{"id":18537,"date":"2017-08-10T06:23:43","date_gmt":"2017-08-10T06:23:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcctcarbide.com\/what-is-friction-stir-welding-3\/"},"modified":"2021-10-11T06:07:30","modified_gmt":"2021-10-11T06:07:30","slug":"what-is-friction-stir-welding-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/que-es-la-soldadura-agitada-por-friccion-3\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la soldadura por fricci\u00f3n?"},"content":{"rendered":"
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Principio de la soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n La soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n se refiere al uso de la rotaci\u00f3n de alta velocidad de la herramienta de soldadura y el calor de fricci\u00f3n de la pieza de trabajo para hacer que el material de soldadura sea pl\u00e1stico local, cuando la herramienta de soldadura a lo largo de la interfaz de soldadura hacia adelante, el material plastificado en la herramienta de soldadura fricci\u00f3n Desde la parte frontal de la herramienta de soldadura hacia la parte posterior, y en la extrusi\u00f3n del material de soldadura para formar una soldadura densa de fase s\u00f3lida. T\u00e9rminos comunes explicados (1) Lado de avance (AS) y Lado de retirada (RS): La soldadura es dividido en dos lados mediante fricci\u00f3n y centro de soldadura por fricci\u00f3n. Est\u00e1 determinado por la direcci\u00f3n de rotaci\u00f3n de la herramienta de soldadura y la direcci\u00f3n de avance. En el lado frontal de la soldadura, la direcci\u00f3n de rotaci\u00f3n de la herramienta de soldadura es consistente con la direcci\u00f3n de avance de la herramienta de soldadura. En el lado posterior de la soldadura, la direcci\u00f3n de rotaci\u00f3n de la herramienta de soldadura es opuesta a la de la herramienta de soldadura. Funci\u00f3n: Parte del material fluye hacia adelante en el lado delantero, y parte del material fluye hacia atr\u00e1s y se produce una mezcla m\u00e1s grande en el lado. El material en el lado posterior fluye solo hacia atr\u00e1s y parte del material ingresa en el lado delantero. El metal plastificado en la parte superior de la herramienta de soldadura fluye principalmente hacia abajo, y el metal plastificado en la parte delantera e inferior de la herramienta de soldadura fluye principalmente a lo largo del lado de soldadura desde el lado posterior hacia el lado frontal. El metal plastificado en la parte superior de la herramienta de soldadura tiene una tendencia de flujo hacia adelante y hacia arriba, cerca del centro de la herramienta de soldadura cerca del metal plastificado hacia abajo, flujo hacia atr\u00e1s. (2) herramienta de soldadura o cabezal de soldadura (herramienta de soldadura): fricci\u00f3n soldadura por agitaci\u00f3n para la herramienta especial llamada herramienta de soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n, denominada cabezal de soldadura o mezclado. Soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n mediante la composici\u00f3n de la aguja (Pin) y el hombro (Hombro), ambas conocidas como la aguja de mezcla y el hombro.Funci\u00f3n: Eje: proporciona la energ\u00eda t\u00e9rmica necesaria para plastificar el material en la zona de soldadura por fricci\u00f3n. La forma del extremo del eje es c\u00f3ncava para garantizar que el material de reblandecimiento debajo del mismo se someta a una fuerza interna durante el proceso de soldadura y se acumule, evitando que el material plastificado se desborde de la zona de soldadura y forme la parte posterior de la cavidad para llenar , para asegurar una buena formaci\u00f3n de soldadura. Aguja de mezcla: adem\u00e1s de la fricci\u00f3n a trav\u00e9s de la provisi\u00f3n de una parte del calor requerido, el da\u00f1o mec\u00e1nico principal al material base original a soldar y el \u00e1rea circundante por una fuerte agitaci\u00f3n, lo que resulta en el acoplamiento de la superficie y el material cerca del mezcla completa, la formaci\u00f3n de una gran deformaci\u00f3n caracter\u00edsticas de los finos granos equiaxiales compuestos de n\u00facleos de soldadura. (3) Zona de pepita de soldadura, WNZ: La parte central de la soldadura se llama regi\u00f3n central, que tiene una deformaci\u00f3n pl\u00e1stica significativa y una recristalizaci\u00f3n din\u00e1mica completa bajo la fuerte fricci\u00f3n de la herramienta de soldadura. Microestructura de Granos Axiales. (4) Zona T\u00e9rmica-Mec\u00e1nicamente Afectada (TMAZ): El \u00e1rea perif\u00e9rica del WNZ adyacente es TMAZ, que sufre deformaci\u00f3n pl\u00e1stica y recristalizaci\u00f3n parcial bajo el calor de la herramienta de soldadura para formar una microestructura compuesta de doblado y alargado. organizaci\u00f3n de granos. (5) Zona afectada por el calor (HAZ): Parte del \u00e1rea fuera del TMAZ es HAZ, que no est\u00e1 sujeta a agitaci\u00f3n mec\u00e1nica por la herramienta de soldadura. Solo el fen\u00f3meno del crecimiento del grano ocurre bajo la acci\u00f3n del calor por fricci\u00f3n, formando una microorganizaci\u00f3n relativamente gruesa. El proceso de soldadura por fricci\u00f3n y agitaci\u00f3n se muestra en la Figura 1, la microestructura de la distribuci\u00f3n se muestra en la Figura 2. Figura 1 Diagrama esquem\u00e1tico de la soldadura por fricci\u00f3n y agitaci\u00f3n Figura 2 Composici\u00f3n del \u00e1rea de la microestructura de la junta (BMZ es el material base) Las ventajas de la soldadura por fricci\u00f3n: soldadura FSW a trav\u00e9s de la deformaci\u00f3n pl\u00e1stica y la recristalizaci\u00f3n din\u00e1mica, la microestructura de grano fino y fino, sin derretir las dendritas. En comparaci\u00f3n con el m\u00e9todo tradicional de soldadura, no hay salpicaduras y humo, no se quema el elemento de aleaci\u00f3n, grietas y poros y otros defectos, no es necesario agregar alambre de soldadura y gas protector; en las propiedades mec\u00e1nicas de las juntas de soldadura, la soldadura TIG y MIG tiene ventajas obvias La conexi\u00f3n de materiales met\u00e1licos no ferrosos como aluminio, magnesio, zinc, cobre, etc., en t\u00e9rminos de m\u00e9todos de soldadura, propiedades mec\u00e1nicas de juntas y eficiencia de producci\u00f3n. FSW ha demostrado una superioridad incomparable en otros m\u00e9todos de soldadura. Aplicaci\u00f3n de soldadura por fricci\u00f3n y agitaci\u00f3n Recientemente, la aplicaci\u00f3n exitosa de materiales FSW es aleaci\u00f3n de Al, aleaci\u00f3n de Mg, plomo, zinc, cobre, acero inoxidable, acero con bajo contenido de carbono y otros materiales similares u otros materiales, agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n la soldadura se utiliza principalmente en aeroespacial, aviaci\u00f3n, construcci\u00f3n naval, veh\u00edculos y energ\u00eda nuclear y otros campos.Aviaci\u00f3n: Boeing por primera vez invierte 15 millones de d\u00f3lares estadounidenses, desde el proceso GMAW hasta el proceso FSW, la tasa de defectos de soldadura se reduce en 10 veces, el rendimiento del producto aumentado en 30% o m\u00e1s. El uso de aviones de soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n se ha quitado en Boeing. Nave: Industria de Aviaci\u00f3n de China Beijing Foster Technology Co., Ltd. \u00c9xito de investigaci\u00f3n y desarrollo independiente del primer barco de China con equipo de soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n de pared reforzada, el dispositivo puede soldarse a lo largo 12 m, ancho 6 m, espesor de aleaci\u00f3n de aluminio de 12 mm con una pared, para satisfacer las necesidades de desarrollo de nuevos barcos de misiles de la Armada china. La industria del autom\u00f3vil: la conexi\u00f3n de la puerta del autom\u00f3vil se ha utilizado conexi\u00f3n de tecnolog\u00eda de soldadura por fricci\u00f3n, el efecto es bueno, como se muestra en Figura 3: Figura 3 Conexi\u00f3n FSW de puertas de autom\u00f3viles Direcci\u00f3n de desarrollo de soldadura por fricci\u00f3n y agitaci\u00f3n (1) tecnolog\u00eda compuesta de soldadura por fricci\u00f3n y agitaci\u00f3n La Figura 4 es el diagrama esquem\u00e1tico de la soldadura por fricci\u00f3n y agitaci\u00f3n rec\u00edproca, el principio es el cabezal de mezcla en el proceso de soldadura por fricci\u00f3n y rotaci\u00f3n peri\u00f3dica e inversa del movimiento rec\u00edproco; Al mismo tiempo, en la Figura 5 para el diagrama esquem\u00e1tico de soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n oblicua, el principio es el uso de un cabezal de mezcla asim\u00e9trico para lograr la soldadura por agitaci\u00f3n por fricci\u00f3n. Durante el proceso de soldadura, hay un \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n entre el eje central del cabezal de agitaci\u00f3n y el eje central giratorio de la m\u00e1quina de soldar, para lograr la agitaci\u00f3n de tipo sesgado de la soldadura. Figura 4 fricci\u00f3n rec\u00edproca. soldadura por agitaci\u00f3n (2) tecnolog\u00eda de modificaci\u00f3n por fricci\u00f3n por agitaci\u00f3n Incluyendo modificaci\u00f3n directa de superficie y modificaci\u00f3n de material de fundici\u00f3n. El principio de la modificaci\u00f3n directa de la superficie es frotar la superficie de la pieza de trabajo con el agitador que solo tiene el hombro sin agitar la aguja. El \u00e1rea a trav\u00e9s de la cual pasa el cabezal de agitaci\u00f3n es para formar una capa de superficie modificada, que puede ser un prop\u00f3sito de superficie modificada. Referencias: [1] \u59da \u541b\u5c71, \u5f20\u5f66\u534e, \u738b\u56fd\u5e86, \u7b49\uff0e \u6405\u62cc \u6469\u64e6 \u710a \u6280\u672f \u7814\u7a76 \u8fdb\u5c55 [J]\uff0e \u5b87\u822a \u6750\u6599\u5de5\u827a, 2003, (4): 23-29. [2]\u683e \u56fd \u7ea2, \u90ed\u5fb7\u4f26.\u7684 \u6469\u64e6 \u710a \u6280\u672f \u5728 \u4e2d\u56fd \u7684 \u53d1\u5c55 \u548c \u63a8\u5e7f \u5e94\u7528 [J].\u822a\u7a7a \u5236\u9020 \u6280\u672f 2014, (17): 71-75.
\nFuente: Meeyou Carbide<\/p>\n

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Principle of friction stir weldingFriction stir welding refers to the use of high-speed rotation of the welding tool and the workpiece friction heat to make the welding material local plastic, when the welding tool along the welding interface forward, the plasticized material in the welding tool friction From the front of the welding tool to…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1641,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[79,1],"tags":[],"class_list":["post-18537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-materials-weekly","category-uncategorized"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18537\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}