攪拌摩擦焊接技術(shù)在工程應(yīng)用中依然受到許多挑戰(zhàn),為了解決這些科學(xué)技術(shù)難題,本課題創(chuàng)新地提出載流-攪拌摩擦焊接新方法,以通過(guò)融合內(nèi)生電阻熱與摩擦熱的綜合作用,施加并行熱源的途徑,形成優(yōu)質(zhì)接頭和解決科學(xué)問(wèn)題,拓寬攪拌摩擦焊接的工程應(yīng)用領(lǐng)域。本課題首次建立了載流-攪拌摩擦焊接熱效應(yīng)的數(shù)學(xué)物理模型,采用工藝實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬相結(jié)合的研究方法,選用鋁合金、鎂合金、不銹鋼、碳鋼等典型材料,對(duì)比分析了常規(guī)和載流-攪拌摩擦焊接行為的熱效應(yīng)、殘余應(yīng)力、疲勞性能、材料流動(dòng)、微觀結(jié)構(gòu)等特征,開(kāi)展了載流摩擦學(xué)與金屬學(xué)特性的研究,闡明載流攪拌摩擦焊接界面的力學(xué)行為、焊縫金屬塑變流動(dòng)機(jī)制和接頭缺陷產(chǎn)生的機(jī)理,并且采用3D打印增材制造技術(shù)制造加工了新型結(jié)構(gòu)的攪拌工具,探索了常規(guī)和載流條件下攪拌頭的耗損和使用壽命之間關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn),載流能夠改善攪拌摩擦焊縫的微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能,全面提高接頭的焊接質(zhì)量,擴(kuò)大攪拌摩擦焊接有效工藝窗口和缺陷容忍度,減少了材料的焊接性限制和攪拌頭的磨損,延長(zhǎng)攪拌工具的使用壽命,本研究初步建立了載流摩擦焊接基礎(chǔ)理論系統(tǒng),為發(fā)展載流摩擦金屬學(xué)工程應(yīng)用新領(lǐng)域奠定科學(xué)基礎(chǔ)。
針對(duì)攪拌摩擦焊鋼的難題及改善摩擦焊接質(zhì)量的需要,采用載流-攪拌摩擦焊接(RFSW)新技術(shù),融合內(nèi)生電阻熱與摩擦熱的綜合作用而形成優(yōu)質(zhì)接頭,開(kāi)展其載流摩擦學(xué)與摩擦金屬學(xué)特性的研究。使用工藝實(shí)驗(yàn)、物理模擬、數(shù)值模擬相結(jié)合宏微觀并重的研究方法,探索載流攪拌摩擦焊界面產(chǎn)熱行為與連接過(guò)程的核心問(wèn)題,明確載流摩擦熱效應(yīng)與焊縫顯微組織、相轉(zhuǎn)變、元素?cái)U(kuò)散、塑變流動(dòng)、再結(jié)晶、Hall-Petch力學(xué)特征的微觀關(guān)系,揭示載流方式、材料成分、焊縫性能、攪拌頭耗損、缺陷容忍度之間相互影響的宏觀規(guī)律,闡明載流攪拌摩擦焊接界面的力學(xué)行為、焊縫金屬塑變流動(dòng)機(jī)制和接頭缺陷產(chǎn)生的機(jī)理,建立中高熔點(diǎn)金屬材料攪拌摩擦固相焊接新方法,豐富低熔點(diǎn)輕金屬載流攪拌摩擦焊接系統(tǒng)理論,為發(fā)展載流摩擦金屬學(xué)工程應(yīng)用新領(lǐng)域奠定科學(xué)基礎(chǔ)。
摩擦焊接是一種鍛造焊接過(guò)程。在壓力作用下,兩個(gè)管件表面之間發(fā)生摩擦,摩擦力產(chǎn)生熱量形成焊縫。兩個(gè)表面之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)或摩擦要持續(xù)進(jìn)行,直到產(chǎn)生足夠的熱量為止。之后,停止摩擦,兩部分便在足夠的作用力下鍛接...
上海勝春機(jī)械:出口印度、法國(guó)、波蘭、韓國(guó)、、朝鮮、日本及東南亞地區(qū)等國(guó)際市場(chǎng)。經(jīng)濟(jì)型MCH-A經(jīng)濟(jì)型系列摩擦焊機(jī)為我公司1998年自主研發(fā)的機(jī)型,該機(jī)型主要用于各種軸類(lèi)、管類(lèi)零件的焊接。可焊金屬范圍廣...
摩擦焊是實(shí)現(xiàn)焊接的固態(tài)焊接方法。在壓力作用下,是在恒定或遞增壓力以及扭矩的作用下,利用焊接接觸端面之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)在摩擦面及其附近區(qū)域產(chǎn)生摩擦熱和塑形變形熱,使及其附近區(qū)域溫度上升到接近但一般低于熔點(diǎn)的...
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采用攪拌摩擦焊接方法對(duì)厚度為25mm的T2紫銅厚板進(jìn)行了單道對(duì)接焊試驗(yàn),并對(duì)焊縫的微觀組織、力學(xué)性能、導(dǎo)電特性及焊縫能譜進(jìn)行了分析.結(jié)果表明,用攪拌摩擦焊方法焊接25mm厚的T2紫銅板,可得到成形美觀、內(nèi)部無(wú)缺陷的平板對(duì)接接頭.在旋轉(zhuǎn)速度為960r/min、焊接速度為70mm/min時(shí),攪拌摩擦焊的焊接接頭的抗拉強(qiáng)度可達(dá)到186.6MPa,攪拌摩擦焊接頭的電阻率與母材基本相當(dāng).
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介紹了攪拌摩擦焊接技術(shù)的焊接工藝、焊接機(jī)理、焊接數(shù)值模擬及難點(diǎn),提出應(yīng)從復(fù)合攪拌摩擦焊接技術(shù)工藝和攪拌頭的再設(shè)計(jì)等途徑解決攪拌摩擦焊接高熔點(diǎn)合金與黑色金屬的技術(shù)問(wèn)題。
第1章 緒論1
1.1 攪拌摩擦焊接原理1
1.2 攪拌摩擦焊接特點(diǎn)1
1.3 接頭形式及焊接材料3
1.4 攪拌摩擦焊接專(zhuān)利許可與授權(quán)6
1.5 攪拌摩擦焊接技術(shù)應(yīng)用8
1.5.1 攪拌摩擦焊接技術(shù)在造船業(yè)的應(yīng)用8
1.5.2 攪拌摩擦焊接技術(shù)在鐵道車(chē)輛制造上的應(yīng)用10
1.5.3 攪拌摩擦焊接技術(shù)在飛機(jī)制造業(yè)的應(yīng)用11
1.5.4 攪拌摩擦焊接技術(shù)在航天制造業(yè)的應(yīng)用14
1.5.5 攪拌摩擦焊接技術(shù)在其他工業(yè)方面的應(yīng)用17
1.6 攪拌摩擦焊接技術(shù)的常用術(shù)語(yǔ)18
1.7 小結(jié)19
第2章 攪拌頭與攪拌摩擦焊接設(shè)備20
2.1 攪拌頭的研制與開(kāi)發(fā)20
2.1.1 攪拌頭的構(gòu)成20
2.1.2 攪拌頭材料選擇21
2.1.3 攪拌頭形狀設(shè)計(jì)28
2.1.4 工程用常見(jiàn)攪拌頭37
2.1.5 攪拌頭的改進(jìn)措施39
2.2 攪拌摩擦焊接設(shè)備40
2.2.1 攪拌摩擦焊接設(shè)備分類(lèi)40
2.2.2 攪拌摩擦焊接設(shè)備結(jié)構(gòu)43
2.2.3 常見(jiàn)攪拌摩擦焊接設(shè)備簡(jiǎn)介53
2.3 小結(jié)59
第3章 鋁合金攪拌摩擦焊接工藝60
3.1 焊接工藝參數(shù)60
3.1.1 攪拌頭旋轉(zhuǎn)速度60
3.1.2 焊接速度67
3.1.3 焊接壓力77
3.1.4 焊接線能量78
3.1.5 焊接扭矩和焊接能量83
3.2 影響焊接接頭性能的工程因素86
3.2.1 焊接間隙87
3.2.2 板厚差88
3.2.3 板材表面處理狀態(tài)90
3.2.4 攪拌頭偏移量91
3.3 理想的參數(shù)規(guī)范93
3.3.1 旋轉(zhuǎn)速度與焊接速度參數(shù)范圍93
3.3.2 焊接裝配范圍98
3.3.3 鋁合金常用焊接規(guī)范102
3.4 小結(jié)103
第4章 鋁合金攪拌摩擦焊接接頭組織及力學(xué)性能104
4.1 攪拌摩擦焊接接頭組織104
4.1.1 焊縫外觀形貌104
4.1.2 攪拌摩擦焊接接頭宏觀組織104
4.1.3 攪拌摩擦焊接接頭微觀組織109
4.2 鋁合金攪拌摩擦焊接接頭力學(xué)性能117
