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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。常州真空钎焊夹具操作性能好液冷板真空钎焊服务至上,有需要联系常州三千科技有限公司。

3、钎焊工装夹具工装夹具应设计成装配位置尺寸精度高和具备装夹力可以调整的功能,工装夹具使用1Cr18Ni9Ti较好,在钎焊温度时夹具有一定的弹性,使焊缝连接处有合适的间隙,形成毛细现象吸附住熔化钎料,缝隙太大就保持不住钎料。挥发的钎料在螺纹牙间会形成毛细吸附末尾凝固在牙间,拆卸不下来。螺栓应使用粗牙螺纹。工装夹具在次使用前还应在空气炉中先加热氧化一次,以减少钎料对其的润湿性,降低对辐射热的反射率。我们攻关前期用的钎焊实验的工装夹具的热容量大,钎料不熔、漫流、漏焊、熔蚀等缺点不断出现,即使调整其它工艺参数也无法避免。经观察分析,原因为真空钎焊是辐射传热,零件的升温和降温速率受工装夹具热容量的影响较大,升温和降温速率小,这相当于升温速率慢和保温时间长,相对应的钎焊缺点就不可避免。后镂空该工装、开设减重孔,使其重量降低了50%多,经实验钎焊缺点消除,钎焊效果良好。在不损害刚度的前提下应尽量减少工装的热容量,可以靠减轻工装重量和使用密度小、比热容小的材料来实现,比如石墨。4、钎焊工艺、铝合金真空钎焊的工艺流程铝合金真空钎焊的工艺流程:钎料裁剪→钎焊件母材和钎料表面的氧化膜去除→钎料固定→装配→真空钎焊→检验。
在钎料固一液相线区间升温速率慢,在熔化过程中,在真空环境中,钎料的低熔点组分汽化过多,改变了钎料的成分,使余下的钎料熔点升高而不熔。(2)消除措施分阶段升温,提高末尾阶段的升温速率,在500℃设置等温段,消除工件温度的滞后以提高钎料固一液相线区间升温速率,减少装炉量,减轻工装重量或更换部分不锈钢为石墨,减少工装的热容量以提高工件的升温速率。7钎焊件变形(1)原因升温速率大,释放应力过快或热应力过大,冷却过快也使热应力过大。工装钢度不足或装夹强度不足。(2)消除措施钎焊前增加钎焊组件的去应力退火;采用分阶段升温,设置等温平台,在接近钎焊保温温度时快速升温;分阶段控制降温,在钎料固相线温度以下慢冷。提高工装钢度和装夹精度。8、填隙不良部分间隙未被填满。产生原因为:(1)接头设计不合理,装配间隙过大或过小,装配时零件歪斜。(2)钎剂不合适,如活性差,钎剂与针料熔化温度相差过大,钎剂填隙能力差等,或者是气体保护钎焊时气体纯度低和真空钎焊时真空度低。(3)钎料选用不当,如钎料的润湿作用差,钎料量不足。(4)钎料安置不当。(5)钎焊前准备工作不佳,如清理不净等。(6)钎焊温度过低或分布不均匀。9钎焊气孔产生原因为:。官方授权经销液冷板真空钎焊值得推荐,有需要联系常州三千科技有限公司。

降低了钎料和母材间的相互扩散作用。装炉量大或工装设计不合理。工装太重吸热量太大,而导致升温速率慢。保温时间长或冷却速率慢等,钎料低熔点组元的挥发多。钎料过腐蚀,改变了其成分进而改变了熔点。(2)消除措施增加钎料用量,增大工装的夹紧力缩小连接处缝隙。钎焊前增加钎焊组件的去应力退火工序,或者分阶段升温并设置等温阶段,在500℃以上快速升温。减少钎剂的使用量,连续钎焊时应逐炉减少钎剂的使用量。减少装炉量,减轻工装重量,用石墨取代部分不锈钢。缩短钎料碱腐蚀时间,或调整腐蚀工艺参数,钎料和母材的腐蚀应分开进行。5针眼(气孔)钎焊过程中熔化钎料中的气泡在凝固时形成于表面的孔穴,小的称针眼,大的称气孔。(1)原因钎焊时真空度达不到要求,正常钎焊真空度要求在2·0×10-3Pa。钎焊炉内压力大,钎料中的气泡逸出阻力大。钎料成分不对,低熔点高蒸气压元素含量过高。(2)消除措施在接近钎料熔点处设定保温平台以降低钎焊炉内压力。减少钎料中大蒸气压元素含量。6钎料不全熔钎料不全熔是一部分钎料组分熔化而剩下高熔点的组分未熔,表观看就是钎料的表层熔化而中间没有熔化的缺点。(1)原因产品装炉量大,或者工装太重热容量大。山西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。甘肃锯片真空钎焊
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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。湖北钛真空钎焊
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