近年來,隨著科學技術的不斷發展,混合摩擦焊接的新技術改善了傳統混合摩擦焊接的局限性。例如,混合摩擦焊、雙軸肩混合摩擦焊、靜軸肩混合摩擦焊、復合熱源混合摩擦焊、機器人混合摩擦焊等。
復合熱源攪拌摩擦焊接過程中的熱能主要是攪拌頭與焊件之間的摩擦熱和塑性變形熱。其特殊的加熱方法決定了焊接的高熔點。當合金厚度較大時,焊接速度較慢。為了克服上述不足,研究人員不斷開發各種復合攪拌摩擦焊接技術。目前,該領域的國際研發主要是以激光為輔助熱源的復合攪拌摩擦焊和以等離子弧為輔助熱源的復合攪拌摩擦焊。以激光為輔助熱源的復合攪拌摩擦焊接技術采用激光束預熱攪拌頭前的待焊試件。試件在激光的作用下加熱變軟,在激光后續攪拌頭旋轉、摩擦和頂部鍛造的作用下形成牢固的接頭。
以等離子弧為輔助熱源的復合攪拌摩擦焊接原理與激光輔助原理相似,但區別在于預熱能量的差異。增材攪拌摩擦焊加工以等離子弧為輔助熱源的復合攪拌摩擦焊接技術,攪拌頭高速旋轉,沿焊件對接面壓入焊件。當攪拌頭的軸肩與焊件緊密接觸時,攪拌頭沿對接面向前移動,實現焊接。在攪拌頭產生的摩擦熱和等離子弧產生的輔助熱量的共同作用下,焊接區域塑性變形,在攪拌頭后部形成焊縫。
以攪拌摩擦焊、精密機加、特種加工和表面技術等航空技術為基礎,向新能源汽車、儲能、電力、5G等領域的客戶,提供水冷板、電控箱體、電池托盤等水冷結構件和加熱片。