钎焊温度对表面活化Al2O3陶瓷和5005铝合金接头力学性能的影响为:当保温时间固定为5min时,随钎焊温度的升高,接头抗剪强度呈现先增加后降低的变化趋势,当钎焊温度为610℃时,接头抗剪强度达到比较高值15MPa.(4)当钎焊温度较低时,接头主要断裂在陶瓷基体上;当钎焊温度升高时,裂纹起始于钎缝处并向陶瓷中发生偏转;当钎焊温度过高时,接头主要断裂在Al晶粒的晶间渗入区.参考文献:[1]吴爱萍,邹贵生,任家烈,等.先进结构陶瓷的发展及其钎焊连接技术的进展[J].材料科学与工程,2002,20(1):104-Aiping,ZouGueng,RenJialie,[J].MaterialsScience&Engineering,2002,20(1):104-106.[2]熊华平,毛建英,陈冰清,等.航空航天轻质高温结构材料的焊接技术研究进展[J].材料工程,2013(10):1-Huaping,MaoJianying,ChenBingqing,[J].MaterialsEngineering,2013(10):1-12.[3]StaleyJT,LiuJ,HuntWH,[J].AdvancedMaterials&cesses,1997,152(4):17-20.[4]王波,宁晓山,李莎.铝与氧化铝陶瓷表面金属化连接工艺研究[J].稀有金属材料与工程,2011(40):518-Bo,NingXiaan,[J].RareMetalMaterialandEngineering,2011(40):518-521.[5]李飞宾,吴爱萍,邹贵生。 无锡液冷板真空钎焊哪个品牌性能好,有需要联系常州三千科技有限公司。天津含真空钎焊

接头主要断在FemAln+αAl反应层和铝合金侧氧化膜层.当钎焊温度升高到580℃时,接头断裂位置发生变化,断裂只发生在FemAln+αAl反应层处,此时接头抗剪强度达到比较大值.3结论(1)采用Al-Si-Mg钎料钎焊5005铝合金与1Cr18Ni9Ti不锈钢,当钎焊温度为580℃,保温时间为15min时,接头界面结构为1Cr18Ni9Ti不锈钢/FeAl/FeAl3/FemAln+αAl/5005铝合金.(2)当钎焊工艺参数较低时,5005铝合金表面存在残余氧化膜,因此焊缝中有明显裂纹或气孔缺点出现;当钎焊温度升高至580℃,焊接缺点消失,焊缝成形良好;当钎焊工艺参数进一步增加,由于焊接热输入量过大,界面反应过分,接头存在较高残余应力,焊缝产生了明显裂纹.图6接头断口形貌Structureofjbrazedatdifferencessparameters(3)随着钎焊温度的升高或保温时间的延长,接头抗剪强度呈现先升高后降低的变化趋势.当钎焊温度为580℃,保温时间为15min时,接头获得比较大抗剪强度49MPa.(4)钎焊温度对接头断裂位置具有明显影响.当钎焊温度较低时,接头断裂发生在FemAln+αAl反应层和铝合金侧氧化膜层处;当钎焊温度升高到580℃时,断裂发生在FemAln+αAl反应层处.参考文献:[1]RathodMJ,[J].WeldingJournal,2004,83(1):16-26.[2]王希靖。青海高真空钎焊**液冷板真空钎焊哪个品牌性能好,有需要联系常州三千科技有限公司。

