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摘要对厚度为6mm的7075铝合金进行搅拌摩擦焊(FSW)平板对接试验,利用MTS微控电子万能试验机对接头进行不同应变率下平板拉伸试验。分别使用光学显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)对接头断裂路径两侧的微观组织和断口形貌进行观察。在此基础上,使用透射电镜(TEM)对接头起裂源处的沉淀相形貌进行观察,研究应变率对接头断裂行为的影响。研究结果表明,随着应变率的增加,接头屈服强度与屈强比略有增大,不同应变率下的微裂纹均形核于接头底部母材(BM)与热影响区(HAZ)交界处。相比于椭圆状AlCuMg沉淀相和胶囊状Al2CuMg沉淀相,接头中棒状MgZn2沉淀相对微裂纹形核起关键作用。应变率较低时,裂纹在扩展过程中发生偏转;随着应变率的增加,接头裂纹走向平直,接头塑性降低,与加载方向的裂纹扩展角减小,断裂方式由以韧窝聚合型断裂为主转变为以剪切断裂为主。(BM)andtheheataffectedzone(HAZ).TheprecipitatedphaseofMgZn2withrodshape,comparedtoAlCuMgwithellipticalshapeandAl2CuMgwithcapsuleshape。口碑好ACP 5080铝合金材料状态分类。
1.中间化合物层断裂处的拉剪强度为112MPa,接头的拉剪强度都低于母材.进一步通过扫描电子显微镜对焊接接头断裂处的形貌进行分析当断口发生在钢侧界面层处,发生的是解离断裂,主要是由于试样在受到剪切力的作用下,从界面部分产生撕裂,撕裂正好发生在脆性的过渡层.当断口发生在焊缝热影响区处,发生的是韧窝断裂,从中可以看出韧窝断裂时,韧窝较大,试样在拉伸应力下变形时,热影响区首先裂开形成韧窝源.接头和母材载荷-位移曲线Stress-straincurvesjointsandbasemetal接头拉伸断裂形貌Tensilefracturemorphologyofjoints接头断口形貌SEMmorphologyofjoints3结论(1)由于镀锌钢板与7075铝合金熔点的巨大差异,CMT熔钎焊接头分为富锌区、焊接热影响区、焊缝区和钢侧界面层.(2)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.(3)在拉剪载荷的作用下,接头发生两种断裂,一种位于焊缝热影响区。
搅拌摩擦焊接/加工高熔点合金组织与性能相关性研究[D];燕山大学;2015年2李冬晓;铝合金静止轴肩搅拌摩擦焊技术研究[D];天津大学;2015年3董继红;**铝合金双轴肩搅拌摩擦焊工艺及机理研究[D];北京化工大学;2017年4费鑫江;钢—铝异种金属激光加热辅助搅拌摩擦焊数值模拟和试验研究[D];湖南大学;2017年5沈长斌;搅拌摩擦与缓蚀剂联合作用下铝合金焊缝的室温电化学性能的研究[D];大连交通大学;2012年6金玉花;**铝合金搅拌摩擦焊接头组织及薄弱区研究[D];兰州理工大学;2012年7鄢东洋;铝合金薄壁结构搅拌摩擦焊热—力学过程的研究及模拟[D];清华大学;2010年8李博;基于搅拌摩擦焊技术的TC4钛合金表面改性研究[D];南京航空航天大学;2014年9胡志力;2024铝合金搅拌摩擦焊管材塑性变形行为研究[D];哈尔滨工业大学;2013年中国硕士学位论文全文数据库**条1周伟;6016铝合金无针搅拌摩擦焊工艺及接头性能研究[D];重庆交通大学;2017年2张新超;薄壁件搅拌摩擦焊设备的关键技术研究与应用[D];东华大学;2012年3吴彦星;基于并联机构的搅拌摩擦焊机床柔顺控制研究[D];燕山大学;2017年4车洪梅;5052铝合金搅拌摩擦焊组织及性能研究[D];西南大学;2017年5吴功柱;搅拌摩擦焊实验平台研制与应用[D]。纯铝的主要特点是密度小。
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该状态代号*表示产品处于自然时效阶段。安徽质量ACP 5080
恒温浸泡试验试件规格为30mm15mm117mm,将试样完全浸泡在wNaCl5的水溶液中,为保证腐蚀产物对试验的影响降到比较低,试验溶液的用量与试件表面积的比例不小于20mL/cm2,144h后取出观察[6];中性盐雾试验按照国家标准GB10125-1997执行,使用YWPR2150盐雾试验机,试件规格为50mm50mm117mm,在35℃±2℃下用wNaCl5的溶液连续喷雾48h,喷雾结束后试件用去离子水清洗干净,对表面进行观察;采用M342电化学测试系统对试样进行电化学测试,试件规格为20mm20mm117mm。电化学池中采用三电极体系,将试样作为工作电极,铂片作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,wNaCl5的水溶液作为电解质溶液,试样在wNaCl5的水溶液中浸泡30min稳定后开始测量,扫描速度60mV/min,采用塔菲尔Tafel极化曲线外推法求得腐蚀电位Ecorr和腐蚀电流密度icorr。2试验结果和分析组织与孔隙率分析图1是涂层金相组织,可见组织均匀致密,无贯穿性孔隙,金相检查法测得孔隙率为416,这种微观结构适合用作耐腐蚀防护涂层。图1a是铝涂层与基体结合界面。由图1可见,涂层与基体结合处有一条明显的边界,并有极少量孔隙与微细裂纹,涂层的微粒在粗糙表面的凸起和凹陷处形成机械咬合,涂层内部孔隙较少。安徽质量ACP 5080
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