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基于自适应面-体热源模型的6005A-T6铝合金静止轴肩搅拌摩擦焊温度场数值模拟

贺巍亮 许婷 李华芳 李晓燕

贺巍亮, 许婷, 李华芳, 李晓燕. 基于自适应面-体热源模型的6005A-T6铝合金静止轴肩搅拌摩擦焊温度场数值模拟[J]. 材料开发与应用, 2024, 39(3): 20-27.
引用本文: 贺巍亮, 许婷, 李华芳, 李晓燕. 基于自适应面-体热源模型的6005A-T6铝合金静止轴肩搅拌摩擦焊温度场数值模拟[J]. 材料开发与应用, 2024, 39(3): 20-27.
HE Weiliang, XU Ting, LI Huafang, LI Xiaoyan. Numerical Simulation of Temperature Field of 6005A-T6 Aluminum Alloy Static Shoulder Friction Stir Welding Based on Adaptive Surface-Body Heat Source Model[J]. Development and Application of Materials, 2024, 39(3): 20-27.
Citation: HE Weiliang, XU Ting, LI Huafang, LI Xiaoyan. Numerical Simulation of Temperature Field of 6005A-T6 Aluminum Alloy Static Shoulder Friction Stir Welding Based on Adaptive Surface-Body Heat Source Model[J]. Development and Application of Materials, 2024, 39(3): 20-27.

基于自适应面-体热源模型的6005A-T6铝合金静止轴肩搅拌摩擦焊温度场数值模拟

基金项目: 

陕西工业职业技术学院自然科学类一般项目资助(2023YKYB-007)

中国机械职教政研分会2023年度课题(SZ23C039)

详细信息
    作者简介:

    贺巍亮,男,1992生,博士,讲师,主要研究方向为航空材料先进加工技术。E-mail:heweiliang@st.xatu.edu.cn

  • 中图分类号: TG402

Numerical Simulation of Temperature Field of 6005A-T6 Aluminum Alloy Static Shoulder Friction Stir Welding Based on Adaptive Surface-Body Heat Source Model

  • 摘要: 以3 mm厚6065A-T6铝合金板为研究对象,利用ABAQUS软件模拟静止轴肩搅拌摩擦焊接过程中温度场以及焊缝区域各点的热循环曲线,研究不同焊接速度对焊缝区域温度峰值的影响规律。结果表明:随着焊接速度的增大,热源中心的峰值温度逐步降低,焊核高温区域面积明显减小。常规搅拌摩擦焊横截面温度云图呈上宽下窄的“碗状”分布,而静止轴肩搅拌摩擦焊的则类似于搅拌针的“锥形”形貌。在相同工艺参数下,静止轴肩搅拌摩擦焊相比于常规焊接工艺,能使焊核区域峰值温度降低大约30 ℃,所得的横截面温度场分布也更均匀。金相实验观测到的接头横截面形貌与模拟结果相匹配,有限元模拟结果与温度场实测结果良好吻合,说明所建立的自适应面-体热源模型能指导和预测实际焊接过程。

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2023-07-30
  • 网络出版日期:  2024-07-23

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