一、焊接过程
摩擦焊接过程,是焊接表面金属在一定的空间和时间内,金属状态和性能发生变化的过程。连续驱动摩擦焊特性曲线如图,摩擦焊接过程的一个周期,可分成摩擦加热过程和顶锻焊接过程两部分。

总之,在摩擦焊接过程中,金属摩擦表面从低温到高温变化,而表面的塑性变形、机械挖掘、粘结和分子作用四种摩擦现象连续发生。
在整个摩擦加热过程中,摩擦表面上都存在着一个高速摩擦塑性变形层。摩擦焊的发热、变形和扩散现象主要都集中在变形层中,稳定摩擦时变形层金属在摩擦扭矩和轴向压力的作用下,从摩擦表面挤出形成飞边,同时又被附近高温区的金属所补充,始终处于动平衡状态。在制动和顶锻焊接过程中,摩擦表面的变形层和高温区金属被部分挤碎排出,焊缝金属经受锻造,形成了质量良好的焊接接头。
二、摩擦焊热源的特点
摩擦焊的热源就是金属摩擦焊接表面上的高速摩擦塑性变形层。它是以两工件摩擦表面为中心的金属质点,在摩擦压力和摩擦扭矩的作用下,沿工件径向与切向力的合成方向做相对高速摩擦运动的塑性变形层。这个变形层是把摩擦的机械功率转变成热能的发热层。由于它的温度最高,能量集中,又产生在金属的焊接表面,所以加热效率很高。作为一个焊接热源,主要参数是功率和温度。
摩擦焊热源的功率和温度不仅取决于焊接工艺规范参数,还受到焊接工件材料、形状、尺寸和焊接表面准备情况的影响。摩擦焊热源的最高温度接近或等于焊接金属的熔点。
异种金属摩擦焊时,热源温度不超过低熔点金属的熔点,这对保证焊接质量和提高焊接过程的稳定性起了很大作用。不同材料和直径的工件,在不同转速和摩擦压力下焊接时,摩擦焊接表面的稳定温度列于下表(这里我们主要讨论应用最广泛的结构钢连续驱动摩擦焊的焊接过程及其热源特点。)
试件编号 | 被焊材料 | 试件直径/mm | 转速(rmin-2) | 摩擦压力MPa | 被焊材料熔点/℃ | 实际表面温度/℃ |
1 | 45 | 15 | 2000 | 10 | 1480 | 1130 |
2 | 45锢 | 80 | 1750 | 20 | 1480 | 1380 |
3 | 铜+铝 | 10 | 2000 | 90 | 660 | 580 |
4 | 铜+铝 | 10 | 2000 | 140 | 660 | 660 |
5 | 铜+铝 | 10 | 3000 | 0 | 660 | 580 |
6 | 铜+铝 | 10 | 3000 | 140 | 660 | 660 |
7 | 铜+铝 | 10 | 3000 | 140 | 660 | 660 |
8 | 钢+点 | 16 | 2000 | 24 | 1083 | 1030 |
9 | 钢+ | 28 | 1750 | 16 | 1083 | 1080 |
10 | 钢+ | 28 | 1750 | 24 | 1083 | 1080 |
I1 | 钢+ | 28 | 1750 | 32 | 1083 | 1080 |
金属焊接表面的摩擦不仅产生热量,面且还能破坏和清除表面的氧化膜。变形层金属的封闭、挤出和不断被高温区金属更新,可以防止焊口金属的继续氧化。顶锻焊接后,部分变形层金属像填料一样留在接头中会影响焊接质量。