Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "strefa złącza" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Analiza struktury złącza PA38/AZ31 wytworzonego metodą zgrzewania dyfuzyjnego
Structural analysis of the PA38/AZ31 joint fabricated by diffusion bonding
Autorzy:
Mola, R.
Cieślik, M.
Bartos, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/195303.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
stop magnezu
stop aluminium
strefa złącza
fazy międzymetaliczne
struktura
mikrotwardość
magnesium alloy
aluminium alloy
bonding zone
intermetallic phases
structure
microhardness
Opis:
W artykule przedstawiono analizę struktury złącza stop aluminium (PA38)–stop magnezu (AZ31) wytworzonego metodą zgrzewania dyfuzyjnego. Za pomocą mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego przeprowadzono szczegółowe badania metalograficzne. Skład chemiczny strefy złącza określono metodą mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Wykonano również pomiary mikrotwardości metodą Vickersa łączonych materiałów i strefy złącza. W wyniku procesu zgrzewania uzyskano trwałe połączenie. Strefa złącza, o grubości ok. 50 µm, miała budowę dwuwarstwową. Od strony stopu PA38 w złączu zidentyfikowano grubszą warstwę (ok. 40 µm) fazy międzymetalicznej Al3Mg2, od strony stopu AZ31 cieńszą warstwę (ok. 10 µm) fazy międzymetalicznej Mg17Al12. W mikrostrukturze strefy złącza od strony stopu PA38 na tle osnowy fazy Al3Mg2 stwierdzono obecność drobnych cząstek fazy Mg2Si. Od strony stopu AZ31, na tle fazy Mg17Al12, obserwowano lokalnie iglaste cząstki fazy Al-Mn-Si. Na podstawie pomiarów mikrotwardości stwierdzono, że strefa złącza zbudowana głównie z faz międzymetalicznych Mg-Al charakteryzuje się kilkukrotnie wyższą mikrotwardością w porównaniu z łączonymi stopami.
This paper presents the results of the microstructure investigation of the aluminium alloy (PA38) – magnesium alloy (AZ31) joint fabricated by diffusion bonding. The structure of the bonding zone was examined using optical microscopy and scanning electron microscopy. The chemical composition of the bonding zone was determined by energy dispersive X-ray microanalysis. The microhardness measurements of the alloys and the bonding zone was also conducted. As a result of the diffusion bonding process the alloys were joined together. The bonding zone with a thickness of about 50μm had two-layer structure. In the bonding zone the thicker layer (about 40μm) of Al3Mg2 intermetallic phase was observed on the PA38 alloy side. The thinner layer (about 10 μm) of Mg17Al12 intermetallic phase was observed on the AZ31 alloy side. In the area of the bonding zone close to the PA38 alloy fine particles of Mg2Si phase were found in the matrix of Al3Mg2. In the bonding zone close to the AZ31 alloy locally a needle-shaped particles of the Al-Mn-Si phase were observed over the Mg17Al12 phase matrix. The results of microhardness measurement revealed that the bonding zone composed mainly of Mg-Al intermetallic phases layers had much higher microhardness than the joined alloys.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika; 2018, z. 90 [298], 3; 367-376
0209-2689
2300-5211
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characterization of the Bonding Zone in a ZE41/AlSi12 Joint Fabricated by Liquid- Solid Compound Casting
Autorzy:
Mola, R.
Bucki, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/381097.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
innovative foundry technology
innovative foundry material
compound casting process
magnesium alloy
aluminum alloy
bonding zone
innowacyjna technologia odlewnicza
innowacyjny materiał odlewniczy
proces odlewania
stop magnezu
stop aluminium
strefa złącza
Opis:
The study involved using the liquid-solid compound casting process to fabricate a lightweight ZE41/AlSi12 bimetallic material. ZE41 melt heated to 660 °C was poured onto a solid AlSi12 insert placed in a steel mold. The mold with the insert inside was preheated to 300 °C. The microstructure of the bonding zone between the alloys was examined using optical microscopy and scanning electron microscopy. The chemical composition was determined through linear and point analyses with an energy-dispersive X-ray spectroscope (EDS). The bonding zone between the magnesium and aluminum alloys was about 250 μm thick. The results indicate that the microstructure of the bonding zone changes throughout its thickness. The structural constituents of the bonding zone are: a thin layer of a solid solution of Al and Zn in Mg and particles of Mg-Zn-RE intermetallic phases (adjacent to the ZE41 alloy), a eutectic region (Mg17(Al,Zn)12 intermetallic phase and a solid solution of Al and Zn in Mg), a thin region containing fine, white particles, probably Al-RE intermetallic phases, a region with Mg2Si particles distributed over the eutectic matrix, and a region with Mg2Si particles distributed over the Mg-Al intermetallic phases matrix (adjacent to the AlSi12 alloy). The microstructural analysis performed in the length direction reveals that, for the process parameters tested, the bonding zone forming between the alloys was continuous. Low porosity was observed locally near the ZE41 alloy. The shear strength of the AZ91/AlSi17 joint varied from 51.3 to 56.1 MPa.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2018, 18, 2; 203-208
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Własności zakładkowych złączy spajanych metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW – Friction Stir Welding)
Properties of overlap joints welded by the Friction Stir Welding Method
Autorzy:
Kudła, K.
Wojsyk, K.
Kucharczyk, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/211415.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Tematy:
zgrzewanie tarciowe przemieszaniem
aluminium
złącza zakładkowe
strefa natarcia
strefa spływu
friction stir welding
overlap joints
advancing zone
retreating zone
Opis:
Praca dotyczy problemu łączenia złączy zakładkowych wykonanych ze stopów aluminium technologią zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW. Analizie poddano budowę złącza w strefach: natarcia, wpływu ciepła oraz spływu. Wykazano dużą niejednorodność i asymetrię złącza, charakteryzującą się wyraźną granicą między materiałem po rekrystalizacji i odkształceniu termomechanicznym. Próby ścinania ujawniły występowanie obszaru w strefie spływu, w którym występują przyklejenia między łączonymi elementami, obniżając jego wytrzymałość. W obszarze natarcia elementem decydującym o charakterze zniszczenia jest kształt linii styku łączonych materiałów. Dokonano analizy siły docisku oraz położenia narzędzia na jakość zgrzein. Wykazano, że najlepsze efekty łączenia uzyskuje się prowadząc proces zgrzewania z kontrolowaną siłą docisku i z zachowaniem odpowiedniego ustawienia kąta pochylenia oraz głębokości jego zanurzenia w materiale.
This paper regards the problem of creating overlap joints made of aluminum alloys using the technology of friction stir welding, FSW. The structure of a joint was analyzed in the advancing zone, the heat affected zone and the retreating zone. It was shown that the joint is nonuniform and asymmetric. The nonuniformity and asymmetry of the joint are characterized by a distinct border between material that was recrystallized and thermomechanically deformed. Shear tests demonstrated the existence of the area in the retreating zone where bonding between joined elements occurs. This reduces the joint strength. In the advancing zone, the shape of the boundary line between joined materials is the factor determining the character of material failure. The work analyzes the impact of downward force and tool position on the quality of welds. It was shown that for the welding process the best results can be achieved by controlling downward force and maintaining appropriate tilt angle and depth of tool penetration.
Źródło:
Obróbka Plastyczna Metali; 2013, 24, 3; 179-191
0867-2628
Pojawia się w:
Obróbka Plastyczna Metali
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies