PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zgrzewanie punktowe blach ze stopu aluminium 7075-T6

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Spot welding metal sheets of aluminum alloy 7075-T6
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Punktowe zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem jest jedną z najnowocześniejszych metod łączenia metali i ich stopów w stanie stałym. Możliwość łączenia elementów wykonanych ze stopów aluminium pozwala na stosowanie tej metody przy produkcji struktur lotniczych, przy jednoczesnym obniżeniu pracochłonności, kosztów i ich ciężaru, zachowując porównywalne lub wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu do klasycznych metod łączenia elementów. Zapewnienie stałości parametrów użytkowych połączeń wymaga jednak doboru parametrów procesu zgrzewania, tj.: prędkości obrotowej narzędzia, zagłębienia narzędzia oraz czasu zgrzewania. W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu zgrzewania blach aluminiowych 7075-T6 o grubości 1,8 i 0,8 mm. Testy zgrzewania przeprowadzono na dedykowanej maszynie do zgrzewania punktowego, natomiast badania wytrzymałościowe obejmowały statyczną próbę ścinania. W końcowej części artykułu dokonano analizy porównawczej nośności połączenia i budowy spoiny uzyskanej metodą RFSSW przy najkorzystniejszych parametrach ze zgrzeiną wykonaną metodą zgrzewania oporowego.
EN
Friction Stir Spot Welding is one of the most contemporary methods of joining metals and alloys in their solid state. The ability to join elements made of aluminum alloys allows for utilizing this method in the manufacturing of aircraft structures while lowering the work load, costs, and weight, without sacrificing or even having better strength parameters than classic methods of joining elements. It ensures constant joint parameters, however it requires the use of optimal welding parameters such as: the rotational speed of the tool, tool delve depth, and welding time. The work presents the results of experiments conducted on 7075-T6 aluminum sheet metal that was 1.8 and 0.8 mm thick. The welding tests were done on a dedicated spot welding machine, while the strength tests consisted of static tensile strength tests. In the final part of the article comparative analysis was made of strength of joint made by RFSSW method and obtained from the resistance welding.
Twórcy
autor
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
autor
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Bibliografia
  • [1] Badarinarayan H., Q. Yang, S. Zhu. 2009. “Effect of tool geometry on static strength of friction stir spot-welded aluminum alloy”. International Journal of Machine Tools & Manufacture (49): 142–148.
  • [2] Buffa G., L. Fratini, M. Piacentini. 2008. “On the influence of tool path in friction stir spot welding of aluminum alloys”. Journal of Materials Processing Technology (208): 309–317.
  • [3] Han L. et. al. 2010. “Effect of aluminium sheet surface conditions on feasibility and quality of resistance spot welding”. Journal of Materials Processing Technology, vol. 210, (8): 1076–1082.
  • [4] Kuczmaszewski J. 2011. „Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu”. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie red. R. Knosala, Opole Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (7–18).
  • [5] Kudła K., K. Wojsyk, K. Adamus. 2013. “The properties of spot-welded joints produced by the FSSW and RFSSW methods”. Obróbka Plastyczna Metali Vol. XXIV (3): 193–203.
  • [6] Montag T. et. al. 2014. “Influence of Tool Wear on Quality Criteria for Refill Friction Stir Spot Welding (RFSSW) Process”. Procedia CIRP (24): 108–113.
  • [7] Rudawska A., A. Góra, T. Warda. 2014. „Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń zgrzewanych blach aluminiowych i tytanowych”. Technologia i Automatyzacja Montażu (2): 61–65.
  • [8] Tutar M. et. al. 2014. “The optimisation of process parameters for friction stir spot-welded AA3003-H12 aluminium alloy using a Taguchi orthogonal array”. Materials and Design (63): 789–797.
  • [9] Yang H.G., H.J. Yang. 2013. “Experimental Investigation on Refill Friction Stir Spot Welding Process of Aluminum Alloys”. Applied Mechanics and Materials, Vol. 345, 243–246.
  • [10] Yang X.W., T. Fu, W.Y. Li. 2014. “Friction Stir Spot Welding: A Review on Joint Macro and Microstructure, Property and Process Modelling”. Advances in Materials Science and Engineering Volume, Article ID 697170.
  • [11] Yanga Q. et. al. 2010. “Material flow during friction stir spot welding”. Materials Science and Engineering (527): 4389–4398.
  • [12] Zhang Z. et. al. 2011. “Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of friction stir spot welded 5052 aluminum alloy”. Materials and Design (32): 4461–4470.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3cd80b33-0759-414a-89ae-f2221f32bb6d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.