AZ31镁合金、5083铝合金焊接工艺及接头力学性能研究—硕士论文.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流AZ31镁合金、5083铝合金焊接工艺及接头力学性能研究硕士论文.精品文档.分类号: 学校代号:10150UDC: 密级: 学 号:20102203硕士学位论文AZ31镁合金、5083铝合金焊接工艺及接头力学性能研究Study on welding technology and joint mechanical properties of AZ31 magnesium alloy and 5083 aluminium alloy学生姓名:吕建刚导师及职称:李瑞淳 教授级高工史春元 教授权高峰 教授学科门类:工学专业名称:材料加工工程研究方向:
2、轨道交通运输装备轻量化申请学位级别:硕士论文答辩日期:2013年06月06日学位授予单位:大连交通大学摘 要铝合金已经在轨道交通装备中得到了广泛的应用。随着轨道列车的不断提速,对现代轨道装备轻量化要求不断提高。熔焊技术目前还是中国国内近期轨道列车的主导连接工艺,但是铝合金车体的焊接工艺稳定性仍然存在问题,质量时有波动,严重影响合格率,对轻量化列车的发展造成了一定困难,寻找熔焊的替代技术成为新的探索目标,另外寻找比铝合金更轻的轻合金材料应用于轨道列车的制造中成为了新的探索方向。镁合金被称为21世纪的“绿色结构材料”,具有较高的比强度、比刚度、可再生循环等一系列优势,已经被广泛的应用于航空航天,汽
3、车,3C等领域,但是在轨道交通运输装备上的应用却刚刚起步。因此,有必要采用新的焊接方法替代熔焊技术,对比研究镁合金与轨道交通车辆常用铝合金焊接接头的安全可靠性。本文研究了AZ31镁合金与轨道交通列车常用铝合金5083的FSW和MIG力学性能和FSW焊接接头疲劳行为,并对焊接周期成本进行了分析评价。得出了以下结论:力学性能试验结果表明,FSW焊接技术可以替代MIG焊接技术应用于AZ31镁合金和5083-H111铝合金的焊接过程,5083-H111焊接接头的安全可靠性优于AZ31镁合金。厚度为6mm的AZ31镁合金轧制板,采用FSW在焊接转速1200 r/min、焊速为100 mm/min时焊接接
4、头力学性能较佳,其抗拉强度为240MPa,达到母材的92.3%。6mm厚5083-H111铝合金轧制板,采用FSW在焊接转速800 r/min、焊速为200 mm/min时焊接接头力学性能较佳,其抗拉强度为318MPa,达到母材的99.4%。疲劳试验结果表明,5083-H111铝合金与AZ31镁合金轧制板较佳FSW工艺条件下疲劳强度与其母材强度相当,分别约为135MPa和110MPa。镁合金对加载应力更敏感,随着应力水平的增加,疲劳寿命迅速降低。在断口中也发现镁合金疲劳裂纹扩展的条带较铝合金宽,并且镁合金为脆性疲劳条带。铝合金为韧性疲劳条带。对疲劳断口的分析发现近表面的第二相粒子容易成为疲劳源
5、,高应力水平状态下会出现多个疲劳源。本文定义了焊接周期成本(WCC),建立了焊接周期成本评价(WCCA)模型,以AZ31镁合金与5083-H111铝合金焊接为例分别进行了成本和可靠性评价。结果表明,FSW可以替代MIG应用于轨道列车的焊接;5083-H111铝合金的焊接接头可靠性高于AZ31镁合金;在强度满足工程设计强度时,AZ31板材也可替代5083-H111板材应用于轨道列车上。关键词:镁合金;铝合金;焊接技术;疲劳行为;WCCA AbstractAluminum alloy has been widely used in the rail transportation equipment
6、. With the speeding-up of the train track, the demands of modern rail equipment lightweight are continually increasing. Recently, fusion welding technique is still the main dominant connection technology in rail trains at China, but the aluminum alloy bodywork welding process stability are still pro
7、blems, when there are fluctuations in the quality, seriously affect the pass rate, caused some difficulties in the development of lightweight trains. Looking for a new alternative technologies and lighter materials become the new exploration target. However, magnesium alloy is known as the 21st cent
8、ury green structural materials with high specific strength, stiffness, renewable cycle and a series of advantages. Magnesium alloy has been widely used in the aerospace, automotive, 3C, and other fields. But the track transportation equipment has just started. Therefore, it is necessary to adopt a n
9、ew welding method alternative to fusion welding technology; comparative study of the safety and reliability of magnesium alloy welded joints with rail transit vehicles commonly used aluminum alloy welded joint.In this paper, the AZ31 magnesium alloy and rail transit train commonly used aluminum allo
10、y 5083 is the studying materials. Studying the FSW and MIG welded joints mechanical properties, FSW welded joints fatigue behavior, and Welding life cycle cost evaluation analysis. Reached the following conclusions:The test results show that the mechanical properties of the FSW welding technology ca
11、n replace MIG welding technology for the safety of the welded joints of AZ31 magnesium alloy and aluminum alloy 5083-H111 welding process. 5083-H111 FSW welded joints reliability better than AZ31 magnesium alloy. The mechanical properties of 6mm rolled AZ31 magnesium alloy plate FSW welded joints at
12、 the rotation speed of 1200 r/min and the welding speed of 100 mm/min is better than other welding parameters. Its tensile strength is 240MPa and reached 92.3% to the base metal. The mechanical properties of 6mm rolled 5083-H111 aluminum alloy plate FSW welded joints at the rotation speed of 800 r/m
