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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。北京官方授权经销液冷板真空钎焊,有需要联系常州三千科技有限公司。新吴区真空钎焊培训
真空管路等真空炉加热室主要零部件由下列设备组成:1.保温层(硅酸铝毡+炭毡+钼屏)2.石墨加热器3.水冷电极组件4.石墨电极及石墨连接件5.钼拉杆6.绝缘陶瓷件7.石墨炉床8.石墨喷嘴9.铂热电偶加热室主要由不锈钢加热室壳体、不锈钢反射屏、石墨加热器加热器、陶瓷绝缘件、水冷电极、炉床等组成。采用多温区闭环**加热控温方案。共设前门、后门、顶面、底面、左侧、右侧六个大区,共18个小区。电路与炉体绝缘性能良好,所采用的绝缘元件能防金属化,又便于拆卸清理更换。炉胆设有冷却气体循环,均匀冷却工件,炉胆便于清理。真空炉强制气冷装置:1.风机电机(45kW)2.密封引线电极3.***热交换器(紫铜)4.离心风机5.导风装置6.水冷电机座及罩体5.冷却水系统1.电磁阀2.手动球阀3.回水箱4.管路真空炉自动充气及分压装置:1.安全阀2.电磁阀3.手动球阀4.管路及接头真空炉气动控制系统:1.气动三联件2.电磁换向阀组3.管路及接头真空炉加热电源:高性能晶闸管调压器+变压器(180kVA)真空炉控制系统:(400段IMADEN)IMADEN公司)60点可编程序控制器(OMRON公司)(成都)6.控制柜体7.其它电气元件及电缆8.橡胶密封圈9.料盘(1件)真空系统工作时,首一先启动机械泵、维持泵和扩散泵。湖南真空钎焊炉结构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。
接头抗剪强度达到比较高值15MPa.结合前文钎焊温度对接头界面影响可知,钎焊温度较低时,界面反应不充分,特别是铝合金与Al2O3陶瓷之间较大的线膨胀系数差异使接头存在一定的残余应力,在二者的共同作用下,陶瓷开裂,接头抗剪强度较低;随着钎焊温度升高,钎料熔化效果变好,界面反应加剧,渗入到铝合金晶界的ξ-Ag2Al+θ-Al2Cu金属间化合物增加,金属间化合物和Al均匀分布,在一定程度上缓解了接头残余应力,接头的抗剪强度升高;钎焊温度过高时,渗入到Al晶界的ξ-Ag2Al+θ-Al2Cu金属间化合物明显增加,大片的硬脆金属间化合物在焊接热循环过程中发生开裂,在承载时该区域往往成为接头的薄弱区域,使接头强度降低.断口分析图4为不同钎焊温度下接头断口形貌.当钎焊温度600℃时,断裂发生在陶瓷基体上,为沿晶脆性断裂;随着温度升高到610℃时,断口如图4b,可以发现该断口分为A,B两种形貌区域,对A,B进行放大观察如图4d,4e所示,A区域为铝晶粒晶间渗入区,B区域能谱分析(表5)显示,该区域含有α-Al和θ-Al2Cu金属间化合物,由此可知A为陶瓷侧金属间化合物层.由此可知该参数下,接头断裂起始于钎缝,随后向陶瓷母材偏转。
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。盐城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。
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。操作性能好液冷板真空钎焊诚信企业,有需要联系常州三千科技有限公司。河北真空钎焊炉
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活化金属层与钎料的过度反应使ξ-Ag2Al+θ-Al2Cu向铝合金晶界中渗入量过多,形成图3c所示的金属间化合物密集区,Al3Ti全部扩散到铝晶间,由于Ti元素含量较低,在背散射图像上很难被分辨出来.随着钎焊温度的升高,Al2O3表面的Ti3Cu3O层反应加剧,大量的ξ-Ag2Al+θ-Al2Cu向Al晶界中渗入,从而形成硬脆的金属间化合物密集区.宋初的《册府元龟》在《帝王部·明罚》中关于张均之记载如下:“然凶恶之类,自招其咎,人神所弃,天地不容,原其本心,皆合殊死。就中情状,仍有区分,达奚珣等一十八人,并宜处斩;陈希烈等七人,并赐自尽;前大理卿张均,特宜免死,长流合浦郡。”②周绍良辑录,周啟瑜整理:《〈册府元龟〉唐史资料辑录》,北京:国家图书馆出版社,2011年,第462页。此记载与《旧唐书》中张均发配合浦郡的说法亦同。“陈希烈等七人,并赐自尽”其中应该包括张垍。图3钎焊温度对接头界面结构的影erfacialmicrostructureofjsbrazedatdifferentbrazingtemperature对接头抗剪强度的影响为评价钎焊温度对接头性能的影响,对接头抗剪强度进行测试.结果表明: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。新吴区真空钎焊培训
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