納米改性涂層及焊接工藝參數(shù)對無鍍銅實心焊絲導電嘴磨損影響的研究進展
本文關鍵詞: 無鍍銅實心焊絲 導電嘴磨損 納米改性涂層 焊接工藝參數(shù) 出處:《材料工程》2017年12期 論文類型:期刊論文
【摘要】:環(huán)保型無鍍銅實心焊絲是氣保護實心焊絲發(fā)展的主要趨勢,而導電嘴磨損是其應用的瓶頸,綜述了無鍍銅實心焊絲表面納米改性涂層及焊接工藝參數(shù)對導電嘴磨損的影響,認為:納米顆粒在無鍍銅實心焊絲與導電嘴的摩擦界面形成摩擦反應膜可以減少導電嘴的磨損;納米改性涂層可使焊絲表面的油膜具有優(yōu)異的潤滑、導電、導熱三重特性,是減少導電嘴磨損的可行途徑;導電嘴的磨損隨焊接電流的升高而增大,直流反接(Direct-current Electrode Positive,DCEP)時導電嘴的磨損比直流正接(Direct-current Electrode Negative,DCEN)時嚴重;電弧燒蝕和電流腐蝕是導電嘴磨損的主要機制。
[Abstract]:Environmental protection type solid wire without copper plating is the main trend of gas shielded solid wire, and the wear of conductive nozzle is the bottleneck of its application. The effect of nano-modified coating on the surface of copper free solid wire and welding process parameters on the wear of conductive nozzle is reviewed. It is considered that the friction reaction film formed by nano-particles at the friction interface between the solid wire and the conductive nozzle without copper plating can reduce the wear of the conductive nozzle. The nano-modified coating can make the oil film on the surface of the welding wire have excellent lubricating, conductive and heat conduction properties, which is a feasible way to reduce the wear of the conductive nozzle. The wear of conductive nozzle increases with the increase of welding current, and the DC reverse connection is Direct-current Electrode Positive. The wear of conductive nozzle in DCEP is more serious than that in Direct-current Electrode NegativeDCEN. Arc ablation and current corrosion are the main wear mechanism of conductive nozzle.
【作者單位】: 北京工業(yè)大學材料科學與工程學院;多特蒙德工業(yè)大學材料工程研究所;
【基金】:國家自然科學基金資助項目(51574011) 北京市自然科學基金項目(2152008)
【分類號】:TG422.3
【正文快照】: 材料工程研究所,德國多特蒙德24427)LI Zhuo-xin1,WAN Qian1,ZHANG Tian-li 1,TILLMAN Wolfgang2(1College of Materials Science and Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2Institute of Materials Engineering,DortmundUniversity of Techno
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,本文編號:1443590
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