结果如表1所示.可以看出4处主要含有Al元素,含量为Al,因此可知4处的主要成分为α-Al固溶体.而5处主要含有Al元素和Si元素,含量为Al,Si,根据Al-Si二元相图可知,5处的主要成分为Al-Si共晶.因为焊接时铝的熔点低,钢的熔点远高于铝,因此铝侧发生熔焊,而镀锌钢侧发生钎焊,所以焊缝区主要是由熔化的铝和焊丝所组成的.图3d为焊接热影响区,其宽度约为270μm,主要是由于在焊接过程中,靠近焊缝的母材受到不同程度的热量,组织发生变化所形成的区域.焊接热影响区对接头的力学性能有很大的影响.通过以上分析可知,焊接接头的富锌区位于焊趾部位,主要是Al-Zn固溶体;焊缝区主要是α-Al固溶体和Al-Si共晶;焊接热影响区宽度约为270μm,对接头的力学性能有很大的影响;钢侧界面层厚度约为3~4μm,靠近镀锌钢一侧边缘较为整齐,另一侧参差不齐,呈锯齿状,其成分主要为FeAl3和Fe2Al5.力学性能测试与断口分析对7075铝合金和镀锌钢板的熔钎焊接头进行拉剪试验,图6为接头和母材的载荷-位移曲线,图7为接头的拉伸断裂形貌.可以看出接头的断裂位置存在两种形式,分别为从钢侧界面层处断裂和焊缝热影响区断裂.其中焊缝热影响区处断裂的拉剪强度为127MPa。上海缅迪金属集团有限公司。嘉兴库存铝合金报价
由于空气湿度大,铝合金熔炼时产生的现象就严重些。当然,空气湿度大时,铝合金锭、熔炼设备、工具等也会因空气潮湿而增加表面水分的吸附量,因此更应注意采取有力预热烘干防护措施,以减少气孔的产生。熔化操作的影响铝合金熔炼时,由于氢气溶解到铝液中需要一个过程,因此加强熔炼过程的控制,对控制铝合金吸气量是大有文章可做的。生产实践表明,铝液吸氢是在表面进行的,它不仅与铝液表面的分压有关,还与合金熔炼温度、熔炼时间等有较大的关系。合金熔化温度越高,熔化时间和熔化后铝液保持时间越长,氢在铝液中扩散就越充分,铝液吸氢量就越大,出现的几率就越大。有人曾做试验,铝液存放时间越长,铝合金内含气量近似成比例增加。因此,我们在大量生产条件下,为了减少铝合金熔炼时吸收氢气,一定要严格执行铝合金熔炼工艺规程,一般铝合金熔化后保持时间不能超过3h-5h,铝合金熔化温度也不能过高,一般控制在760℃以下,比较高初始熔炼温度不应超过920℃。砂型铸造铸型的影响铸型含水量高,铝合金中含氢量就越高。有人用同炉合金浇入不同含水量的铸型,经测定合金中氢气含量有很大区别③:铸型含水量为5%时,铸型中含氢量为;铸型含水量为6%时,铸型中含氢量为。宝山7050铝合金超平板价格行情以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。
属于韧窝断裂,属于韧性断裂.另一种发生在钢侧界面层属于解理断裂,属于脆性断裂.接头承受的比较大拉剪强度为127MPa,具有较高的力学性能.参考文献:[1]杨硕,林健,雷永平,等.预置间隙对铝/钢CMT接头强度与失效模式的影响[J].焊接学报,2014,35(6):[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2014,35(6):5-8.[2]石玗,何翠翠,黄健康,等.几种铝钢异种金属熔钎焊工艺的对比与分析[J].焊接学报,2014,35(5):[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2014,35(5):1-4.[3]LuZhenyang,HuangPengfei,GaoWenning,[J].FrontiersofMechanicalEngineeringinChina,2009,4(2):134-146.[4]ShiYan,ZhangHong,TakehiroWatanabe,[J].OpticsandLasersinEngineering,2010(48):732-736.