高速列车用6106-T6铝合金型材激光-电弧复合焊接工艺及接头性能


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采用光纤激光-冷金属过渡(CMT)焊、光纤激光-变极性钨极惰性气体保护(VPTIG)焊、光纤激光-熔化极惰性气体保护(MIG)焊三种复合焊接方法对带锁底结构的6106-T6铝合金型材进行焊接。采用优化后的焊接工艺参数,焊后得到了成形良好、无明显缺陷的复合焊接接头,研究了接头的显微组织、拉伸性能和疲劳性能,并分析了疲劳断裂机理及断口形貌。结果表明:激光-CMT和激光-VPTIG复合焊接接头中心由上至下等轴晶尺寸逐渐减小,激光-MIG复合焊接接头焊缝中心的晶粒较粗大,且上下部分等轴晶的尺寸变化不大;激光-CMT、激光-VPTIG、激光-MIG三种复合焊接接头的抗拉强度分别为213.0,198.0,
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2021-01-25
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6061-T6铝合金激光-电弧复合高速焊气孔形成及控制机制
2021-02-03采用激光-钨极氩弧焊(TIG)复合热源对6061-T6铝合金进行了高速焊接,研究了焊接电弧电流、激光脉宽及脉冲频率等工艺参数对气孔形成的影响规律。结果表明,在6061-T6铝合金高速激光-TIG复合焊
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7075-T6铝合金激光对接焊质量的超声波探伤测试与分析
2021-02-08采用Nd:YAG激光对7075-T6铝合金进行激光对接焊试验,利用超声波探伤仪对对接焊试块进行探伤并获得对接焊试块的波形图,并用经验波形分析方法对波形图进行分析,得到不同焊接工艺参数下典型的超声波回波
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AA6063-T6铝合金激光焊接实验研究
2021-02-10采用3500 W Slab CO2激光器,对厚度为5 mm的AA6063-T6铝合金板材进行了激光填丝对接焊接实验研究。测定了AA6063铝合金激光焊接的功率阈值,探讨了激光填丝焊接工艺参数对焊缝成型
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7075-T6铝合金搅拌摩擦焊疲劳裂纹扩展特性
2020-02-147075-T6铝合金搅拌摩擦焊疲劳裂纹扩展特性,陈加华,杨新岐,搅拌摩擦焊(FSW)作为一种新型固相连接技术在铝合金等轻型合金连接方面具有很大的优势,建立合理有效的疲劳评定标准是FSW技术推广
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6061-T6铝合金高速高功率CO
2021-02-25为实现6061-T6铝合金薄板的高速高功率CO2激光填丝焊接,选用了ER4043,ER5356两种焊丝进行了焊接性试验。利用鱼骨状试样对两种焊丝的激光焊接铝合金6061-T6的热裂纹敏感性进行了分析;
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基于应变速率的激光喷丸强化6061-T6铝合金力学性能分析
2021-02-06为研究不同应变速率下激光喷丸对6061-T6铝合金力学性能的影响,对标准拉伸试样进行单面和双面激光喷丸强化处理,随后在0.0001~0.1 s-1 4种连续应变速率加载条件下,对未喷丸、单面喷丸、双面
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基于不同应力比下激光喷丸强化6061-T6铝合金的疲劳裂纹扩展性能研究
2021-02-25为了研究不同应力比下激光喷丸强化(LSP)对6061-T6铝合金疲劳裂纹扩展性能的影响,采用有限元软件ABAQUS和疲劳分析软件MSC.Fatigue相结合,对应力比为0.1、0.3、0.5条件下的6
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论文研究 - AA6061-T6合金搅拌摩擦焊接参数的优化。
2020-05-30摩擦搅拌焊(FSW)当前用于许多涉及搭接的飞机和航空钣金结构,并且近年来,人们越来越多地利用这种方法来接合铝合金。 本文以6061-T6铝合金的搅拌摩擦焊(FSLW)为例,以转速,轴向载荷和焊接速度为
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激光冲击强化铝合金焊接接头的性能
2021-02-05以水为透明约束层,采用调Q(脉冲高峰值功率)的YAG激光对A6061-T6铝合金熔化极惰性气体保护焊接接头焊趾附近进行了激光冲击强化,并对比研究了A6061-T6铝合金焊接接头在激光冲击强化与焊态下的
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激光冲击7075-T6铝合金焊缝的残余应力场数值模拟
2021-02-05针对激光冲击强化铝合金焊缝过程中存在多场耦合导致残余应力变化幅度大、实时表征难的问题,采用ABAQUS非线性有限元软件建立了激光冲击强化7075-T6铝合金板材焊接件的有限元模型,模拟计算焊缝在激光冲
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6082T6铝合金搅拌摩擦焊接头组织和性能的研究
2013-04-216082T6铝合金搅拌摩擦焊接头组织和性能的研究,这是一个很好的资源,欢迎大家下载
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6061-T6铝合金紧凑拉伸试样激光喷丸强化后的疲劳裂纹扩展性能研究
2021-02-21采用波长为1064 nm,脉冲宽度20 ns的YLSS-D25A/M型激光器,按预定轨迹对6061-T6铝合金紧凑拉伸(CT)疲劳试样进行大面积光斑搭接的双面激光喷丸强化(LSP)处理,研究了喷丸强化
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异种铝合金激光诱导电弧拼焊接头塌陷研究
2021-01-26采用激光诱导TIG电弧焊方法进行了1.5 mm厚6061-T6和5083-O异种铝合金的拼焊试验,系统研究了激光的加入对焊接接头塌陷变化和力学性能的影响规律。结果表明:由于两种铝合金的化学成分和热物理
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不同覆盖率下激光喷丸6061-T6铝合金疲劳裂纹扩展的数值模拟研究
