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金玉花團隊在《蘭州理工大學學報》發表銅/鋁攪拌摩擦焊接頭相關研究論文

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   摘要:蘭州理工大學材料科學與工程學院金玉花團隊在《蘭州理工大學學報》發表論文《 銅_鋁攪拌摩擦焊接頭界面原子擴散及力學性能模擬 》,該研究采用分子動力學方法,探究了攪拌摩擦焊過程

  蘭州理工大學材料科學與工程學院金玉花團隊在《蘭州理工大學學報》發表論文《銅_鋁攪拌摩擦焊接頭界面原子擴散及力學性能模擬》,該研究采用分子動力學方法,探究了攪拌摩擦焊過程中銅/鋁界面原子的擴散行為,評估了不同應變速率下界面的力學性能,為優化銅鋁異種材料焊接工藝、提升接頭性能提供了重要理論依據。

  銅具有優異導電性和導熱性,鋁則兼具低比重和低成本優勢,銅/鋁異種接頭在電連接器、熱交換管等工業領域應用廣泛。攪拌摩擦焊作為固態焊接技術,能避免熔化焊接帶來的氧化物夾雜等缺陷,但界面原子擴散不充分易導致接頭性能不佳,因此明確原子擴散規律與力學性能的關聯至關重要。

銅_鋁攪拌摩擦焊接頭界面原子擴散及力學性能模擬

  研究團隊通過Lammps軟件構建銅/鋁界面模型,在650K至850K溫度范圍內模擬原子擴散過程,并在300K下測試不同應變速率下的力學性能。結果顯示,界面原子擴散呈現明顯單向性,銅原子擴散進入鋁晶格的數量遠多于鋁原子擴散進入銅晶格的數量,擴散機制以最近鄰跳躍為主,銅原子和鋁原子的擴散激活能分別為0.58eV和0.75eV。

  溫度對界面過渡層厚度影響顯著,800K時過渡層達到最佳厚度,此時接頭結合效果最優;力學性能測試表明,當拉伸應變速率為(1×10^{10}s^{-1})時,界面抗拉強度達到最大值3.19GPa。塑性變形主要發生在鋁側,銅側幾乎無塑性變形,變形過程中會發生全位錯分解和壓桿位錯合成,位錯能下降,肖克萊位錯是主要滑移位錯。

  此外,研究發現850K保溫時,擴散界面抗拉強度明顯下降且無屈服現象,鋁側會產生空洞并逐漸擴展導致斷裂;而隨拉伸應變速率增加,界面的抗拉強度和屈服強度均呈增大趨勢。該研究深入揭示了銅/鋁攪拌摩擦焊接頭的界面作用機制,為工業生產中優化焊接工藝參數、提高接頭可靠性提供了科學指導,對推動異種金屬焊接技術發展具有重要實踐意義。

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