4.2.1 鋁合金攪拌摩擦焊接接頭性能優(yōu)勢(shì)117
4.2.2 常見(jiàn)攪拌摩擦焊接接頭力學(xué)性能119
4.2.3 接頭力學(xué)性能各層異性123
4.3 接頭顯微硬度127
4.3.1 典型鋁合金攪拌摩擦焊接接頭顯微硬度127
4.3.2 焊接工藝參數(shù)對(duì)接頭顯微硬度的影響133
4.3.3 接頭顯微硬度的各層異性134
4.4 接頭斷口分析137
4.5 小結(jié)144
第5章 攪拌摩擦焊接缺陷定義及分類(lèi)145
5.1 表面缺陷145
5.1.1 飛邊145
5.1.2 匙孔147
5.1.3 表面下凹147
5.1.4 毛刺148
5.1.5 起皮150
5.1.6 背部粘連151
5.1.7 表面犁溝152
5.1.8 背部間隙153
5.2 內(nèi)部缺陷154
5.2.1 未焊透缺陷155
5.2.2 弱結(jié)合缺陷156
5.2.3 孔洞型缺陷158
5.2.4 結(jié)合面氧化物殘留162
5.3 攪拌摩擦焊接接頭缺陷產(chǎn)生機(jī)理163
5.4 小結(jié)167
第6章 攪拌摩擦焊接接頭缺陷檢測(cè)技術(shù)168
6.1 剖切檢查169
6.2 X射線無(wú)損檢測(cè)169
6.2.1 X射線無(wú)損檢測(cè)原理169
6.2.2 X射線無(wú)損檢測(cè)特點(diǎn)171
6.2.3 X射線無(wú)損檢測(cè)實(shí)例172
6.3 超聲波反射法無(wú)損檢測(cè)173
6.3.1 常規(guī)超聲波檢測(cè)及實(shí)例173
6.3.2 變角度超聲波無(wú)損檢測(cè)及實(shí)例177
6.3.3 超聲波檢測(cè)特點(diǎn)181
6.4 相控陣超聲波無(wú)損檢測(cè)181
6.4.1 相控陣超聲波無(wú)損檢測(cè)與傳統(tǒng)超聲波檢測(cè)
技術(shù)的區(qū)別182
6.4.2 相控陣超聲波無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的基本原理183
6.4.3 相控陣超聲波聲束掃描模式184
6.4.4 相控陣超聲波無(wú)損檢測(cè)技術(shù)特點(diǎn)186
6.4.5 相控陣超聲波無(wú)損檢測(cè)設(shè)備187
6.4.6 相控陣超聲波無(wú)損檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用實(shí)例188
6.5 小結(jié)191
第7章 攪拌摩擦焊接接頭缺陷修補(bǔ)技術(shù)192
7.1 攪拌摩擦補(bǔ)焊192
7.2 摩擦塞補(bǔ)焊194
7.2.1 摩擦塞補(bǔ)焊原理194
7.2.2 摩擦塞補(bǔ)焊分類(lèi)196
7.2.3 摩擦塞補(bǔ)焊工藝197
7.2.4 摩擦塞補(bǔ)焊接頭組織206
7.2.5 摩擦塞補(bǔ)焊在攪拌摩擦焊接接頭缺陷修補(bǔ)
中的應(yīng)用209
7.2.6 摩擦塞補(bǔ)焊缺陷與防止措施211
7.3 小結(jié)214
第8章 攪拌摩擦焊接溫度場(chǎng)215
8.1 攪拌摩擦焊接溫度場(chǎng)檢測(cè)216
8.1.1 焊接材料種類(lèi)對(duì)溫度場(chǎng)的影響216
8.1.2 焊接材料厚度對(duì)溫度場(chǎng)的影響219
8.1.3 工藝參數(shù)對(duì)溫度場(chǎng)的影響222
8.2 攪拌摩擦焊接過(guò)程溫度場(chǎng)數(shù)值模擬222
8.2.1 不考慮攪拌針產(chǎn)熱的熱源模型223
8.2.2 考慮攪拌針產(chǎn)熱的熱源模型226
8.3 小結(jié)240
第9章 攪拌摩擦焊縫金屬流動(dòng)試驗(yàn)及數(shù)值模擬241
9.1 焊縫金屬流動(dòng)試驗(yàn)241
9.1.1 異種材料焊接241
9.1.2 急停技術(shù)244
9.1.3 嵌入標(biāo)記材料245
