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铆钉从铝板处铆入.由于使用电阻点焊直接焊接铝和钢时,铝钢界面处形成的硬脆金属间化合物层会成为接头的承载部位,这是接头性能恶化的根本原因.而引入铆接步骤后,铆钉将成为接头主要的承载部位,因此可以预计接头性能会得到提升.图1点铆焊示意图Schematicofspotrivetingwelding图2点铆焊试件尺寸(mm)Specimenofspotrivetingwelding基于比较的目的,除了点铆焊试样外,使用相同材料制备了纯点焊试样以及纯铆接试样.完成焊(铆)接后,用线切割切取金相试样,采用体视显微镜、金相显微镜研究了各试样的宏观形貌和微观**特征.使用拉伸机在室温下测试了各试样的拉伸载荷,拉伸速率为1mm/min.拉伸结束后,采用扫描电镜观察了断口形貌.为了保证初始试验条件一致,钢板和铝板均未进行预处理.表1A6061铝合金和Q235钢的化学成分(质量分数,%)Table1ChemicapositionsofA6061aluminumalloyandQ235steel材料—————余量Q235—————2试验结果与分析接头力学性能对于纯点焊试样及点铆焊试样,进行电阻点焊试验时取电极头端面直径为8mm,电极力为3000N,焊接时间为300ms.选取不同的焊接电流进行试验。短尾HUCK99-5008铆枪头507美国进口HUCK99-5008 铆枪头?

对改善板件边缘开裂有利。试验分析试验所用材料为6111/,化学成分如表1、2所示,制得冲铆实验试样尺寸为100mm×40mm。采用与有限元仿真一致的铆钉和铆模,头**别设定为0mm、、。使用金相切割机对SPR实验所得铝合金板材进行径向切割,去除切割产生的毛刺,采用光学显微镜与、铆钉顶部与板材顶部垂直距离、铆钉底部与板材底部垂直距离并对试样进行断口形貌观察。对三组实验铝合金板在带结构胶并烘烤的情况下进行静力学剪切测试,记录比较大剪切应力值。自冲铆接实验完成后,切割板件得到的剖面图如图2所示,a、b、c分别为HH设置为0mm、。从图2可知:(1)随着头高HH的增加erlock值在逐渐减小,HH从0mm增加到erlock值从,减小量为;而HH从erlock从,减小量明显减小;表16111铝合金主要成分表2SF36铝合金主要成分图2SPR剖面图(2)HH增加到erlock值在,刚刚满足NIO的工程标准,继续增加HHerlock值不满足NIO的工程标准。对比图2与图1可知:(1)实验结果与有限元分析结果趋势是一致的,即随着HH增加erlock值减小;(2)在相同参数下,实验得到erlock值与有限元预测erlock略有减小,基本在。分别对三种参数下的静力学性能进行测试,每种做3组,带结构胶DOW1840C并烘烤,做静力学测试。
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以确定二者的比较好焊接电流进行比较.表2给出了不同焊接电流下纯点焊及点铆焊拉伸试样的比较大拉伸载荷.表2不同焊接电流下接头的拉剪力Table2Tensilearloadsunderdifferentweldingcurrents焊接电流I1/kA纯点焊拉剪力F1/N焊接电流I2/kA点铆焊拉剪力F2/由表2中数据可以看出,纯点焊接头拉剪力随电流变化波动较明显,而点铆焊接头拉剪力对焊接电流敏感程度相对较低,且普遍高于纯点焊接头.依据表2的数据,选取纯点焊18kA,点铆焊8kA为比较好焊接电流,分别在该电流下焊接了5组拉伸试样进行了拉伸试验,同时选取了5组纯铆接接头进行拉伸试验以进行比较.拉伸试验结果如表3所示.从试验结果可以看出,纯点焊接头的拉剪力均值与纯铆接接头相近,而点铆焊接头的拉剪力均值比纯点焊接头提高了,比纯铆接接头提高了.表3比较好焊接电流下接头的拉剪力Table3Tensilearloadsunderoptimalweldingcurrent编号纯点焊拉剪力F1/N点铆焊拉剪力F2/N纯铆接拉剪力F3/图3是纯点焊、点铆焊、纯铆接接头获得比较大拉剪力的试样对应的拉伸曲线.其中曲线从初始到峰值部分与横轴所包围面积对应接头破坏前吸收能的大小,可表征试样韧性.比较大位移对应试样断后伸长率。美国进口HUCK99-5008 铆枪头!可追溯HUCK99-5008铆枪头BOBTAIL
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