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相似文献
 共查询到12条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
本文主要研究了微型点焊镀镍镀镍钢板和镍板时电极失效的机制。结果表明:微型点焊镀镍钢板和镍板时电极失效的机理是电极和镀镍板之间局部焊接的断裂发生在电极头部而导致的电极磨损和电极头部的塑性变形。阴极电极的失效速度高于阳极电极的失效速度,其原因是阳极电极的磨损主要发生在电极头部表面的边缘,而阴极电极磨损主要发生在电极头部的大部分表面,并且阳极的塑性变形小于阴极的塑性变形。  相似文献   

2.
本文对Cr—Cr—Cu合金材料制造的电极在点焊镀锌钢板时的失效形式进行了分析.结果表明:Cr—Zr-Cu合金材料制造的电极在点焊镀锌钢板时的失效形式主要是电极头部的塑性变形、电极端面的合金化以及再结晶和粘附。点焊镀锌钢板时电极失效的主要原因是Cr—Zr—Cu名金材料的软化温度低,点焊温度下的硬度、强度低和端面的合金化。  相似文献   

3.
利用SEM、EDX和XRD等方法分析了在点焊镀锌钢板时球形电极表面熔敷TiC涂层对电极失效的影响。结果表明:点焊镀锌钢板时,球形电极的失效机制,主要是电极和镀锌板之间局部焊接的断裂发生在电极表面而导致的电极磨损,以及电极和镀锌板表面的锌之间的合金化。表面涂敷TiC的CuCrZr电极的寿命(1200点)是CuCrZr电极寿命(500点)的2.4倍,表面处理能提高电极寿命的主要原因是,在点焊镀锌钢板时表面涂敷的TiC层能阻碍电极和镀锌板之间的局部焊接和阻碍电极和镀锌板表面的锌之间的合金化。  相似文献   

4.
简要介绍了点焊电极表面处理的方法,对涂层材料的要求、点焊电极失效机理以及涂层材料对点焊电极失效机理的影响;另外介绍了点焊电极表面处理的发展方向。  相似文献   

5.
7075铝合金以其独特的性能广泛应用于载运工具各个行业中,但是,铝合金在焊接后会出现疲劳强度降低的现象,这对载运工具的安全性产能生了消极影响。针对这一现象,采用局部激光表面处理法来改善7075铝合金的疲劳性能。对未处理试样和局部激光表面处理后试样的疲劳裂纹扩展速率的研究表明,局部激光表面处理能有效降低疲劳裂纹扩展速率,提高疲劳寿命。ANSYS有限元残余应力分析及硬度试验表明,局部激光表面处理后试样上形成的残余应力场和局部软化现象是疲劳裂纹扩展速率降低的主要因素。  相似文献   

6.
为了获得热稳定、阻燃和力学性能均较好的复合材料,以高密度聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯(HDPE/EVA)共混物为基体,可膨胀石墨(EG)作为无卤阻燃剂,通过熔融共混方法制备了HDPE/EVA/EG阻燃复合材料.采用热重分析(TGA)、锥形量热仪、电子扫描电镜(SEM)等方法研究了钛酸酯偶联剂改性前后EG对复合材料的热稳定性能、阻燃性能以及力学性能的影响.研究结果表明, EG能提高聚合物基体材料的热稳定性能和阻燃性能,但力学性能降低;用钛酸酯偶联剂对EG改性后, HDPE/EVA/EG复合材料的断裂伸长率从232.3%提高到315.3%,拉伸强度由9.0 MPa增到了10.0 MPa,冲击强度由88 kJ/m2提高到129 kJ/m2.偶联剂的存在提高了EG与基体间的界面粘结力,使阻燃复合材料的综合力学性能得到改善.   相似文献   

7.
利用16位高性能单片机80C196KC丰富的软硬件资源及高精度霍尔电流传感器采集工频点焊主回路初级焊接电流和离散化积分方法获取电流有效值,实现了量化因子和比例因子可自动调整的电阻点焊模糊控制器。  相似文献   

8.
研制了一种新型的全自动钢筋电阻点焊控制器,详细介绍了该控制器的工作原理、硬件电路及控制软件.该控制器以AT89C51为控制核心,在恒压和恒流控制结合的基础上可实现钢筋网焊自动化,并具备网压补偿、焊接电流电压显示、多套规范参数存储、故障自诊断及系统自保护等功能.  相似文献   

9.
研制了一种新型的全自动钢筋电阻点焊控制器,详细介绍了该控制器的工作原理、硬件电路及控制软件.该控制器以AT89C51为控制核心,在恒压和恒流控制结合的基础上可实现钢筋网焊自动化,并具备网压补偿、焊接电流电压显示、多套规范参数存储、故障自诊断及系统自保护等功能.  相似文献   

10.
简要介绍了电阻点焊电极的失效机理和提高电极寿命的一些方法及发展方向。  相似文献   

11.
祁临高速公路建成通车后,随着交通量的日益增长,车辆大型化,重载超载严重,隧道内水泥砼路面出现了磨光、裂缝等病害,采用微表处罩面施工,施工后可快速开放交通,经济性也较好。  相似文献   

12.
JB800钢具有仿晶界型铁素体/粒状贝氏体(FCBA/BC)组织,是一种生产工艺简单、成本较低、性能优异的低合金高强钢。本文采用热模拟技术研究了JB800钢热影响区的CGHAZ区组织转变规律、硬度和冲击韧性。结果表明,在正常的焊接工艺条件下(tg/5=5~50s),CGHAZ区由M,B的混合组织组成,且随着冷却速度的增大,M的含量减少、B含量增加;当tg/5为20s时,CGHAZ区表现出较好的冲击韧性,其对应的组织含95%M、5%B。为了获得较高的CGHAZ冲击韧性,应将tg/5控制在20s左右。  相似文献   

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