。
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是**常用的一种摩擦焊方法,焊件由主轴电动机连续驱动以恒定转速旋转,然后施加轴向力使焊件间摩擦加热,达到预定的摩擦时间或轴向缩短量后,此时焊件的连接部位处于高温塑性状态,立即停止焊件的旋转,并施加轴向顶锻压力。因此,连续驱动摩擦焊一般有顶锻保压阶段。连续驱动摩擦焊工艺在顶锻开始之前就有一个明显的加热阶段,在这个阶段中焊件转速恒定不变。如果采用摩擦压力大而摩擦时间短的强规范时,其摩擦加热功率将以脉冲形式输出,功率极值很高。
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