自飞机制造中的搅拌摩擦焊技术及其发展1.pdf
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1、飞机制造中的搅拌摩擦焊技术及其发展 1世纪国内外多种新型飞机的研制,如国内的新一代战机、舰载机、大型运输机和大型客机等,国外的第5 代战斗机、远程轰炸机、新型客机和无人机等,促进了飞机制造技术的飞速发展。其中,搅拌摩擦焊技术就是先进飞机制造技术中的一个新亮点,并且已经在多种新型号飞机制造中得到应用。在众多先进飞机制造技术中,针对飞机金属材料(铝合金、钛合金)的连接,搅拌摩擦焊具有焊接材料兼容性好、接头性能高等特点;针对飞机薄壁复杂金属结构,可以利用平直缝焊、点焊、胶接复合焊、函数曲线焊和空间轨迹焊等众多搅拌摩擦焊方法,实现新型飞机的整体化制造和装配,甚至可以实现在役飞机结构零件的修理和恢复。迄
2、今为止,利用搅拌摩擦焊技术已经实现了飞机机翼、机身、翼盒、地板、密封舱以及加强筋板等零部件的制造,对于提高飞机性能和生产效率以及降低生产成本有着显著作用。本文将对适合飞机结构制造的的搅拌摩擦焊技术进行较详细的论述和介绍,并且对其工程化应用和发展进行阐述。搅拌摩擦焊技术特点和优势 搅拌摩擦焊是一种类机械加工的固相焊接新方法。搅拌摩擦焊过程中,搅拌头旋转着插入被焊接工件的界面处,由于搅拌头的轴肩和搅拌针与被焊接工件材料密切接触并持续摩擦,产生的摩擦热使搅拌头附近的被焊接金属材料温度升高并热塑化,当搅拌头沿着焊接界面向前旋转移动时,热塑化金属被搅拌头向后转移同时被实施动态顶锻压力作用,在热力联合作用
3、下实现材料冶金扩散连接,在搅拌头的后方形成致密的焊接接头。搅拌摩擦焊热源主要是机械摩擦热和塑化材料变形功。焊接过程是一个温度自适应动态平衡过程,焊接温度始终低于被焊材料熔点,虽然有报道发现焊接过程会产生低熔点合金的瞬时熔化,但整体而言搅拌摩擦焊接仍是一个固态焊接过程。同时由于焊接温度低,搅拌摩擦焊对材料和结构的适应性好、接头性能高、变形小,它还具有节能、环保和宜人化等特点。表1为典型铝合金材料搅拌摩擦焊接头和母材机械性能测试对比。从表中可以看出,搅拌摩擦焊接头性能优异,有时接头性能接近或超过母材,如506 铝合金和7A2 铝合金的搅拌摩擦焊接头在进行拉伸强度测试时,断裂位置均发生在母材上,表示
4、采用 FSW 技术焊接06 和52铝合金可以达到与母材等强度的目标;在塑性指标(延伸率)方面,5A06铝合金 F S 接头的延伸率几乎与母材相同。当然表中所示21、219和603 材料属于热处理时效沉淀强化铝合金,焊接过程由于受到热循环的作用导致强化相脱溶,接头强度指标低于母材,但是研究表明通过后期热处理,接头强度可以恢复到与母材等强度的状态 针对飞机结构,利用搅拌摩擦焊实现飞机制造具有明显的技术和经济优势。首先,搅拌摩擦焊可以为飞机设计提供新的方法和思路。例如飞机设计师可以优先考虑商业化的高强铝合金材料代替昂贵的复合材料,并且利用搅拌摩擦焊实现不同种类铝合金甚至铝锂合金的焊接,从而降低材料费
5、用和成本。其次,利用缝焊、点焊和胶接复合焊等不同种类的搅拌摩擦焊技术可以实现飞机壁板类结构的“无铆”和“无损”制造,维持飞机材料性能的一致性和结构的整体性,同时还具有密封和减重的效果。第三,飞机中大量使用了带筋壁板结构。传统的制造方法是铆接和胶接,现在可以利用搅拌摩擦焊焊接批量化的铝合金挤压型材实现飞机带筋壁板结构的高效、低成本制造。第四,利用大型精密数控搅拌摩擦焊设备可以实现飞机结构零件的标准化和数字化制造。利用搅拌摩擦点焊机器人等可以实现飞机零部件的“流水线”制造和装配,提高飞机制造的自动化水平。飞机制造中的搅拌摩擦焊技术 搅拌摩擦焊非常适合平直长焊缝的连接,具有性能稳定效率高的特点,但是
6、为了适应不同材料和结构的需要,经过十多年的研究开发,已经发展出具有不同特点的多种搅拌摩擦焊技术,如搅拌摩擦焊环缝焊接技术、点焊技术和空间曲线技术等。针对飞机结构和特点,下面将对适合飞机制造的搅拌摩擦焊技术分别进行介绍。1 平直对接搅拌摩擦焊技术 普通搅拌摩擦焊一般是指能够实现平直对接焊缝的搅拌摩擦焊,这种纵缝焊接技术简单实用、搅拌工具(搅拌头)简单、控制参数少,对设备的功能要求低。宽幅型材壁板搅拌摩擦焊制造,只要焊接垫板的平面度在0.2m 以内,对接间隙少于板厚度的/0,且工件的厚度差在0.5m 以内,只需要简单平直夹具就可以实现焊接,一般适合于平板和型材的平直对接结构焊接,如在飞机制造中,飞
