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1.
胡礼木  胡波  王同乐 《焊接》2006,(5):30-33
用不同尺寸的搅拌工具对聚氯乙烯(PVC)板材进行了搅拌摩擦对接焊工艺试验.试验证明,在搅拌工具肩部直径为30 mm,搅拌头直径为10 mm,搅拌头旋转速度为1 660 r/min,焊接速度为25 mm/min的情况下,可以得到焊缝饱满、成形美观的焊接接头.提高搅拌头的旋转速度可以成比例地提高焊接温度;焊接速度的影响较复杂,增大焊接速度一方面会降低焊接热输入,一方面又会间接地增大搅拌头的进给阻力,从而增大摩擦发热功率,提高焊接温度;搅拌工具肩部直径直接影响肩部与被焊材料表面的摩擦发热功率,增大肩部直径可以提高焊接温度,还有利于阻止焊缝材料的飞溅和外溢;而搅拌头直径的影响较复杂,增大它既可以提高搅拌头侧面与被焊材料之间的相对运动线速度,从而提高焊接温度,又会增加被焊材料的吸热功率和传热面积,从而降低焊接温度.  相似文献   
2.
研究了酸洗和固溶处理对8种不锈钢筋电阻对焊接头抗点蚀能力的影响。研究发现,酸洗和因咱都有效地改善和恢复不锈钢电阻对焊接头的抗点蚀性能。对于普通双相钢,固溶处理比酸洗能更有产地改善接头的抗点蚀性能,并无晶粒粗化。对于奥氏体钢和超纸奥氏体风,固溶处理的效果不及酰洗,且会引起母材晶粒粗化。对含Mo含N较高钢种的对焊接头,两者的更佳,尤其是两者综合处理后的接头,其临界点蚀温度CPT其至高于对应母材经酸洗以  相似文献   
3.
本文对瑞典产五种双相不锈钢和超级双相不锈钢筋电阻对焊接头的抗点蚀进行了研究。发现双相不锈钢电阻对焊接头的抗点蚀性能与对应母材相比有一定程度下降,下降范围在10℃以内。  相似文献   
4.
搅拌头形状对塑料搅拌摩擦焊接头质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用圆柱形、螺柱形、正圆锥形、倒圆锥形等形状的搅拌头对厚10mm聚氯乙烯板进行了搅拌摩擦焊试验.结果发现,当搅拌头转速ω=1 660 r/min,焊接速度v=25 mm/min时,采用正圆锥形的搅拌头可得到焊合良好、成形饱满的焊缝;采用圆柱形的搅拌头,也能得到焊合良好、表面光滑、成形美观的焊缝;采用倒圆锥形和螺柱形搅拌头焊接的接头焊合不良,质量较差.焊接时的测温结果表明,硬PVC塑料最佳的搅拌摩擦焊温度范围应为180~190℃,高于200℃会出现烧焦现象,低于170℃则会焊合不良或不能焊合.  相似文献   
5.
双相不锈钢电阻对焊接头的性能研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
对瑞典产五种双相不锈钢电阻对焊接头的抗点蚀性能和力学性能进行了试验。结果表明,双相不锈钢,尤其是超级双相不锈钢,具有优良的抗点蚀性能和力学性能。其中,含钼、氮较高的SAF2205双相钢电阻对焊接头的临界点蚀温度CPT与对应母材相比有一定程度的下降,下降范围在10 ℃以内,力学性能下降幅度也不大,表现出较好的焊接性能和焊后抗点蚀性能。超级双相钢SAF2507电阻对焊接头的CPT几乎与母材的相同,高达65~68℃,力学性能略有下降,且热影响区窄,晶粒长大倾向小,表现出极好的焊接性能和焊后抗点蚀性能。文章对电阻对焊接头性能变化的原因从化学成分和显微组织方面进行了分析。  相似文献   
6.
不锈钢A-TIG焊接头的抗腐蚀性能分析   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
用沸腾硝酸腐蚀法和室温硫酸加硫酸铜溶液浸蚀法对奥氏体不锈钢TIG焊和自制活性剂A-TIG焊接头进行了对比腐蚀试验.结果表明,自制活性剂A-TIG焊接头在室温下具有良好的耐硫酸腐蚀能力,比TIG焊接头有更强的抗沸腾硝酸腐蚀能力.焊缝金属的化学成分分析表明,自制活性剂在焊接过程中能抑制金属中Cr、Ni等合金元素的烧损,因此提高了A-TIG焊接头的抗腐蚀性能.  相似文献   
7.
酸洗和固溶处理对不锈钢抗点蚀性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
胡礼木 《焊接学报》2000,21(1):83-93
研究了酸洗和固溶处理对 8种不锈钢钢筋电阻对焊接头抗点蚀能力的影响。研究发现 ,酸洗和固溶处理都能有效地改善和恢复不锈钢电阻对焊接头的抗点蚀性能。对于普通双相钢 ,固溶处理比酸洗能更有效地改善接头的抗点蚀性能 ,并无晶粒粗化现象 ;对于奥氏体钢和超级奥氏体钢 ,固溶处理的效果不及酸洗 ,且会引起母材晶粒粗化。对含Mo含N较高钢种的对焊接头 ,两者的效果更佳 ,尤其是两者综合处理后的接头 ,其临界点蚀温度CPT甚至高于对应母材经酸洗以后的CPT。文章对比分析了母材和固溶处理前后接头的显微组织 ,讨论了引起上述抗点蚀性能变化的原因。文章还探讨了酸洗和Mo、N元素可以改善不锈钢抗点蚀性能的机理。  相似文献   
8.
利用压力传感器对聚氯乙稀塑料搅拌摩擦焊时搅拌头受到的径向阻力进行动态测量,对引起搅拌头径向阻力变化的原因及相关因素的影响规律进行分析.结果表明,搅拌摩擦焊过程开始后,径向阻力要经过一个先急剧上升,达到峰值后又迅速下降,到某一定值后稳定下来的过程.在其他条件不变的前提下,仅提高搅拌头的旋转速度使径向峰值阻力和稳态阻力都下降,达到峰值和稳态阻力的时间都缩短;仅提高焊接速度使峰值阻力大幅度上升,而稳态阻力却有升有降,但幅度不大,达到峰值阻力的时间变化不大,而达到稳态阻力的时间延长;搅拌头直径的变化会同时引起摩擦发热功率和散热功率的变化,它对径向阻力的影响比较复杂.  相似文献   
9.
搅拌摩擦焊焊接温度数值模型及其影响因素   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过对搅拌摩擦焊过程进入稳定状态后摩擦产热与散热机制的分析,建立了搅拌摩擦焊焊接温度的数值模型。由数值模型可知,影响焊接温度的各种因素包括被焊材料和搅拌工具材料的物理性质、两者之间的摩擦因数、搅拌工具的尺寸、焊接参数、被焊材料表面受到的轴向压力和侧面受到的进给压力等,有些因素之间还互相影响,关系复杂。其中,搅拌工具的旋转速度、搅拌工具与被焊材料之间的摩擦因数、被焊材料表面受到的轴向压力及侧面受到的进给压力是主要因素。以聚氯乙稀板材搅拌摩擦焊为例,验证了在适当的取值范围内焊接温度数学模型的理论计算值与实测值基本吻合。  相似文献   
10.
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