接头残余应力增大,在不锈钢侧出现了贯穿性裂纹.图4不同保温时间时接头的显微Microstructuresofjsbrazedatdifferentholdingtime工艺参数对接头性能的影响图5a所示为保温时间15min,钎焊温度对接头抗剪强度的影响.随着钎焊温度的升高,接头抗剪强度呈现先升高后降低的变化趋势.当钎焊温度为580℃时,钎料反应适当,焊缝无缺点,接头抗剪强度达到比较大值为49MPa.图5b所示为钎焊温度590℃时,保温时间对接头抗剪强度的影响.可以看出,保温时间对接头抗剪强度的影响与钎焊温度对接头抗剪强度的影响类似,随着保温时间的延长,钎料充分熔化,与两侧母材的反应程度增加,接头抗剪强度逐渐升高,但当保温时间过长时,接头残余应力增大,界面处产生了贯穿性裂纹,接头抗剪强度降低.图5工艺参数对接头抗剪强度的影响Effectofthcessparametersoearstrength钎焊温度对接头的断裂方式和断裂形貌具有明显的影响.采用光学显微镜对不同钎焊温度的压剪断口试样进行观察,结果如图6所示,其中图6a和图6b所示为保温时间15min,钎焊温度为570℃,580℃的试样断口形貌.由图6a可知,当钎焊温度为570℃时,由于钎料的去氧化膜效果不够充分,母材表面的氧化膜仍有较多的残留。
易造成焊接强度低、焊接不牢、承压不达标等焊接缺点;过厚时,则会造成芯层合金厚度过薄、承压不达标、甚至出现熔蚀现象导致泄漏。因此,钎料层厚度及其均匀性是衡量其质量的重要指标,也是影响钎焊质量的重要因素之一。实际应用中钎料层厚度一般控制在复合板厚度的(10±3)%为宜。(3)复合板其它质量要求复合板在换热器中的另一个作用是作通道隔板,也有承压要求。因此,不应有影响其承压的内在、外在缺点。内在缺点如芯层合金的气孔、夹渣、与钎料层的焊合不良等;外在缺点除上述表面处理不洁净外,还有在加工过程中的磕碰伤、划伤,当其深度超过钎料层厚度时,会直接破坏金属的连续性,导致承压能力下降。。而辐射传热有其特有的规律,即斯蒂芬玻尔兹曼定律:上式说明,高温时即使是很小的温度差也需要很高的热能传导,即真空加热温度越高,需要传递的热量越大。说明在相同情况下真空炉内升温速度要较其他加热方式慢很多。真空加热所需时间约是空气炉的3倍、盐浴炉的6倍。因此,制定真空炉加热工艺制度时,不能照搬空气炉、盐浴炉和气氛炉的加热工艺制度。上式同时说明:真空钎焊过程中,应尽可能缓慢加热,以使换热器内外温度保持一致,否则直接影响钎焊质量。对工业化生产中的预热定温、保温。铝制液冷板真空钎焊哪个品牌性能好,有需要联系常州三千科技有限公司。

铝铜真空钎焊接头的装配示意图如图1所示。通过采用垫片(垫片厚度为~)来控制铝铜钎缝的间隙,使钎缝间隙保持~,在此间隙值范围内,铝铜钎焊接头具有比较大的结合强度。这是由于~,母材对钎料良好的合金化作用以及母材对钎缝合金层足够支撑作用。间隙过大或过小都将影响钎缝的致密性及接头强度。间隙过小时钎料填缝变得困难,间隙内的气体较难排出,容易造成未钎透、气孔等缺点。间隙过大时毛细作用减弱,也使钎料不能填满间隙,母材对钎料中心区的合金化作用消失,钎缝结晶生成柱状和枝晶偏析以及母材对钎缝合金层的支撑作用减弱〔6〕。2钎焊工艺要点铝铜真空钎焊的主要工艺参数包括钎焊加热温度、升温速度、保温时间和真空度。钎焊加热温度应当高于钎料熔点而低于母材熔点,以减小液态钎料的表面张力,改善润湿和填缝能力,并使钎料与母材能充分相互作用,有利于提高铝铜接头强度。由于真空炉采用辐射方式加热,导致炉温和工件的温度并不完全一致,因此控制升温速度对铝铜钎焊接头的质量很重要。保温时间决定了铝铜钎焊接头的结合强度,保温时间过短,钎料未完全熔化,与母材的结合不充分,导致接头强度下降;保温时间过长,钎料过度熔化,造成母材与钎料的过度反应。官方授权经销液冷板真空钎焊哪种好,有需要联系常州三千科技有限公司。湖北真空钎焊炉哪家好
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这与能谱分析结果一致,证明接头界面主要由Fe-Al金属间化合物组成.图2接头处的XRD谱XRDpatternofzonesforjs查阅相关文献得知,在钎焊加热的初始阶段,Al-Si-Mg钎料中的Mg能够以蒸汽的形式渗入铝合金表层与扩散进入铝合金表层的Si形成低熔点的Al-Si-Mg液相,液相形成破坏了氧化膜与铝合金的结合,达到了去除氧化膜的目的[6],保证钎料在铝合金表明有较好的润湿性.随着加热温度的逐渐升高,液态钎料中的Al元素与不锈钢中的Fe元素相互扩散,形成富铝相FeAl3(式(1)),该反应会释放大量的热[7],造成反应区局部温度升高,当温度高于共晶温度655℃时,FeAl3与Al形成共晶液相L(式(2)).随着反应进行,不锈钢中Fe元素不断溶解,在界面处聚集并向远离界面处不断扩散,使得液态钎料中Fe元素含量逐渐增加[8],根据Fe-Al二元相图可知,随着温度的升高,Fe元素在Al元素中的溶解度不断升高,会使得界面处有Fe2Al5金属间化合物生产,但由于Fe2Al5不稳定,会与Al继续反应生成FeAl和FeAl3(式(3)).但当钎焊温度较低或保温时间较短时,在钎缝中可以观察到残留的、尚未来得及反应的黑色Fe2Al5相(图3和图5).Fe+Al→FeAl3(1)FeAl3+Al→L(2)Fe2Al5+Al→FeAl3+FeAl(3)伴随着上述反应的进行。天津含真空钎焊
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