7、机机身蒙皮平直结构的纵缝对接、大型飞机型材地板结构等。图 所示为平直对接搅拌摩擦焊制造的飞机带筋壁板结构产品。图1 平直对接搅拌摩擦焊制造飞机带筋壁板 平直对接纵缝搅拌摩擦焊设备种类很多,有针对研究教学用的小型台式搅拌摩擦焊设备,有针对薄壁筒体结构的悬臂式搅拌摩擦焊设备,有针对航天燃料贮箱的垂直立式搅拌摩擦焊设备,以及针对高速列车车身壁板的大型龙门式搅拌摩擦焊设备。图2 所示为目前国内能够满足大型飞机地板结构产品制造的宽幅型材壁板搅拌摩擦焊设备。该设备能够适应多种截面结构型材产品的搅拌摩擦焊制造,焊接厚度可以达到15mm,有效焊接长度达到18000m,能够实现尺寸为1mm 的宽幅型材壁板的搅拌
8、摩擦焊接。2 平面曲线对接搅拌摩擦焊技术 对于飞机口盖类结构产品和中空散热器结构产品一般需要平面曲线搅拌摩擦焊技术进行焊接。该技术的关键是能够在工件厚度范围内保持搅拌工具尖部沿着曲线焊缝聚焦,并且在焊接过程中能够使搅拌工具实现 焊接倾角范围内沿着焊接曲线轨迹进行切线调整。平面曲线搅拌摩擦焊接头设计多为对搭接结构,工件缝隙要求紧密,高度差不超过.5m,焊接过程倾角的调整和跟随连续而稳定,否则容易产生隧道型和局部富聚型空洞缺陷。目前中国搅拌摩擦焊中心已经利用平面曲线搅拌摩擦焊技术实现了多个飞机口盖类产品以及电子和雷达系统的中空散热器产品的搅拌摩擦焊制造,如图 所示。平面曲线搅拌摩擦焊设备相对比较复
9、杂。普通数控铣床只要有2个坐标轴联动就可以实现平面加工,但搅拌摩擦焊必须有3 个坐标轴在同一个平面内插补联动才能实现平面曲线轨迹的跟踪,同时还要加上主轴的旋转和高度方向的调节才能实现焊接。图4 所示就是中国搅拌摩擦焊中心开发的五轴三联动台式平面曲线搅拌摩擦焊设备以及所焊接的平面曲线产品。搭接函数搅拌摩擦焊技术 在大型飞机机身制造中,“工”形、“”形和“L”形加强筋条和蒙皮壁板之间的搭接结构非常普遍,通常用铆钉连接,制造过程需要制孔、扩孔、涂胶和铆接等多道工序,而且每个铆接点都是一个独立的操作过程,铆接点的一致性较差。在压弯试验中,飞机蒙皮和筋条铆接结构件以铆接点的整体破坏形式失效,很容易引起飞
10、机结构的连锁破坏反应,后果是非常严重的。在新型大飞机的机身蒙皮结构制造中已经开始用搅拌摩擦焊搭接纵缝代替铆接,如图5 所示。这种“以焊代铆”的制造方法具有减重和提高结构整体性的优势。虽然这种结构与传统的飞机铆接制造工艺相比具有优势,但是由于搭接焊缝两边具有“楔形”缺口,是潜在的裂纹源,有可能会影响飞机结构零件的疲劳性能和使用寿命。基于搭接直缝的搅拌摩擦焊具有明显的工艺不完善性,尤其是焊缝两边“楔形”缺口方向的一致性,有可能造成结构件的单向失效或性能降低。所以对于飞机薄壁搭接结构,中国搅拌摩擦焊中心开发了函数曲线搭接搅拌摩擦焊技术。函数曲线搭接搅拌摩擦焊技术就是利用平面曲线搅拌摩擦焊设备沿着搭接
11、工件方向做几何函数轨迹搅拌摩擦焊运动的,如正弦函数曲线或余弦函数曲线。试验证明,函数曲线轨迹搅拌摩擦焊连接强度比平直焊缝强度增加25 以上。在中国,中国搅拌摩擦焊中心正致力于该技术在飞机薄壁带筋结构中的应用研究。在国外,美国 NASA 已经把该技术应用于新一代“宇宙神”火箭的 5.5m 燃料贮箱的搅拌摩擦焊制造(图6);欧洲的空客公司已经开始在系列大型客机壁板结构件制造中使用函数曲线搅拌摩擦焊技术。4 飞机装配搅拌摩擦点焊技术 对于飞机壁板结构的搅拌摩擦焊,一项新型的“搅拌摩擦焊点焊”(Friction t p Weling,F SW)技术正在兴起,这是一种适合于飞机复杂结构制造和装配的新技术
12、,将会对未来飞机铝合金结构制造和装配体系产生巨大影响。在传统焊接知识中,点焊主要指电阻压力点焊,其原理是利用大电流经过焊接界面形成的电阻热能使焊接界面局部熔化,在压力的作用下冷却凝固形成焊点接头。而搅拌摩擦点焊是利用搅拌头插入工件后在局部进行停留旋转摩擦一定时间后,不作横向移动,然后退出,在工件上形成点状搅拌摩擦焊接头。其原理是利用摩擦产热和搅拌头高速旋转所形成的塑性金属流动而形成焊点。搅拌摩擦点焊过程有旋转、插入、停留搅拌、退出等 个典型的阶段组成,焊接循环一般为1s,停留时间一般为13,它是一种高效的搅拌摩擦焊方法。搅拌摩擦点焊与电阻压力点焊相比明显克服了电阻压力点焊缺点,搅拌摩擦点焊较电
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- 飞机制造 中的 搅拌 摩擦 技术 及其 发展
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