鍛造焊件熔融微觀結構焊接質量檢測顯微鏡
在最后一個階段,旋轉速度急劇下降,扭矩增大并達到第二次峰值,
焊接材料的長度快速減小。實質上在第三階段,焊接材料會在鍛造壓力下
被鍛造在一起,而且這一環節還會使得焊接的微觀結構產生顆粒細化的現
象。一旦塑性流動產生,動態的重結晶作用就可能會在焊接過程中出現,
但是這時已經精煉的材料就會隨火花一起噴濺而出。盡管這一方法并不常
用,但是可以在第三階段中采用顯著高于初始值的焊縫壓力,從而演變出
兩階段的慣性摩擦焊接法。至少在最開始的冷卻階段需要持續
施加載荷,但有趣的是,從已經發表的文獻來看,時至今日學者們還很少
研究兩階段慣性摩擦焊接法的壓力問題。從殘余應力的角度來看,如果能
夠采用正確的應用方法,兩階段壓力法具有很大的潛在優勢。當對焊接材
料加壓時,使用兩階段焊接方法會噴濺出絕大部分溫度極高的材料,從而
創造出一種溫度相對較低的焊接方法,并且采用該方法焊接時產生的殘余
應力相對較低。
線性摩擦焊接
在線性摩擦焊接方法中,人們通常需要區分t個與實際焊接過程相關的處
理階段。在第一階段,即調節階段,部分焊件會在短時間內產生穩定、不
間斷、有節奏的線性振蕩。隨后另一部分就會在一個很小的力的作用下在
預定時間內與振蕩部分接觸。在第二階段,即摩擦階段,兩個部分之間的
擠壓力會增大到一個設定水平,并在接觸面上產生熱量。和慣性摩擦焊接
方法類似,這也會導致焊接材料的軟化并生成一層塑化層,同時在振蕩作
用以及熔接線的壓緊力作用下材料也會以火花形式噴濺而出。第i階段的過
程則是靠一系列的參數引發,比如預設熔融時間或者振蕩的周期數。在最
后階段,即鍛造階段,振幅會在一定時間內(通常很短)衰減為零。