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搅拌头的3D情况模拟 搅拌头临近区域材料的 3 - D 模拟主要研究是与峰值温度相对应的材料的固相温度值附近的材料粘性。 把 Navier - Stokes 方程式和热传导方程式结合得到了数学解决方法 ,计算所得到的流变特征与 TWI 设计的搅拌头得到的试验结果进行了比较。 搅拌头临近区域材料的 3 - D 模拟主要研究是与峰值温度相对应的材料的固相温度值附近的材料粘性。 把 Navier - Stokes 方程式和热传导方程式结合得到了数学解决方法 ,计算所得到的流变特征与 TWI 设计的搅拌头得到的试验结果进行了比较。 摩擦焊——混合型旋转摩擦焊 混合型旋转摩擦焊是连续驱动摩擦焊和惯性摩擦焊的结合。这类焊机的特点是:断开驱动源之后,可以施加和不施加动力;采用直流或交流变速驱动,不需要离合器和制动器;配有比例液压控制器,能使压力平稳的升降;通过控制减速时间和顶锻力上升时间,可以得到接近于惯性摩擦焊或连续驱动摩擦焊的接头质量;可以用同一吨位的焊机焊接更大的工件;对于不同的工件也不需要更换飞轮。 搅拌头台肩对焊缝的影响 搅拌摩擦焊过程中 ,在搅拌头肩台下面出现的逆时针方向流变 ,说明了搅拌头旋转时被焊材料从前进面向回转面的转移。 然而 ,在搅拌头肩台下面3 mm 处 ,被焊材料流变的方向不是逆时针方向 ,它由旋转运动转变为对塑化状态下的挤压状态 ,从而通过旋转的搅拌头。 区分逆时针塑性流变和挤压塑性流变的过渡区域大约 600μm 宽 ,位于搅拌头肩台下 1. 5 mm 处 ;其中位于焊接前进面的过度区域 (搅拌头的旋转向和板材的运动方向相反) 在文中称为“紊流区”[5 ] 。
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