采用冷金属过渡(Cold Metal Transfer,CMT)熔钎焊方法对6061铝合金和Q235镀锌钢进行对接焊接,采用金相显微镜、显微硬度计对焊接接头微观组织和硬度进行观察.结果表明:CMT技术可获得成形良好的铝/钢接头.随着焊接速度的降低,焊缝宽度增...采用冷金属过渡(Cold Metal Transfer,CMT)熔钎焊方法对6061铝合金和Q235镀锌钢进行对接焊接,采用金相显微镜、显微硬度计对焊接接头微观组织和硬度进行观察.结果表明:CMT技术可获得成形良好的铝/钢接头.随着焊接速度的降低,焊缝宽度增大;焊缝区为等轴晶和树枝晶组织,熔合区为柱状晶组织.硬度测试表明:接头的维氏硬度(HV)比母材低,过渡区硬度最高,为180,焊缝硬度较低,约为80,钢侧热影响区硬度为152,熔化区存在一定的软化.拉伸试验表明:试样在拉伸过程中发生明显的塑性变形,接头抗拉强度为134 MPa,为铝合金母材的72%.展开更多
搭建了铝合金激光-冷金属过渡(Cold Metal Transfer,CMT)复合焊接试验平台和高速摄像采集平台,研究铝合金激光-CMT焊接过程中的熔滴特性.改变激光功率,获得不同焊接参数下CMT熔滴过渡的高速摄像图.通过对比分析可知,在激光功率较小时,...搭建了铝合金激光-冷金属过渡(Cold Metal Transfer,CMT)复合焊接试验平台和高速摄像采集平台,研究铝合金激光-CMT焊接过程中的熔滴特性.改变激光功率,获得不同焊接参数下CMT熔滴过渡的高速摄像图.通过对比分析可知,在激光功率较小时,激光主要起到引导电弧作用,对CMT电弧影响较小,焊接过程较为稳定,能够获得良好焊缝成形.当激光功率较大时,会影响CMT原有的短路过渡,造成熔滴飞溅等情况,导致焊缝成形较差.结果表明:保持焊丝和激光间距的有效距离和控制激光功率,是保证激光-CMT复合焊接过程稳定的关键.展开更多
文摘采用冷金属过渡(Cold Metal Transfer,CMT)熔钎焊方法对6061铝合金和Q235镀锌钢进行对接焊接,采用金相显微镜、显微硬度计对焊接接头微观组织和硬度进行观察.结果表明:CMT技术可获得成形良好的铝/钢接头.随着焊接速度的降低,焊缝宽度增大;焊缝区为等轴晶和树枝晶组织,熔合区为柱状晶组织.硬度测试表明:接头的维氏硬度(HV)比母材低,过渡区硬度最高,为180,焊缝硬度较低,约为80,钢侧热影响区硬度为152,熔化区存在一定的软化.拉伸试验表明:试样在拉伸过程中发生明显的塑性变形,接头抗拉强度为134 MPa,为铝合金母材的72%.
文摘搭建了铝合金激光-冷金属过渡(Cold Metal Transfer,CMT)复合焊接试验平台和高速摄像采集平台,研究铝合金激光-CMT焊接过程中的熔滴特性.改变激光功率,获得不同焊接参数下CMT熔滴过渡的高速摄像图.通过对比分析可知,在激光功率较小时,激光主要起到引导电弧作用,对CMT电弧影响较小,焊接过程较为稳定,能够获得良好焊缝成形.当激光功率较大时,会影响CMT原有的短路过渡,造成熔滴飞溅等情况,导致焊缝成形较差.结果表明:保持焊丝和激光间距的有效距离和控制激光功率,是保证激光-CMT复合焊接过程稳定的关键.