9.1.4 典型鋁合金攪拌摩擦焊縫金屬流動(dòng)實(shí)例250
9.2 攪拌摩擦焊縫金屬流動(dòng)數(shù)值模擬258
9.2.1 數(shù)值模擬簡(jiǎn)介258
9.2.2 典型鋁合金攪拌摩擦焊縫金屬流動(dòng)數(shù)值模擬262
9.3 小結(jié)266
第10章 攪拌摩擦焊接技術(shù)的發(fā)展267
10.1 高熔點(diǎn)金屬的攪拌摩擦焊接技術(shù)267
10.1.1 攪拌頭材料選擇268
10.1.2 攪拌頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)272
10.1.3 焊接設(shè)備要求275
10.1.4 典型高熔點(diǎn)金屬攪拌摩擦焊接275
10.2 復(fù)合熱源攪拌摩擦焊接技術(shù)284
10.2.1 以激光為輔助熱源的復(fù)合攪拌摩擦焊接技術(shù)284
10.2.2 以等離子弧為輔助熱源的復(fù)合攪拌摩擦焊接技術(shù)286
10.3 攪拌摩擦點(diǎn)焊288
10.3.1 攪拌摩擦點(diǎn)焊的基本原理289
10.3.2 攪拌摩擦點(diǎn)焊特點(diǎn)292
10.3.3 攪拌摩擦點(diǎn)焊工藝294
10.3.4 攪拌摩擦點(diǎn)焊焊接設(shè)備306
10.3.5 攪拌摩擦點(diǎn)焊技術(shù)的應(yīng)用310
10.4 小結(jié)312
參考文獻(xiàn)313
攪拌摩擦焊接技術(shù)是英國(guó)焊接研究所于1991年發(fā)明的一種固相連接新技術(shù),被稱(chēng)為繼激光焊以來(lái)的一場(chǎng)焊接革命。與傳統(tǒng)熔化焊相比,攪拌摩擦焊接具有接頭缺陷少、質(zhì)量高、變形小,以及焊接過(guò)程綠色、無(wú)污染等顯著優(yōu)點(diǎn),在航空、航天、船舶、核工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)裙I(yè)制造領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。國(guó)內(nèi)外都積極開(kāi)展了攪拌摩擦焊接技術(shù)研究工作,也獲得了一定的研究成果,這些研究成果主要以期刊論文、學(xué)術(shù)報(bào)告、會(huì)議文檔、內(nèi)部資料等形式存在, 還沒(méi)有有關(guān)攪拌摩擦焊接技術(shù)的專(zhuān)著問(wèn)世。隨著鋁合金攪拌摩擦焊接技術(shù)的快速發(fā)展,亟須將這些研究成果進(jìn)行歸納總結(jié)、梳理提煉, 形成較完整的鋁合金攪拌摩擦焊接技術(shù)體系,指導(dǎo)攪拌摩擦焊接技術(shù)的實(shí)際工程應(yīng)用。
從2001年開(kāi)始,作者所在的攪拌摩擦焊接團(tuán)隊(duì)就緊密跟蹤國(guó)際技術(shù)前沿,在國(guó)內(nèi)開(kāi)展了攪拌摩擦焊接技術(shù)研究及應(yīng)用工作,先后完成了多項(xiàng)國(guó)家、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司以及本單位的相關(guān)研究課題,在攪拌摩擦焊接技術(shù)及工藝工程化應(yīng)用方面取得了豐碩成果, 曾獲得國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng),申報(bào)國(guó)家、國(guó)防發(fā)明專(zhuān)利12項(xiàng),完成5項(xiàng)航天行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制,形成了相對(duì)完整的攪拌摩擦焊接技術(shù)體系。完成編制的航天行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包括系列化工程用攪拌頭、攪拌摩擦焊接技術(shù)、接頭檢測(cè)技術(shù)、缺陷修補(bǔ)技術(shù),以及指導(dǎo)焊接生產(chǎn)的相關(guān)工藝規(guī)范(《鋁合金攪拌摩擦焊工藝規(guī)范》、《鋁合金攪拌摩擦焊相控陣超聲波檢測(cè)方法》、《鋁合金摩擦塞補(bǔ)焊工藝規(guī)范》)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(《鋁合金攪拌摩擦焊技術(shù)條件》、《鋁合金摩擦塞補(bǔ)焊技術(shù)條件》)。