[5]宋新华,金湘中,袁江,等.激光深熔钎焊车用铝/钢异种金属试验研究[J].激光技术,2014,38(3):[J].LaserTechnology,2014,38(3):342-346.[6]CaoR,YuGang,ChenJH,[J].JournalofMaterialsProcessingTechnology,2013,213(10):1753-1763.[7]ZhangHongtao,[J].MaterialsScienceandEngineeringA,2011(528):6179-6185.[8]LiuJia,JiangShichun,ShiYan,[J].Optics&LaserTechnology,2015。
采用AlSi5焊丝CMT熔钎焊7075铝合金/镀锌钢板接头组织及性能分析秦优琼,焦国力(上海工程技术大学材料工程学院,上海201620)摘要:采用CMT熔钎焊,对车用镀锌钢板和7075铝合金进行焊接试验.通过光学显微镜、扫描电镜(SEM)、EDS能谱分析和X射线衍射仪对接头的显微组织及断口形貌进行分析.结果表明,焊缝成形美观,焊接时铝侧发生熔化焊,钢侧发生钎焊.焊接接头分为富锌区、焊缝区、焊缝热影响区和钢侧界面层,其中钢侧界面层主要生成FeAl3和Fe2Al5.同时对熔钎焊接头进行拉剪试验,发现接头的断裂部分发生在钢侧界面层为解离断裂,属于脆性断裂,发生在热影响区的为韧窝断裂,属于韧性断裂,接头承受的比较大拉剪强度为127MPa.关键词:冷金属过渡熔钎焊;微观组织;力学性能;7075铝合金;镀锌钢板0序言为了节能减排,轻量化是汽车行业发展的方向.采用铝合金等轻质材料代替钢是汽车轻量化的**主要途径.这就必然涉及到了铝板与车用钢板的异种材料连接[1].但是由于铝合金与钢在密度、比热容、热导率、线膨胀系数和熔点等物理性能方面相差悬殊,致使二者间的焊接比较困难.另外,铝在铁中的溶解度几乎为零,且Fe-Al之间容易产生脆性的金属间化合物,比如Fe2Al5。飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造;
机械工程学报;2009年04期10柯黎明;潘际銮;邢丽;秦占领;;铝合金搅拌摩擦焊焊缝形成的物理机制[J];材料工程;2008年04期【共引文献】中国期刊全文数据库**条1贾阳;王克鸿;杨立;王秀娟;;6061铝合金搅拌摩擦焊微观组织分析[J];热加工工艺;2015年21期2张龙;刘宝欣;王运玲;蒋应田;;工业纯铝和Q235钢的搅拌摩擦焊[J];热加工工艺;2015年21期3潘锐;王善林;李建萍;温锦志;钱鲁泓;;搅拌摩擦焊工艺参数对6061铝合金抗拉强度的影响[J];热加工工艺;2015年13期4张渝;;面向车辆工程的先进制造技术课程**探讨[J];科技创新导报;2015年18期5王忻凯;邢丽;徐卫平;黄春平;刘奋成;;工艺参数对铝合金搅拌摩擦增材制造成形的影响[J];材料工程;2015年05期6陈芙蓉;李泰岩;杨春艳;解瑞军;;7050-T7451铝合金FSW焊接接头组织及性能[J];焊接;2015年04期7严超英;邢丽;黄永德;柯黎明;;搅拌针端部形状对FSW接头根部金属流动行为的影响[J];焊接学报;2015年04期8赵华夏;孟强;董继红;董春林;;搅拌摩擦焊过程搅拌针切面轮廓分析[J];焊接学报;2014年11期9杨模聪;孙中刚;马锐;孟强;陈洁;;2060搅拌摩擦焊对接接头显微组织与析出相分析[J];材料科学与工艺;2014年05期10何斌;黄春平;张海军;周志鑫;朱凯明;。用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面;昆山5052铝合金超平板性能
成为理想的结构材料;嘉兴库存铝合金报价
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