镍基及铁镍基耐蚀合金书, 表试验用镍基合金的化学成分/%TableChe而ealeomitionoftestniekelbasealloy/%CMnPCrFeAITiNbMoN,特殊钢X卷表镍基合金中非气体夹杂物X别/XTableRatingofnon一metallicinclusionsinniekelbasealloyatingABCD__D粗系细系粗系细系粗系细系粗系细系试验方法试样X先在氢保护气氛下进行不同温度)固溶处理,固溶时间均为min,水淬。zjdrzjyhzrj。
工程上常用趋肤深度S来表征电磁波的趋肤程度,趋肤程度与衰减程度之间的关系为式):=—)yrfud\ge铁键合金在kHz—GHz范围内的趋肤深度与X厚度如表所示,表铁镍合金在不同频率下的趋肤深度与X厚度频率Hz)趋肤深度mm)X厚度mm)kMMMEGEEGEE由表可以看出,铁镍合金在kHz的厚度达到mm就可以X屏蔽电磁波。为了增强屏蔽效果,可采用多层屏蔽体,其结构外层一般采用电导率高的材料,以加大反射作用,而其内层则采用磁导率高的材料,以加大涡流效应。
镍基及铁镍基耐蚀合金书, 试验条件试验材料试验材料采用AlMgSi系的铝合金,其化学成分见表。焊丝采用直径为mm的ER铝硅焊丝。试板尺寸为mmmmmm,在试验之前需对待焊工件进行表面擦拭去除氧化膜等处理。由于铝合金熔池表面的反射率较高,无法采用SiC颗粒示踪法获得熔池表面流动行为,因此,粒子示踪试验的母材采用不锈钢,试板尺寸为mmmmmm,焊丝采用直径为mm的L焊丝。表铝合金的化学成分质量分数,%)TableChemicalcomitionsominumalloymassfraction,%)ElementMgSiCuMnZnFeAlContentBal试验方案焊接试验采用的激光器为德国IPG公司生产的YLS光纤激光器,大输出功率为kW,焦距为mm。
由于储能点焊极大的冷却速率促使液态熔核处于较大的过冷度状态,过冷的液态熔核发生瞬间形核,并快速生长,形成以细小等轴晶为特征的快速凝固的微观组织,而随着瞬时形核和快速枝晶生长热量的传递结晶潜热的析出等,熔核中的液体金属的温度分布变得比较平缓,熔核中形成致密的等轴晶组织,即细小等轴相+颗粒分布的马氏体组织,比母材细化许多;在熔合线附近处于半熔化状态,而其温度梯度大,故组织为向熔核中心方向长大发生瞬间大量形核和快速生长,终在该区形成了具有一定方向性的细小均匀的等轴晶组织,其组织细小未发现缺陷,与。
镍基及铁镍基耐蚀合金书, 保护气体用氩气作保护气体,纯度应在%以上,施焊时反面先通氩气,流量在L/min以上,以确保全焊透和焊缝成形,并防止氧化。为加强焊接区的保护效果,在焊嘴后侧加一保护施罩。操作要点选用小电流短弧和尽可能快的焊接速度;焊接过程中,焊丝加热端必须处于氩气保护之中,焊丝不作横向摆动,不能用焊丝搅拌熔池;多层焊时要严格控制在以下,焊完一道,待工件冷至用手可摸后再焊一道;为防止弧坑裂纹,断弧时要进行弧坑处理。终断弧时,一定要把弧坑填满或把弧坑引出。
切割冒口时,应尽量热割冒口。)浇注温度开浇温度,浇注过程,降温应。)淬透性按末端淬火法测量,图为加热至奥氏体化后的淬透性曲线,由图中看出,材质有良好的淬透性。图ZGCrSiMnMoV淬透性曲线TabQuenchingcurveofZGCrSiMnMoV)回火性能经奥氏体化后,油淬,按回火。抗拉试样在淬火前加工成标准试样,冲击试样在回火后,用线切割机加工成标准试样。抗拉强度采用WE液压试验机,冲击用JBB冲击试验机,硬度为意大利A洛氏硬度计测试。
说明对于铝合金薄板激光焊时,可以不采取气体防护。)金相组织图为A铝合金焊接接头的显微组织。图a和图b为A铝合金有无气体保护焊缝显微组织,二者无明镁合金具有密度小比强度比刚度高尺寸稳定性好抗冲击耐腐蚀耐磨损热成形性好及易于回收的X点,越来越受到人们的关注,在汽车电子电器交通航天等X域具有重要的应用价值和广阔的应用前景[]。随着镁合金结构件应用范围的扩大,解决其焊接问题变得日趋重要。由于镁合金熔点低导热率高热膨胀系数大,与氧氮的亲和力强,使得镁合金的焊接较一般的钢材更加困难,对焊接工艺的要求也更高。
再往外接近母材侧为受热长大的热影响区HAZ),该区形貌与母材保持一致,组织仅发生了受热长大。图单双脉冲MIG焊接头组前言铝铿合金是一种新型的铝合金材料,因其低密度高弹性模量高强度和X良的综合物理性能,在航空航天X域应用广泛!’一’。Al一Mg系的A铝锉合金具有中等强度,相当于铝锉合金,具有良好的焊接性[’。与常规的熔焊方法相比,激光焊具有热输人低焊接变形小焊缝质量X良易于实现自动化控制等X点[丁。金属在激光作用下熔化形成熔池,熔池随光束移去后快速凝固形成焊缝。