13、in and the welding speed of 200 mm/min is better than other welding parameters. Its tensile strength of 318MPa and reached the base metal of 99.4%.The fatigue test results of 5083-H111 aluminum alloy and AZ31 magnesium alloy plate FSW comparatively good welded joints show that the fatigue strength i
14、s better equivalent to the parent material approximately 135MPa and 110MPa. Magnesium alloy is more sensitive to loading stress. As the stress level increases, the fatigue life dropt rapidly. Its found that the fatigue strips of magnesium alloy are wider than aluminum alloy. The fatigue strips of ma
15、gnesium alloy are brittle. The fatigue strips of aluminum alloy are toughness. Analysis of fatigue fracture found that the second-phase particles near or at the surface easy to become a fatigue source. State of high stress levels can find many fatigue sources.This paper defines the welding cycle cos
16、t (WCC), established the welding cycle cost evaluation model (WCCA). What an example to AZ31 magnesium alloy and 5083-H111 aluminum alloy welding for cost and reliability evaluation. The results show that: FSW can substitute MIG welding applied to track trains. 5083-H111 aluminum alloy welded joint
17、is more secure than AZ31 magnesium alloy. AZ31 sheet can substitute 5083-H111sheet applicant on the track when its strength can satisfy the design request.Key Words:Mg alloy; Al alloy; Welding technology; Fatigue behavior; WCCA目 录摘 要IAbstractII目 录IV第一章 绪 论11.1 研究背景及现状11.1.1 镁合金、铝合金与轨道交通装备轻量化11.1.2 轨
18、道列车焊接技术的发展21.1.3 焊接接头的疲劳失效51.1.4 生命周期评价与环境及可持续发展61.2 研究意义及内容7第二章 试验材料、方法及设备92.1 试验材料92.2 试验方法及设备102.2.1 焊接工艺试验及设备102.2.2 X射线探伤112.2.3显微组织分析112.2.4 常规力学性能试验122.2.5残余应力测试142.2.6 微型剪切试验152.2.7 疲劳试验162.2.8 断口形貌观察16第三章 AZ31镁合金焊接工艺及力学性能173.1 AZ31镁合金FSW焊接工艺及力学性能173.1.1 焊接工艺参数选择173.1.2 X射线探伤结果与分析173.1.3 显微组
19、织分析结果与分析183.1.4 常规力学性能试验结果与分析203.1.5 残余应力试验结果与分析263.1.6 微型剪切试验结果与分析273.2 AZ31镁合金MIG焊接工艺及力学性能283.2.1 焊接工艺参数选择283.2.2 X射线探伤结果与分析283.2.3 显微组织分析结果与分析293.2.4 常规力学性能试验结果与分析313.2.5 残余应力试验结果与分析353.2.6 微型剪切试验结果与分析363.3 AZ31薄壁空心型材焊接工艺及力学性能研究363.3.1 焊接工艺参数选择363.3.2 宏观形貌与X射线探伤结果与分析373.3.3 显微组织分析结果与分析393.3.4 拉伸试
20、验结果与分析403.3.5 硬度测试结果与分析41本章小结42第四章 5083-H111铝合金焊接工艺及力学性能434.1 5083-H111铝合金FSW焊接工艺及力学性能434.1.1 焊接工艺参数选择434.1.2 X射线探伤结果与分析434.1.3 显微组织分析结果与分析444.1.4 常规力学性能试验结果与分析454.1.5 残余应力试验结果与分析504.1.6 微型剪切试验结果与分析514.2 5083-H111铝合金MIG焊接工艺及力学性能524.2.1 焊接工艺参数选择524.2.2 X射线探伤结果与分析524.2.3 显微组织分析结果与分析534.2.4 常规力学性能试验结果与
21、分析544.2.5 残余应力试验结果与分析593.2.6 微型剪切试验结果与分析59本章小结60第五章 AZ31与5083-H111 FSW焊接接头疲劳行为研究615.1 AZ31镁合金FSW焊接接头疲劳行为研究615.1.1 疲劳实验数据与S-N曲线615.1.2 疲劳断口与断裂机制625.2 5083-H111铝合金FSW焊接接头疲劳行为研究645.2.1 疲劳实验数据与S-N曲线645.2.2 疲劳断口与断裂机制66本章小结68第六章 接头安全可靠性评价与焊接周期成本评价(WCCA)696.1引言696.2 焊接周期成本计量模型的建立696.3 焊接技术成本CW的计算716.3.1 氩弧
22、焊工艺成本计算726.3.2 FSW工艺成本计算726.3.3 设备成本计算726.3.4 人工成本计算736.4 焊接技术环境成本CE的计算746.4.1 能耗746.4.2 粉尘746.4.3 保护气756.4.4 电焊弧光756.4.5 电磁766.5 以AZ31和5083-H111板材焊接为例的焊接技术WCCA分析766.5.1 接头可靠性评价766.5.2 焊接技术成本CW计算与分析776.5.3 工程性价比796.5.4 焊接技术环境成本计算与分析806.5.5 焊接技术WCCA评价系数对比81本章小结82结 论83参 考 文 献84攻读硕士学位期间发表的学术论文88致 谢89第一
23、章 绪 论1.1 研究背景及现状1.1.1 镁合金、铝合金与轨道交通装备轻量化进入21世纪,资源和环境已成为人类可持续发展的首要问题,在使用过程中能使设备减重、节能并符合环保要求的轻量化材料成为研究热点之一。由于镁合金与铝合金具有密度低、比刚度高、比强度高等优点,因此在轨道交通运输装备、汽车、3C产品、航空航天等工业中都有很大的应用前景1。轨道交通的最大特点是快捷、准时和低成本,经过50多年的发展,我国的轨道交通已经形成国家主干铁路网、城际铁路和城市地铁/城市快速轻轨并行发展的基本格局2。轨道交通装备轻量化是实现交通快速、安全、准点,便捷的重要保证。铝合金成功应用于高速列车制造是列车制造史上划
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