高锌铝合金焊丝及其制备方法和高强铝合金板的焊接方法

    公开(公告)号:CN116475618A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310190786.7

    申请日:2023-03-02

    摘要: 本发明公开了高锌铝合金焊丝及其制备方法和高强铝合金板的焊接方法,该制备方法包括:1)将Al使用熔炼炉加热至770℃~780℃,待其充分熔化之后降温至710~720℃,再依次加入Al‑Si合金、Al‑Cu合金、Al‑Fe合金、Al‑Mn合金和Al‑Ti‑B合金,待完全熔化之后依次加入Zn、Mg;2)待所有原材料充分熔化之后,进行精炼、除渣,静置,等待熔体温度稳定到690~720℃,将熔体浇注到水冷铜模中凝固;3)将步骤2)中制备得到的锌铝合金加热至500‑540℃,保温,然后对锌铝合金在400‑440℃之间进行软化退火,再通过热挤压方式制备高锌铝合金焊丝。该高强铝合金板的焊接方法,提高了室温下α‑Al中的锌元素固溶含量,通过固溶强化有效解决焊缝软化问题。

    铝合金激光焊缝气孔抑制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118438041A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410655960.5

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明公开了一种铝合金激光焊缝气孔抑制方法,其包括:采用光纤激光器将摆动激光和方波调制激光耦合形成焊接激光,对两块Al‑Si系压铸铝合金板进行拼焊;其中,焊接过程中,所述焊接激光沿着一平行于焊接方向的轴前进,并在所述轴的两侧往复摆动,形成一曲折的运动路径,其中所述方波调制激光的占空比被设置成使得所述焊接激光在所述运动路径的波谷处无激光输出。该铝合金激光焊缝气孔抑制方法能够提高匙孔稳定性和熔池对流强度,抑制Al‑Si系压铸铝合金激光焊缝中的气孔。

    铝合金挤压模具的优化方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117669333A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410014188.9

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种铝合金挤压模具的优化方法,其包括:对铝合金在进行在热变形实验;对热变形实验后的铝合金进行取样并对样品进行背向散射电子衍射并获取样品数据,计算铝合金的形变储能P1;对样品的再结晶状态进行判断并进行分类,将无再结晶的样品的形变储能P1汇总得到无再结晶的形变储能P1范围;根据铝合金无再结晶的形变储能P1范围对铝合金挤压模具建模并进行模拟挤压;计算模拟挤压后铝合金的表层区域的变形速率、变形温度及铝合金的流变应力及模拟挤压铝合金的形变储能P2;将形变储能P2与形变储能P1对比,判断模拟挤压的铝合金的形变储能P2是否在形变储能P1的范围内。该优化方法能够提高模具优化的效率及准确率,降低模具优化的成本。

    一种高压压铸铝合金的焊接方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118417698A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410406356.9

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本发明涉及一种高压压铸铝合金的焊接方法。该焊接方法包括采用由环形激光器产生的具有内芯激光束和外环激光束的环形激光束对焊缝进行焊接,控制内芯激光束和外环激光束在焊缝两侧同步往复摆动且两侧的摆动幅度相同,控制环形激光束的摆动直径为0.5~1mm、摆动频率≥312.5L2‑950L+910Hz且不大于550Hz、焊接速度为1~4.8m/min,内芯激光束与外环激光束功率的比值为(2~1.1):1。本发明通过使用环形激光束对高压压铸铝合金进行焊接,降低了焊接过程中的飞溅、焊缝的气孔率,同时通过对摆动直径、摆动频率、焊接速度及内外激光束功率的协同调整,避免了焊缝成型不良,进一步提升了焊接质量及焊接强度。

    卷弯测试夹具
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219417002U

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202320365306.1

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/20

    摘要: 本实用新型公开了一种卷弯测试夹具,包括:底座;安装于底座上的定位块,所述定位块上形成有支撑部;安装于底座上的锁紧组件,用于将物料进行固定;转动安装于底座上的卷弯组件,所述卷弯组件包括推压件,所述推压件在卷弯组件的转动下形成对物料的卷动,使得物料以支撑部为支点产生弯曲。根据本实用新型的卷弯测试夹具,通过底座、锁紧组件、卷弯组件和定位块的设计,通过无接触方式,确定了卷弯组件的推压件相对定位块的支撑部的移动,推压件围绕支撑部做圆周运动。一方面方便物料的固定和拆除;另一方面,在频繁更换支撑部以确定支撑部的半径与物料厚度的比值时,只需拆卸更换定位块,由此提高了测试效率。