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文檔簡介
1、電磁脈沖焊接是一種利用高能脈沖放電產(chǎn)生巨大電磁力,實現(xiàn)高速、固態(tài)、冷焊的連接方法。該技術(shù)實現(xiàn)了異種金屬如鋼-銅、鋁-銅等材料的連接和金屬與非金屬如鋼-陶瓷的連接。在實際的生產(chǎn)制造中,該技術(shù)被大量應(yīng)用于航空航天、汽車制造等領(lǐng)域。本文通過電磁脈沖焊接技術(shù)實現(xiàn)了紫銅管和316L不銹鋼棒之間的連接,得到了穩(wěn)定的焊接結(jié)構(gòu),并通過相關(guān)方法對電磁脈沖焊接技術(shù)進行研究分析。
通過Ansys有限元軟件進行模擬分析,得到焊接過程中系統(tǒng)電磁場和紫銅
2、管所受電磁力的變化規(guī)律。焊接過程中系統(tǒng)電磁場分為三個區(qū)域:磁場集中區(qū)、磁場減弱區(qū)、磁場過渡區(qū)。1/3周期~2/3周期,系統(tǒng)電磁場強度隨時間增大而增大,集中區(qū)位于集磁器內(nèi)部,過渡區(qū)位于在集磁器外部的區(qū)域。2/3周期~1周期,集中區(qū)磁場強度增強,同時集中區(qū)向焊接部位移動。2/3周期時移動到焊接部位,焊接區(qū)域的磁場強度由中心向兩邊逐漸減小,最大處磁場強度約為190000Gs,最小處約為78800Gs。紫銅管所受電磁力隨時間的增大而增大,最終電
3、磁力在焊接區(qū)域集中,最大處的電磁力約為35.6kN。對焊接過程中紫銅管的變形速率進行分析,外管的變形速率隨著放電電流的增大而增大。磁脈沖焊接過程中,管-棒間隙選擇1.5mm左右較為合適。
通過流體力學(xué)數(shù)學(xué)模型計算,得到形成焊接接頭的臨界碰撞速度為94.48m/s,形成波形界面的最小碰撞速度為58m/s。碰撞速度隨著碰撞角增大而增大。通過計算對磁脈沖焊接所用集磁器和線圈系統(tǒng)進行優(yōu)化。優(yōu)化后的集磁器效能提高約60%。優(yōu)化后的線圈系
4、統(tǒng)有易安裝、易定位、壽命高、散熱好等優(yōu)點。
通過拉伸實驗、剝離實驗、脹破實驗等對焊接接頭的力學(xué)性能進行測試發(fā)現(xiàn),磁脈沖焊接接頭處有較高的接觸強度、優(yōu)良的氣密性和較好的低溫韌性。利用SEM等分析測試方法對焊接接頭界面處組織結(jié)構(gòu)進行觀察分析發(fā)現(xiàn),焊縫處金屬達(dá)到很好的冶金結(jié)合,焊縫處無孔洞、裂紋等明顯缺陷存在。脈沖焊接過程中,界面處存在金屬射流現(xiàn)象,而且該現(xiàn)象對磁脈沖焊接接頭形成有重要作用。脈沖焊接過程中,銅管變形分為兩個階段:(1
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