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188宝金博页面版: AZ31B镁合金 /PRO500超高强度钢TIG熔钎连接界面反应特性及力学性能

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内容提示:  第45卷2017年11月  第11期第84-89页材   料   工   程Journal。铮妗。停幔簦澹颍椋幔欤蟆。牛睿纾椋睿澹澹颍椋睿纭。郑铮欤矗担危铮觯玻埃保 。危铮保保穑穑福矗福梗粒冢常保旅竞辖穑校遥希担埃俺咔慷雀郑裕桑 熔钎连接界面反应特性及力学性能Interfacial。遥澹幔悖簦椋铮睢。茫瑁幔颍幔悖簦澹颍椋螅簦椋悖蟆。幔睿洹。停澹悖瑁幔睿椋悖幔欤校颍铮穑澹颍簦椋澹蟆。铮妗。祝澹欤洌椋睿 - brazing  Bonding  Between。粒冢常保拢停幔纾睿澹螅椋酰怼。粒欤欤铮 and。校遥希担埃埃眨欤簦颍幔 high。樱簦颍澹睿纾簦琛。樱簦澹澹斐陆ɑ,张喜燕,任   毅(重庆大学 材料科学与工程学院,重庆 400044 )CHEN。剩椋幔 - hua , ZHANG。兀 - yan , REN。伲椋 College。铮妗。停幔簦澹颍椋幔欤蟆。樱悖椋澹睿悖濉。幔睿洹。牛睿纾椋睿澹澹颍椋睿 ,ChongqingUniversity , Chongqing  400044 ,China )摘要:利用 TIG 电弧作为热源开展 AZ31B 镁合金与超高强度钢 PRO500 熔钎连接实验,研究界面反应特性及力学性能。结果表明: AZ31B 镁合金/ PRO500 钢能够利用 TIG 电弧熔钎焊实现有效连接;接头界面中各基体元素的氧化具有强烈的热力学自发性并在接头界面中形成氧化物聚集且包含 AlFe3 相的过渡区,其硬度介于两种基材之间;界面中靠近钎接位置的钢基体在焊接热循...