本書(shū)就是在總結(jié)和提煉上述課題研究成果和實(shí)際工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,參考國(guó)內(nèi)外鋁合金攪拌摩擦焊接技術(shù)的最新研究進(jìn)展, 結(jié)合攪拌摩擦焊接技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)而編著的一部專(zhuān)用于鋁合金攪拌摩擦焊接的著作。全書(shū)以鋁合金的攪拌摩擦焊接工藝技術(shù)為主線,圍繞技術(shù)實(shí)際工程應(yīng)用,較為系統(tǒng)地分析了攪拌摩擦焊接技術(shù)的特點(diǎn) 以及該技術(shù)在國(guó)內(nèi)外各領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀,闡述了攪拌頭的研制與開(kāi)發(fā),攪拌摩擦焊接頭組織和力學(xué)性能,接頭缺陷種類(lèi)、定義、產(chǎn)生原因及缺陷檢測(cè)手段、缺陷修補(bǔ)技術(shù)等內(nèi)容,并且針對(duì)攪拌摩擦焊接機(jī)理,較為詳細(xì)地論述了通過(guò)試驗(yàn)和數(shù)值模擬兩種手段分析攪拌摩擦焊接接頭溫度場(chǎng)以及焊縫內(nèi)部塑性金屬流動(dòng)的方法,最后簡(jiǎn)要概述了攪拌摩擦焊接技術(shù)的最新發(fā)展?fàn)顩r,包括復(fù)合攪拌摩擦焊、攪拌摩擦點(diǎn)焊等最新焊接技術(shù)。
本書(shū)的特點(diǎn)主要有兩個(gè)。1)學(xué)術(shù)性。本書(shū)采用了前期課題研究所獲得的大量成果,書(shū)中論述的鋁合金攪拌摩擦焊接頭組織特征、缺陷成因與預(yù)防、焊接過(guò)程機(jī)理分析等內(nèi)容都是在課題研究成果的基礎(chǔ)上總結(jié)提煉的,具有一定的學(xué)術(shù)水平和理論價(jià)值;2)實(shí)用性。本書(shū)所采用的大量數(shù)據(jù)都是作者所屬團(tuán)隊(duì)在實(shí)際攪拌摩擦焊接技術(shù)推廣應(yīng)用過(guò)程中,通過(guò)大量試驗(yàn)研究獲得的,并經(jīng)過(guò)實(shí)際產(chǎn)品的驗(yàn)證,如焊接工程影響因素分析、焊接工藝參數(shù)優(yōu)化范圍、缺陷影響因素等。這些工程數(shù)據(jù)不同于實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)數(shù)據(jù),它們?nèi)∽怨こ虘?yīng)用一線,考慮了實(shí)際應(yīng)用中的各種狀況,真實(shí)反映了攪拌摩擦焊工程化應(yīng)用情況,并且已形成相應(yīng)的攪拌摩擦焊接標(biāo)準(zhǔn),這些數(shù)據(jù)可直接用于攪拌摩擦焊接工藝工程化應(yīng)用推廣,具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值。
