焊丝成分对砂型铸造Mg-Gd-Y合金补焊接头的影响

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:da330136324
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
铸造镁合金生产和加工过程易产生如气孔、夹渣、缩孔、偏析、和裂纹等各种缺陷,严重影响铸件质量甚至导致报废,而通过对缺陷进行补焊可保证产品质量且显著节约成本,因此开发一种低成本易操作的补焊方法具有十分重要的意义。钨极惰性气体保护焊(TIG)因其灵活性、实用性及经济性,在镁合金工业生产中得到了广泛应用,在修补内部结构以及具有弧度的表面时,相比其他焊接技术时具有独特的优势。目前镁合金补焊相关研究主要集中在工艺参数的优化上,而实际生产应用可能会由于各种因素无法实现优化后的工艺参数理想的效果。除了改变工艺参数,从成分入手提升补焊接头的性能也是一种思路。本文使用成分为Mg–Gd系和Mg–Gd–Y系的焊丝对Mg–6Gd–3Y–0.5Zr母材进行补焊,并对接头进行焊后热处理,对不同状态补焊接头进行组织观察以及性能分析,从而得出焊丝成分对接头组织及性能的影响,为优化焊丝成分,提高补焊接头性能提供理论依据。研究结果表明:(1)Gd通过成分过冷限制晶粒长大促进了补焊后Mg–Gd体系补焊接头熔合区的晶粒细化,其中Gd含量更高的Mg–13Gd熔合区晶粒细化效果优于Mg–10Gd熔合区,且固溶处理时两种熔合区内晶界处的Gd元素偏聚以及晶界附近的含Gd钉扎相可能限制了晶界迁移,提高了高温稳定性,使晶粒长大控制在有限范围内;以拉伸抗拉强度作为评判与母材补焊后补焊效率的标准,Mg–10Gd补焊接头在补焊态、固溶态和时效态条件下的补焊效率分别为117.59%、103.81%以及115.06%,而Mg–13Gd补焊接头的补焊效率分别为125.63%、111.86%以及120.19%。(2)Zr的存在促进了Mg–6Gd–3Y–0.5Zr(VW63K)补焊接头熔合区相较Mg–6Gd–3Y(VW63)熔合区在补焊态下的晶粒进一步细化,以及可能通过形成含Zr钉扎相阻碍晶界迁移提高了前者固溶处理时的高温稳定性,使得前者固溶处理后晶粒有限长大,而后者显著粗化;以拉伸抗拉强度作为评判与母材补焊后补焊效率的标准,Mg–6Gd–3Y–0.5Zr补焊接头在补焊态、固溶态和时效态条件下的补焊效率分别为127.64%、113.14%和107.37%,而Mg–6Gd–3Y补焊接头的补焊效率分别为121.61%、94.92%和91.67%。(3)对于两种焊丝体系,Mg–Gd系均能保证补焊接头良好的高温稳定性,而Mg–Gd–Y系中不含Zr的补焊接头熔合区高温稳定性较差;Mg–Gd–Y系拉伸屈服强度优于Mg–Gd系,而就抗拉强度与显微硬度来说后者更具优势。
其他文献
以石墨烯为代表的二维材料因其优异的物理化学性质,比如高载流子迁移率、高机械强度、高导热性等,而引发了巨大的研究兴趣。因此,越来越多的研究人员关注与石墨烯类似具有蜂窝结构的物性研究。六方氮化硼(h-BN)和六方氮化铝(h-AlN)具有与石墨烯相同的平面六角结构。然而,它们的离子和共价特性导致其带隙的存在。因此,h-BN和h-AlN蜂窝状结构不是半金属,而是宽带隙半导体。二维材料通过各种组合可以构建不
学位
“绿色化”是法治建设的必经之路,而绿色原则是法律体系绿色化的重要手段。顺应国家生态文明建设发展的需要,构建有利于环境质量改善的绿色化法律体系,应将生态文明和可持续发展理念纳入各个法律体系之中。由于行政法体系具有内容庞杂、体系分散的特征,因而行政法法典化一直以来是学术研究中的一大难题。在此背景下,行政法基本原则因为理论依据、判定标准及观察视角的不同,人们对其认定也千差万别。但在规范和控制行政权的主线