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 第45卷2017年11月  第11期第84-89页材   料   工   程Journal。铮妗。停幔簦澹颍椋幔欤蟆。牛睿纾椋睿澹澹颍椋睿纭。郑铮欤矗担危铮觯玻埃保 。危铮保保穑穑福矗福梗粒冢常保旅竞辖穑校遥希担埃俺咔慷雀郑裕桑 熔钎连接界面反应特性及力学性能Interfacial。遥澹幔悖簦椋铮睢。茫瑁幔颍幔悖簦澹颍椋螅簦椋悖蟆。幔睿洹。停澹悖瑁幔睿椋悖幔欤校颍铮穑澹颍簦椋澹蟆。铮妗。祝澹欤洌椋睿 - brazing  Bonding  Between。粒冢常保拢停幔纾睿澹螅椋酰怼。粒欤欤铮 and。校遥希担埃埃眨欤簦颍幔 high。樱簦颍澹睿纾簦琛。樱簦澹澹斐陆ɑ,张喜燕,任   毅(重庆大学 材料科学与工程学院,重庆 400044 )CHEN。剩椋幔 - hua , ZHANG。兀 - yan , REN。伲椋 College。铮妗。停幔簦澹颍椋幔欤蟆。樱悖椋澹睿悖濉。幔睿洹。牛睿纾椋睿澹澹颍椋睿 ,ChongqingUniversity , Chongqing  400044 ,China )摘要:利用 TIG 电弧作为热源开展 AZ31B 镁合金与超高强度钢 PRO500 熔钎连接实验,研究界面反应特性及力学性能。结果表明: AZ31B 镁合金/ PRO500 钢能够利用 TIG 电弧熔钎焊实现有效连接;接头界面中各基体元素的氧化具有强烈的热力学自发性并在接头界面中形成氧化物聚集且包含 AlFe3 相的过渡区,其硬度介于两种基材之间;界面中靠近钎接位置的钢基体在焊接热循环作用下会出现回火软化现象;大的焊接热输入会导致界面过渡区中脆性化合物相增多,结合强度显著下降。关键词:界面反应;镁合金;超高强度钢;熔钎焊;性能doi : 10.11868 / j.issn.1001 - 4381.2016.000518中图分类号: TG47   文献标识码: A   文章编号: 1001- 4381 ( 2017 ) 11 - 0084 - 06Abstract : Experiments。鳎澹颍濉。悖幔颍颍椋澹洹。铮酰簟。鳎椋簦琛。裕桑恰。鳎澹欤洌椋睿 - brazing  of。粒冢常保 magnesium。幔欤欤铮 toPRO500steel。酰螅椋睿纭 TIG。幔颍恪。幔蟆。瑁澹幔簟。螅铮酰颍悖澹裕瑁濉。椋睿簦澹颍妫幔悖椋幔臁。颍澹幔悖簦椋铮睢。悖瑁幔颍幔悖簦澹颍椋螅簦椋悖蟆。幔睿洹。恚澹悖瑁幔睿椋悖幔欤穑颍铮穑澹颍簦椋澹蟆。铮妗。簦瑁濉。鳎澹欤洌椋睿 - brazing  bonding  were。椋睿觯澹螅簦椋纾幔簦澹洌裕瑁濉。颍澹螅酰欤簦蟆。螅瑁铮鳌。簦瑁幔簟。幔睢。澹妫妫澹悖簦椋觯濉。猓铮睿 -ing。椋蟆。幔悖瑁椋澹觯澹洹。猓澹簦鳎澹澹睢。粒冢常保 magnesium。幔欤欤铮 and。校遥希担埃埃螅簦澹澹臁。猓 using  TIG。鳎澹欤洌椋睿 - brazingmethod.Some。螅穑铮睿簦幔睿澹铮酰蟆。铮椋洌幔簦椋铮睢。颍澹幔悖簦椋铮睿蟆。颍澹螅酰欤簟。椋睢。簦瑁濉。妫铮颍恚幔簦椋铮睢。铮妗。帷。簦颍幔睿螅椋簦椋铮睢。铮睿濉。悖铮睿簦幔椋睿椋睿纾粒欤疲 3 phase。鳎椋簦琛。颍椋悖琛。铮椋洌澹裕瑁濉。恚椋悖颍 - hardness。觯幔欤酰濉。铮妗。簦瑁濉。椋睿簦澹颍妫幔悖椋幔臁。簦颍幔睿螅椋簦椋铮睢。铮睿濉。椋蟆。猓澹簦鳎澹澹睿簦瑁幔簟。铮妗。簦瑁濉。粒冢常保拢幔睿洹。簦瑁濉。校遥希担埃埃裕澹恚穑澹颉。螅铮妫簦澹睿椋睿纭 zone。幔穑穑澹幔颍蟆。洌酰濉。簦铩。簦瑁濉。鳎澹欤洌椋睿纭。簦瑁澹颍恚幔臁。悖悖欤澹睿澹幔颍猓 the。猓铮睿洌椋睿纭。穑铮螅椋簦椋铮睢。椋睢。簦瑁濉。椋睿簦澹颍妫幔悖澹痢。瑁椋纾瑁澹颉。瑁澹幔簟。椋睿穑酰簟。恚幔耄澹蟆。幔睢。椋睿悖颍澹幔螅濉。铮妗。簦瑁濉。猓颍椋簦簦欤濉。穑瑁幔螅澹蟆。幔睿洹。欤澹幔洌蟆。簦铩。幔睢。铮猓觯椋铮酰蟆。洌澹悖颍澹幔螅濉。铮妗。簦瑁濉。猓铮睿洌椋睿纭 strength.Key。鳎铮颍洌 : interfacial。颍澹幔悖簦椋铮 ; magnesium。幔欤欤铮 ; ultra - high。螅簦颍澹睿纾簦琛。螅簦澹澹 ; welding - brazing ; property   微合金超高强度钢广泛应用于车辆防护装甲制造 [1 , 2 ] ,其中,PRO500超高强度钢作为高硬防护材料引入我国用于特种车辆底盘与车身结构制造 [3 ] 。在确保功能的前提下推进车辆结构轻量化能够提高特种车辆的机动性 [4 ] 。在目前已被认可的轻质结构材料中,镁合金具有优良的综合性能,在特种车辆结构制造中部分代替钢有着良好的应用前景 [5 , 6 ] 。由于PRO500钢冷弯性能较差,其构件间的固定与连接主要依靠焊接 [3 ] ,因此,合适的焊接工艺是保障应用的必要措施。目前 采 用 的 焊 接 方 法 主 要 包 括 搅 拌 摩 擦 焊(FSW )[ 7 , 8 ] 、点焊 [ 9 ] 、激光 - 电弧熔化焊与熔钎焊 [ 10-12 ]等,通过在结合界面处形成由氧化物、机械混合物以及少量金属间化合物(IMC )组成的微观组织结构实现连接。由于镁合金与钢的物理、化学性能差异极大,因此这些方法都有各自的优势和局限性。熔钎连接兼具熔焊与钎焊的特点,在性质差异极大的异种金属间连接中已开展了相关的研究应用,如铝合金/钢的电弧熔钎连接等 [13 ] 。镁合金与低碳钢之间的熔钎连接目前也已有相关研究报道。 Li关于 AZ31B镁合金与低碳钢的激光熔钎焊接研究认为, AZ31B镁合金与低碳钢间

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