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來源: 發布時間:2021-11-04

    結果如表1所示.可以看出4處主要含有Al元素,含量為Al,因此可知4處的主要成分為α-Al固溶體.而5處主要含有Al元素和Si元素,含量為Al,Si,根據Al-Si二元相圖可知,5處的主要成分為Al-Si共晶.因為焊接時鋁的熔點低,鋼的熔點遠高于鋁,因此鋁側發生熔焊,而鍍鋅鋼側發生釬焊,所以焊縫區主要是由熔化的鋁和焊絲所組成的.圖3d為焊接熱影響區,其寬度約為270μm,主要是由于在焊接過程中,靠近焊縫的母材受到不同程度的熱量,組織發生變化所形成的區域.焊接熱影響區對接頭的力學性能有很大的影響.通過以上分析可知,焊接接頭的富鋅區位于焊趾部位,主要是Al-Zn固溶體;焊縫區主要是α-Al固溶體和Al-Si共晶;焊接熱影響區寬度約為270μm,對接頭的力學性能有很大的影響;鋼側界面層厚度約為3~4μm,靠近鍍鋅鋼一側邊緣較為整齊,另一側參差不齊,呈鋸齒狀,其成分主要為FeAl3和Fe2Al5.力學性能測試與斷口分析對7075鋁合金和鍍鋅鋼板的熔釬焊接頭進行拉剪試驗,圖6為接頭和母材的載荷-位移曲線,圖7為接頭的拉伸斷裂形貌.可以看出接頭的斷裂位置存在兩種形式,分別為從鋼側界面層處斷裂和焊縫熱影響區斷裂.其中焊縫熱影響區處斷裂的拉剪強度為127MPa。塑性好,可以冷、熱變形加工。福建ACP 5080便宜

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    攪拌摩擦焊接/加工高熔點合金組織與性能相關性研究[D];燕山大學;2015年2李冬曉;鋁合金靜止軸肩攪拌摩擦焊技術研究[D];天津大學;2015年3董繼紅;**鋁合金雙軸肩攪拌摩擦焊工藝及機理研究[D];北京化工大學;2017年4費鑫江;鋼—鋁異種金屬激光加熱輔助攪拌摩擦焊數值模擬和試驗研究[D];湖南大學;2017年5沈長斌;攪拌摩擦與緩蝕劑聯合作用下鋁合金焊縫的室溫電化學性能的研究[D];大連交通大學;2012年6金玉花;**鋁合金攪拌摩擦焊接頭組織及薄弱區研究[D];蘭州理工大學;2012年7鄢東洋;鋁合金薄壁結構攪拌摩擦焊熱—力學過程的研究及模擬[D];清華大學;2010年8李博;基于攪拌摩擦焊技術的TC4鈦合金表面改性研究[D];南京航空航天大學;2014年9胡志力;2024鋁合金攪拌摩擦焊管材塑性變形行為研究[D];哈爾濱工業大學;2013年中國碩士學位論文全文數據庫**條1周偉;6016鋁合金無針攪拌摩擦焊工藝及接頭性能研究[D];重慶交通大學;2017年2張新超;薄壁件攪拌摩擦焊設備的關鍵技術研究與應用[D];東華大學;2012年3吳彥星;基于并聯機構的攪拌摩擦焊機床柔順控制研究[D];燕山大學;2017年4車洪梅;5052鋁合金攪拌摩擦焊組織及性能研究[D];西南大學;2017年5吳功柱;攪拌摩擦焊實驗平臺研制與應用[D]。超平板: 具有優異的平直度,不僅降低切削成本,而且可節省材料費,加工費和工時費。

    焊縫表面沒有氣孔,鍍鋅層幾乎沒有影響.從中可以看出,焊接時鋁側發生熔化焊,鋼側發生的是釬焊,為熔釬焊連接.接頭分為富鋅區(A),鋼側界面層(B),焊縫區(C)和焊接熱影響區(D).微觀組織分析為中A,B,C和D四個區域的放大,對富鋅區的放大,對圖中的1處進行能譜分析,結果如表1所示.發現1處主要含有鋅和鋁,鋅的含量達到,根據Al-Zn二元相圖可知,1處為Al-Zn固溶體.富鋅區主要集中于焊趾部分,產生富鋅區的原因主要是在電弧的邊緣溫度較低,鍍鋅層熔化,鋅能溶于鋁中,因此富集在焊趾部分.而處于電弧中心的溫度較高,鋅發生蒸發,鋅的殘留量極少.富鋅區的形成阻礙了Fe-Al中間化合物的形成,并且在富鋅區與鍍鋅鋼板之間幾乎沒有界面化合物層產生.為鋼側界面層的放大,可以看出在鍍鋅鋼與焊縫界面生成了一個化合物層,該層靠鍍鋅鋼板一側邊緣較為整齊,另一側參差不齊,呈鋸齒狀,界面層的厚度約為3~4μm.白線方向進行線掃描其結果如圖4所示.可以看出,Al元素在焊縫處的含量遠大于Fe元素,在界面Al元素開始減小,Fe元素開始增加。 也能溶于堿,生成鋁酸鹽。質量ACP 5080多少錢

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