在钢侧为舌状形貌,在铝侧为针须状形貌,此过渡层为Al-Fe金属间化合物[6].其中B区产生过渡层的原因是铆钉对试板存在径向压力,相当于提供了点焊中的电极力.点铆焊的铆钉下部有熔核产生,这是因为铆钉下部与钢接触,产热较高.在图5d中可以观察到D区的**由淬火**过渡到粗大的柱状晶再过渡到细晶,圆圈部分是铆钉与钢板结合处,可以看出铆钉与钢板在电阻热的作用下发生了冶金结合.在钢板邻近铆钉的部位存在一个热影响区E,可以看到**(图5e),左下方的晶粒较右上方的晶粒大,实线划出了粗晶区和细晶区的界面.而铆钉中部与铝板接触,未发生熔化,如图5f所示.图5点铆焊接头不同区域显微**Microstructuresofdifferentareasofspotrivetingweldingj拉伸断口图6分别给出了纯点焊、纯铆接以及点铆焊接头拉伸断口宏观形貌.可以看出,纯点焊接头是典型的界面断裂形式,部分熔化的铝粘连在钢板上并且从四周飞溅.纯铆接接头没有严格意义上的拉伸断口,其失效形式为铆钉脱扣.而点铆焊接头失效形式是在铆钉底部的中心处,铆钉沿着与预制工艺孔直径一致的内圈被拉断,然后从钢板处被拉出,在铆钉被拉出的部位可以观察到断口,这说明铆钉下部与钢板焊接得较好。美国哈克进口HUCK99-5008铆枪头。可追溯HUCK99-5008铆枪头GB741
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本文主要采用相同铆钉铆模,设置不同头高对6111/,探索有限元分析与实验分析相结合的方法,研究不同铆钉头高对两层铝合金板件进行SPR铆接过程和铆接质量分析。自冲铆接SPR是一种先进的冷连接技术,其生产周期短,工序简易,能够实现大批量高效率生产,目前广泛应用于汽车工业中。自冲铆接技术发展是实现汽车轻量化发展的关键。目前实现汽车轻量化发展的主要措施是大量使用轻金属和非金属,例如铝合金、镁合金以及强化塑料等板料。迄今为止,电阻点焊是连接钢板车身结构的主要方法,不仅有利于大批量生产,而且质量也牢固可靠;但是对于黑色金属与有色金属的连接,大部分有色金属(如薄铝板)之间的连接,金属与非金属的连接,非金属之间的连接,以及可焊性差的、预先涂漆或有镀层的黑色金属之间的连接,点焊就很困难或无能为力,自冲铆接技术能替代电阻点焊解决只能焊接钢板车身结构的缺点。因此,自冲铆接在工业生产中具有重要的意义,逐渐被研究学者所关注。对于自冲铆接工艺参数改变对焊接质量的影响是当前研究的热点。本文作者通过数值模拟和实验相结合的方法,对两层板铝合金进行不同头高的SPR铆接工艺并对其性能进行研究。美国 哈克进口HUCK99-5008铆枪头?
可表征试样塑性.由曲线可以直观地看出点铆焊接头的塑性和韧性均远远优于纯点焊接头和纯铆接接头.点铆焊接头比较大位移为mm,比纯点焊接头提高了307%,比纯铆接接头提高了118%.失效破坏前吸收能为J,比纯点焊接头提高了211%,比纯铆接接头提高了67%.图3三种接头的典型拉伸曲线Typicaltensilecurvesofthreejs接头**特征图4为纯点焊、纯铆接、点铆焊试样接头横断面宏观形貌,其中纯点焊和点铆焊均为比较好焊接电流下的试样.从图4a中可以看出,纯点焊试样主要是铝侧发生熔化,在铝钢界面处可以看到很明显的未熔合,这是因为在大的焊接电流和电极电极力下,钢的镀锌层以及铝蒸发在熔核中形成气孔.从图4b中可以看出,铆接后铆钉和试板紧密结合在一起,铆接效果较好.从图4c中可以看出,点铆焊过程中,在焊接电流和电极力作用下,铆钉头压入铝板一定深度,部分熔化的铝从铆钉头周围溅出,由于铆钉体电阻产热,铆钉底部熔化并被压平,可以观察到熔核产生(由圆圈勾勒出),钉身与试板之间依然保持紧密结合.图4三种接头宏观形貌Macroscopicmorphologiesofthreejs图5是点铆焊宏观形貌中A-F区域的显微**.在铝板和铆钉以及钢板直接接触的A,B,C区均可观察到一个过渡层(箭头标出)。美国进口HUCK99-5008铆枪头;可追溯HUCK99-5008铆枪头GB741
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