本書(shū)的完成是作者所在的研究團(tuán)隊(duì)集體智慧的結(jié)晶,除作者之外,團(tuán)隊(duì)中的杜巖峰、劉景鐸、張麗娜等同志在課題研究過(guò)程中做了大量的工作,在鋁合金攪拌摩擦焊接工藝優(yōu)化、攪拌頭和攪拌摩擦焊接設(shè)備研制、焊接接頭缺陷研究及缺陷修補(bǔ)等方面作出了重要貢獻(xiàn),為本書(shū)提供了大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);張引、劉偉、李華強(qiáng)等同志為本書(shū)攪拌摩擦焊接缺陷檢測(cè)技術(shù)研究提供了相控陣超聲波檢測(cè)方面的資料。北京科技大學(xué)的張華老師參與了本書(shū)第8章"攪拌摩擦焊接溫度場(chǎng)"的編寫(xiě)工作。在課題研究過(guò)程中得到了首都航天機(jī)械公司孟凡新、劉憲力、孫忠紹、白景彬、周世杰、郝文龍、劉琦、佟琦等各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助,在此一并表示感謝。同時(shí)還要感謝哈爾濱工業(yè)大學(xué)的吳林教授、林三寶副教授,北京航空航天大學(xué)的張彥華教授,他們對(duì)本書(shū)的編寫(xiě)工作也給予了大力支持。此外, 本書(shū)的完成,參考了國(guó)內(nèi)外最新研究成果,在此向相關(guān)的作者表示衷心的感謝,特別是某些文獻(xiàn)未找到原始出處,在此也向相關(guān)作者表示誠(chéng)摯的謝意。
本書(shū)匯集了前期大量課題研究成果,在此向提供課題資金資助的相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)表示感謝。
本書(shū)作為國(guó)內(nèi)第一部介紹攪拌摩擦焊接技術(shù)的專(zhuān)業(yè)著作,可供從事鋁合金攪拌摩擦焊接技術(shù)科研和生產(chǎn)的相關(guān)人員參考,也可作為高等院校焊接及相關(guān)專(zhuān)業(yè)的研究生和本科高年級(jí)學(xué)生的輔助教材。
希望本書(shū)能在完善攪拌摩擦焊接技術(shù)的理論體系,進(jìn)一步推進(jìn)攪拌摩擦焊接技術(shù)發(fā)展,以及推廣工程化應(yīng)用等方面作出一定的貢獻(xiàn)。限于作者的學(xué)識(shí)和經(jīng)驗(yàn),書(shū)中的缺點(diǎn)錯(cuò)誤在所難免,殷切希望讀者批評(píng)指正。
攪拌泵屬于攪拌臂架泵還是攪拌車(chē)載泵?很多朋友困惑于這一點(diǎn),攪拌泵是攪拌臂架泵還是攪拌車(chē)載泵,不就是差幾個(gè)字,有什么區(qū)別嗎?要想知道攪拌泵屬于攪拌臂架泵還是攪拌車(chē)載泵,就先來(lái)了解一下攪拌臂架泵和攪拌車(chē)載泵吧。
1、攪拌臂架泵
攪拌臂架泵之所以被稱(chēng)為天泵,最主要原因是它自身能將混凝土攪拌后輸送到一定高度,彌補(bǔ)了其他混凝土泵輸送上的不足。和其他混凝土泵相比,天泵有自己的臂架,不需要人工布管就能輸送混凝土,在使用上非常方便。三民重科的攪拌臂架泵臂架最長(zhǎng)達(dá)32米,這意味著三層及三層一下的樓房都可以借助天泵完成混凝土輸送工作。另外天泵安裝有汽車(chē)底盤(pán),因此和地泵相比,它能獨(dú)立行走,移動(dòng)相當(dāng)方便,可以迅速?gòu)囊粋€(gè)工地移動(dòng)到另一個(gè)位置。
2、攪拌車(chē)載泵
攪拌車(chē)載泵在很多中小型工地使用非常頻繁,由于它沒(méi)有臂架,因此在使用時(shí)需要人工進(jìn)行接管。另外在工地上,對(duì)于那些天泵難以達(dá)到的中高層樓房,也可以利用攪拌車(chē)載泵進(jìn)行接管來(lái)運(yùn)輸混凝土,不過(guò)前提是攪拌車(chē)載泵有足夠的功率能將混凝土打到以上高度,同時(shí)接管長(zhǎng)度能達(dá)到所建的樓層高度。三民重科的攪拌車(chē)載泵能夠滿(mǎn)足垂直100米的高層建筑施工。
攪拌泵屬于攪拌臂架泵還是攪拌車(chē)載泵?通過(guò)上文大家應(yīng)該了解到了攪拌臂架泵和攪拌車(chē)載泵,但根據(jù)各個(gè)地區(qū),各個(gè)廠家的不同,在叫法上還是有些不同的,比如在三民重科攪拌泵就是攪拌臂架泵,但你要問(wèn)攪拌泵有哪些三民重科會(huì)把帶攪拌的泵車(chē)都告訴你,如:攪拌拖泵、強(qiáng)制式攪拌車(chē)載泵、攪拌臂架泵。
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