学位
建筑工程不可避免面临工程抗浮安全性的关键技术问题。以主动抗浮新技术为切入点,基于Laplace方程推导出承压水完整井排水条件下底板排水卸压理论计算公式,结合原位卸压监测曲线对卸压滞后性、影响半径R和公式兼容性进行了修正,提出了压力降落计算的基础公式,并形成了排水卸压的设计计算内容和施工工艺。最后通过在成都天府国际健康服务中心1组团的工程实践表明:该工程建筑物地下室底板大范围位于泥质砂岩中,为弱透水
期刊
来自畜禽养殖过程的废水中通常同时含有抗生素和重金属,对生态系统和人类健康造成严重危害,因此迫切需要开发一种经济高效的废水处理工艺。电容去离子技术能够有效地去除废水中的离子型污染物,并且此技术兼具电容性和电化学反应的协同作用,将可能促进抗生素和重金属的去除。然而,废水中共存的抗生素和重金属会影响彼此的转化、电离状态和反应性等,因此对该复合污染体系的电容去离子反应过程特征进行探究十分必要。本论文以活性
学位
汞是燃煤电厂烟气中继NOx、SO2、飞灰后的第四大气污染物,燃煤烟气已成为人为汞排放的主要来源。研究发现现有的燃煤烟气污染物控制系统难以捕集化学惰性强且不溶于水的Hg~0,因此如何有效的脱除Hg~0成为了燃煤烟气中汞排放控制的关键问题。分析发现利用在低温段布置脱汞材料是一种较为经济且对其他污染物脱除影响最小的脱Hg~0解决办法。因此,本文选择氧物种丰富的La-Co系钙钛矿,以La Co O3为模型
学位
大部分流体的表面张力与温度呈线性关系,而高碳醇水溶液、液镓和含氧的钢液等的表面张力与温度呈非线性关系,一定温度区间内,在表面张力梯度驱动下形成常规热毛细对流和反常热毛细对流共存的非线性热毛细对流,非线性热毛细对流更加复杂。这类流体对新型热管技术、强化沸腾传热和金属焊接工艺等方面具有重要影响,研究非线性热毛细对流还具有重要的学术价值。因此,本文以非线性表面张力流体为对象,研究了环形池内非线性热毛细对
学位
现阶段,空间设计师在探寻设计语言的过程中,将"中国元素"作为重要的设计素材,并以此展开诸多的尝试,形成对中国艺术设计风格的概括性词汇——中国热。在经济全球化的过程中,西方对中国的理解不断加深,对我国传统文化普遍持有肯定态度,并对营销市场的发展提供了鲜明的发展方向。在商业空间的室内设计中,中国风元素能给人清新、古雅、脱俗的艺术体验,能为商业文化提供深邃的人文底蕴,提升商业空间的市场价值。本文结合商业
期刊
<正>氢能被称之为世界终极能源之一,是极具开发潜力的清洁能源,单位质量的氢气能量密度约是天然气的2.8倍,煤的5倍,还具有来源广泛、高转化效率和清洁性的优点,燃烧产物仅有水。我国在经济高速发展的同时,能源对外依存度不断升高,环境保护压力增大,迫切需要在氢能等新能源领域有所突破。随着国家氢能发展规划、氢能和燃料电池汽车产业链、氢能产业补贴等政策相继出台,推动氢能产业健康发展,同时现阶段焦炉煤气制氢与
期刊
随着我国社会科技的进步、科普的推广与教育的发展,科学普及教育对人们的科学文化素养有着更多元、高品质的要求,同时科技馆建筑的需求量不断上升,其建设速度逐渐加快,相比过去而言科技馆应当承担的职能也有所拓展,从传统科普场馆转变为集科学知识传播场所、非正式教育场所与城市公共文化中心为一体的综合科普基地。然而这一职责需求与当前我国科技馆建设现状发展产生一定矛盾,即科技馆建设数量与建筑品质并不满足这一需求。本
学位
<正>华新燃气集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、加强党的建设,以高质量党建引领高质量发展为主线,统筹推进“政治铸魂、思想聚力、组织强基、作风塑形、纪律固堤、和谐凝心”六大工程,有力促进了党的建设与改革发展的深度融合。一、以提升政治引领力为抓手,开展“政治铸魂工程”
期刊