Здесь мы представляем трение перемешать месте сварки (FSSW) протокол на двойной фазе 780 стали. Значок инструмента с высокоскоростным вращением генерирует тепло от трения, чтобы смягчить материал, а затем, штифт погружается в 2 простые соединения для создания коленях сустава.
Трение перемешать месте сварки (FSSW), производная трения перемешать сварки (FSW), является твердотельной сварки техника, которая была разработана в 1991 году. Отраслевое приложение было найдено в автомобильной промышленности в 2003 году для алюминиевого сплава, который использовался в задних дверях автомобилей. Трение перемешать месте сварки в основном используется в Аль сплавов для создания коленях суставов. Преимущества трения перемешать пятно сварки включают почти 80% температуры плавления, что снижает тепловой деформации сварных швов без брызг по сравнению с сопротивлением месте сварки. Трение перемешать пятно сварки включает в себя 3 шага: погружение, помешивая, и опрокидывание. В настоящем исследовании, другие материалы, включая высокой прочности стали также используются в трении перемешать сварки метод для создания суставов. DP780, чей традиционный процесс сварки включает в себя использование сопротивления месте сварки, является одним из нескольких высокопрочных стальных материалов, используемых в автомобильной промышленности. В этой работе, DP780 был использован для трения перемешать месте сварки, и его микроструктура и микрохардность были измерены. Данные микроструктуры показали, что существует зона слияния с мелким зерном и зона теплового эффекта с островной куницы. Результаты микрохардности показали, что центральная зона продемонстрировала большую степень твердости по сравнению с базовым металлом. Все данные показали, что трение перемешать месте сварки используется в двойной фазе стали 780 может создать хороший коленях сустава. В будущем, трение перемешать пятно сварки могут быть использованы в высокопрочной стали сварки применяется в промышленных производственных процессах.
Трение перемешать сварки (FSW) впервые было сообщено в 1991 году в TWI, Абингтон, Великобритания1. В 2003 году Piccini и Свобода определили превосходный метод повышения преимуществ FSW называется трение перемешать месте сварки (FSSW) для использования в коммерческих автомобильных производственных процессов2. Метод FSSW включает в себя создание спот коленях совместных без валовых таяния области. Наиболее важным событием для использования FSSW было в алюминиевых сплавов, как Аль сплавы деформируются в процессе сварки в условиях высокой температуры. Первый успешный пример был в автомобильной промышленности, где FSSW был использован в производстве всей задней двери Mazda RX-81,3,4.
Между тем, высокая прочность стали является доминирующим материалом кузова автомобиля, в частности двойной фазы стали. В литературе указывается, что DP600, произведенный с FSSW, может иметь те же свойства,что и базовый металл, где все сварочные области имеют одинаковые микроструктуры и степени твердости 5. Методы FSSW для использования стали DP на их микроструктуре зоны перемешивания (СЗ), термос-механически пораженной зоны (ТМАЗ), а также модель отказа стали DP590 и DP600 были изучены несколькими исследователями. Они наблюдали различия в консистенции микроструктуры (феррит, баинит и куницы) стали DP590и DP600 на различных скоростях вращения 6,7,9,10. Некоторые исследователи провели сравнительные исследования FSSW и RSW для DP780 стали8,9. Они сообщили, что более длительное время присоединения и более высокая скорость вращения инструмента привели к увеличению области склеивания для всех погружений, что привело к более высокой силе сдвига и сместило режим с межумиальной, чтобы вытащить. Они также пришли к выводу, что FSSW имеет более высокую прочность, чем RSW. Процесс FSSW включает в себя 3 шага: погружение, перемешивание и опровержение. Первый шаг погружения с помощью значкя инструмента вращения близко к листу коленях сустава и подключен к листу. Вращающееся плечо инструмента в процессе FSSW может генерировать фрикционное тепло. На втором этапе, тепло может смягчить лист и облегчить подключение инструмента штифт в лист, а также жить в материалах, чтобы перемешать две штуки вместе и смешать вокруг контактной области. Наконец, давление от инструмента плечо нажмите на штук может повысить связь. После процесса сварки, штифт может быть убран из замочной скважины. Преимущества FSSW по сравнению с RSW являются более низкая температура сварки, не брызг, и больше стабильности в процессе производства.
Несмотря на то, что исследования по FSSW передовых высокопрочных стали (AHSS) были зарегистрированы различными исследователями, исследования на FSSW DP590, DP600, и DP780 были сосредоточены на микроструктуре и на механических и неудачных моделях с использованием различных процессов Параметры. В настоящем исследовании, FSSW из DP780 стали был рассмотрен. Протокол процесса FSSW был подробно описан, а индивидуальная твердость в зоне перемешивания, термосно-механически пораженной зоне и тепловой зоне, а также базовый металл оценивались на основе измеренной микрохардности.
С непрерывным ростом и большим спросом на снижение веса в автомобильной и аэрокосмической промышленности, автомобильная промышленность проявляет растущий интерес к AHSS и коленях суставов. Например, обычный стальной кузов автомобиля, в среднем, имеет более 2000 месте сварного коленного сустава11. Есть 3 общих процессов сварки для коленных суставов, используемых в промышленности, в том числе сопротивление месте сварки, лазерной спотовой сварки, и трение месте сварки12. Одним из способов снижения веса является использование передовых высокопрочных стали (AHSS). Наиболее популярными материалами являются двухфазные и трансформационные пластичности (TRIP) стали, которые все чаще используются в автомобильной промышленности13,14,15,16. Поскольку автомобильная промышленность повысила стандарты прочности за счет улучшения расхода топлива и поглощения энергии аварии при уменьшенном весе автомобиля, использование различных материалов и процессов сварки становится важным вопросом.
Этап погружения является наиболее важным в процессе FSSW. Без достаточного количества трения тепла, поступающего от плеча штифта, чтобы смягчить заготовку, штифт будет перелом. Геометрия инструмента, скорость вращения, время пребывания и глубина проникновения инструмента26 …
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим д-ра К. К. Яна в Китайско-Стальной компании за материальную поддержку и хотели бы выразить нашу признательность г-ну Л.Д. Вану, К. К. Вану и Б. Я. Хонгу в МИРДК за помощь в проведении экспериментальной FSSW. Это исследование было поддержано Центром исследований и разработок металлургической промышленности, Kaohsiung, Тайвань, ROC.
anvil | MIRDC | made by MIRDC | |
DP780 | China steel Corporation | CSC DP780 | |
stir spot welder machine | MIRDC | made by MIRDC | |
tool pin | KINIK COMPANY | DBN2B005B |