2021-02-09为研究不同激光喷丸覆盖率对含预制裂纹试样疲劳裂纹扩展性能的影响,采用有限元软件Abaqus和疲劳分析软件MSC.Fatigue相结合,对6061-T6铝合金紧凑拉伸(CT)试样进行了三种不同喷丸区域即
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铝合金7075-T6铣削加工有限元仿真分析
2020-06-12针对薄壁叶片等复杂曲面的制造,铣削过程中刀具的受力稳定性显得尤为重要。分析了立式铣刀加工过程中的影响因素,建立铣削力模型和铣刀动态模型,考虑刀具变形、工件及刀具材料性能,建立了有限元模型。利用Adva
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铝合金搅拌摩擦焊接头的疲劳性能
2020-02-07铝合金搅拌摩擦焊接头的疲劳性能,杨新岐,秦红珊,通过疲劳试验对LY12CZ(2A12-T4)、LD10CS(2A14-T6)、5A06-H112、7075-T6和LC4CS搅拌摩擦焊接头的疲劳性能进行
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AZ80-T6 挤压镁合金激光冲击温强化和低周疲劳行为
2021-02-23为了研究激光冲击对AZ80-T6 挤压镁合金低周疲劳性能的影响,采用钕玻璃脉冲激光器对疲劳试样进行激光冲击强化(LSP)和激光冲击温强化(WLSP)处理,并进行拉-拉疲劳实验。结果表明:LSP 和30
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AZ91D-T6铸造镁合金激光冲击强化和高周疲劳性能研究
2021-02-05为了研究激光冲击对AZ91D-T6铸造镁合金高周疲劳性能的影响,采用钕玻璃脉冲激光器(波长1064 nm,脉冲宽度20 ns),对中心缺口试样进行激光冲击强化(LSP)处理,并进行了拉拉疲劳试验,分析
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FS-T6说明书中文
2018-12-08FS-T6中文说明书.
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T6I6时效对6061铝合金拉伸及晶间腐蚀性能的影响
2010-10-23T6I6时效对6061铝合金拉伸及晶间腐蚀性能的影响 T6I6时效对6061铝合金拉伸及晶间腐蚀性能的影响
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Behaviors of fatigue crack propagation in friction stir welded AA7075-T6
2020-02-14铝合金7075-T6搅拌摩擦焊接头疲劳裂纹扩展行为,陈加华,杨新岐,铝合金搅拌摩擦焊接头的疲劳裂纹扩展行为是搅拌摩擦焊技术应用于工业生产的重要因素。本论文研究了铝合金7075-T6搅拌摩擦焊接头的�
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AZ80-T6镁合金激光冲击温强化特性研究
2021-02-13采用钕玻璃脉冲激光器进行了室温到300 ℃区间AZ80-T6镁合金激光冲击温强化(WLSP)实验研究。结果表明:WLSP 具有明显的温强化效果,比室温冲击强化(LSP)产生更高幅值的残余压应力,150
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铝合金轮毂铸造工艺设计与仿真分析
2020-07-07以某轮毂为基准,采用UG软件对轮毂模具进行设计。以A356.0-T6铝合金作为轮毂轻量化材料,应用有限元技术,建立轮毂的挤压铸造模型,对铝合金轮毂压铸充型工艺进行数值模拟,并验证了铝合金轮毂铸造工艺设
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热处理对Mg-5Al-2.5Ca-0.9Si合金组织及力学性能影响
2020-05-26利用带有EDS的电子显微镜和X射线衍射仪分析了铸态和热处理后的Mg-5Al-2.5Ca-0.9Si合金的组织特征并测试铸态和热处理后合金常温、高温(150℃)力学性能,结果表明:合金中强化相为Mg2S
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bax , bcl-2, caspase-3基因在肝星状细胞HSC-T6中表达的研究
2020-02-18bax , bcl-2, caspase-3基因在肝星状细胞HSC-T6中表达的研究,韩海啸,李军祥,目的:研究灌服赤芍水提物后的犬药物血清作用于肝星状细胞株HSC-T6基因蛋白表达的变化。方法:采用
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论文研究 - 搅拌摩擦焊的工具温度和工艺建模
2020-05-29搅拌摩擦焊(FSW)比熔焊具有许多优势,但是其过程中内部现象的细节尚未弄清。 在这项研究中,开发了一种热力耦合过程模型来研究刀具和工件内部的FSW现象。 作为工件,使用6061-T6铝合金。 FSW过
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欧瑞传动E2000-T6/T11中压变频器说明书.zip
2019-11-01欧瑞传动E2000-T6/T11中压变频器说明书zip,提供“欧瑞传动E2000-T6/T11中压变频器说明书”下载,资料主要介绍了E2000-T6/T11中压变频器的规格型号、参数设置及安装接线等,
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大气等离子剥漆对铝基板疲劳裂纹扩展性能的影响
2020-06-04油漆的去除是飞机以及海军和陆地车辆的常见维护要求,因为外部油漆会随着时间的流逝而损坏,并且失去大部分的腐蚀防护效果。 当定期检查金属飞机结构是否有疲劳裂纹和腐蚀时,也要进行除漆。 加拿大部队使用的常规
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ISSCC2019-T6
2020-04-06ISSCC是“IEEE International Solid-State Circuits Conference”的缩写,是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议,被认为是集成电路设计
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