研究目的
研究钛合金与铅金属的激光焊接特性及元素扩散。
研究成果
激光束偏移值是焊接钛合金与铅金属的主要因素,而激光功率对纯钛与铅金属的焊接起关键作用。化学势计算结果与能谱线扫描及显微硬度测试结果一致,解释了混合熔合焊缝及质量转移界面的形成机制。
研究不足
该研究聚焦于Ti-Pb偶和Ti6Al4V-Pb偶激光焊接过程中的元素扩散特性,但未充分探究熔池温度及温度变化速率对元素扩散的影响。
1:实验设计与方法选择
采用3kW连续波Nd:YAG激光器焊接Ti-Pb和Ti6Al4V-Pb材料对,研究了激光功率、光束偏移量等工艺参数对焊接深度的影响。
2:样本选择与数据来源
选用厚度为2mm的Ti6Al4V-Pb和Ti-Pb材料对试样进行实验。
3:实验设备与材料清单
配备6轴机器人的3kW连续波激光材料加工系统,采用高纯氩气进行防氧化?;?。
4:实验流程与操作规范
激光焊接前用丙酮清洁基材表面,焊接过程中通过侧向吹送惰性气体?;ず附忧?,激光束移动速度为20mm/s。
5:数据分析方法
使用配备BRUKER Xflash 5010能谱仪的ZEISS EVO18扫描电子显微镜测试分析焊缝的微观组织、元素分布及显微硬度。
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获取完整内容-
ZEISS EVO18 scanning electron microscope
EVO18
ZEISS
Used for observing the microstructure and element distribution of the welds.
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BRUKER Xflash 5010 Energy Dispersive Spectrometer
Xflash 5010
BRUKER
Used for element distribution analysis.
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Nd:YAG laser
3kW continuous wave
Not provided
Used for welding Ti-Pb and Ti6Al4V-Pb couples.
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