• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    5A06鋁合金TIG絲材-電弧增材制造工藝

    2017-04-07 03:42:13朱志華耿海濱熊江濤李京龍張賦升
    材料工程 2017年3期
    關鍵詞:熔池基板電弧

    黃 丹,朱志華,耿海濱,熊江濤,李京龍,張賦升

    (1 西北工業(yè)大學 凝固技術國家重點實驗室,西安 710072; 2 西北工業(yè)大學 摩擦焊接陜西省重點實驗室,西安 710072; 3 北京航天動力研究所,北京 100076)

    5A06鋁合金TIG絲材-電弧增材制造工藝

    黃 丹1,2,朱志華3,耿海濱2,熊江濤2,李京龍2,張賦升2

    (1 西北工業(yè)大學 凝固技術國家重點實驗室,西安 710072; 2 西北工業(yè)大學 摩擦焊接陜西省重點實驗室,西安 710072; 3 北京航天動力研究所,北京 100076)

    選用φ1.2mm的5A06鋁焊絲為成形材料,研究TIG絲材-電弧增材制造工藝。以TIG焊機為電源(交流模式),以四軸聯(lián)動數(shù)控機床為運動機構,研究單層和多層成形時預熱溫度和電流對成形形貌的影響,觀察成形件微觀組織,并測試其力學性能。建立了單層單道基板預熱溫度和電弧峰值電流工藝規(guī)范帶判據(jù),以保證良好成形。結果表明:成形件的高度從第一層的3.4mm急劇下降,直到第8層后高度穩(wěn)定在1.7mm。層間組織為細小的樹枝晶和等軸晶;層間結合處組織最粗大,為柱狀樹枝晶;頂部組織最細小,由細小的樹枝晶轉變?yōu)榈容S晶。成形件的力學性能各向同性,抗拉強度為295MPa,伸長率為36%。

    TIG;絲材-電弧增材制造;5A06鋁合金;成形;微觀組織;力學性能

    絲材-電弧增材制造(WAAM)是以電弧為熱源,以氬氣等惰性氣體作保護,通過填充焊絲逐層沉積堆敷,從而獲得近凈成形的制造技術[1,2]。相比粉末-激光增材制造,即激光立體成形技術(Laser Solid Forming, LSF),WAAM是一種快速、低成本制造技術,適用于航空、航海、能源等領域復雜構件大尺寸、小批量制造[3];同時,由于激光在鋁合金表面的反射率達80%以上,沉積效率低,因此,WAAM在鋁合金增材制造中具有顯著技術優(yōu)勢。WAAM實際上是將氣體保護電弧焊方法應用到了增材制造領域,主要分為熔化極和不熔化極。熔化極包含長弧和短弧兩種工藝,前者為熔滴自由過渡的MIG(metal inert-gas)電弧,后者為熔滴短路過渡的冷金屬過渡(Cold Metal Transfer, CMT)電弧。不熔化極為TIG電弧[4],焊絲側向送進,熔滴過渡采用搭橋過渡。劉望蘭[5]采用TIG-WAAM研究了工藝參數(shù)對5356鋁合金單道成形宏觀形貌和微觀組織形態(tài)的影響,結果表明,成形組織為α固溶體上彌散分布大量β(Mg5Al8)相,焊接間隔時間為2~5min時成形良好。Ouyang等[6,7]采用TIG-WAAM工藝成形了4043和5356鋁合金零件,研究指出,獲得良好成形的關鍵在于基板的預熱、焊接弧長的監(jiān)控和焊接熱輸入的精確控制。姜云祿[8]基于CMT研究了5356鋁合金的快速成形工藝,研究表明,層間冷卻一定時間可以保證成形效率和成形精度,試樣平行于成形方向上的力學性能高于垂直成形方向上的力學性能,但并未解釋力學性能各向異性的原因,且CMT設備成本較高,TIG設備則相對簡單,成本低。Wang等[9]和Baufeld等[10-12]的研究表明,TIG-WAAM成形的鈦合金零件在平行和垂直于成形方向上的力學性能同樣存在各向異性,這是由于初生的β相貫穿整個試樣外延生長,組織存在各向異性所導致。由于鋁合金易氧化、熱導率高、強度不高的特性,決定了它的成形工藝不同于鈦合金與鎳基高溫合金[13-15]等。

    本工作以φ1.2mm的5A06(Al-6Mg-Mn-Si)鋁焊絲作為實驗材料,研究單層單道良好成形時基板預熱溫度和峰值電流規(guī)范帶判據(jù),以及多層成形中每層高度變化的規(guī)律及原因。采用金相顯微鏡觀察成形件在不同部位的組織特征,同時測試其力學性能。

    1 實驗材料及方法

    實驗選用φ1.2mm的5A06鋁合金為焊絲,以AA6061為基板,基板尺寸為300mm×200mm×15mm,采用400#砂紙打磨,用丙酮和酒精清洗,固定于水冷板上,焊絲和基板名義化學成分如表1所示。WAAM成形裝置由TIG電源和四軸聯(lián)動數(shù)控機床構建而成,TIG焊機為EWM Tetrix 521 Synergic AC/DC焊接電源,配備EWM TETRIX drive 4L送絲機,送絲速率為0~4m/min。

    表1 5A06焊絲和AA6061基板的名義化學成分(質量分數(shù)/%)

    采用純度為99.99%的氬氣作為保護氣體,氣體流量為10L/min。沉積過程中,基板隨數(shù)控機床在成形方向運動,焊槍則固定于數(shù)控機床上,僅上下移動,焊絲位于焊槍前方,沿著同一方向逐層堆敷。焊接速率為250mm/min,送絲速率為2m/min,弧長為5mm。實驗選用脈沖交流電流,脈沖頻率為50Hz,峰值電流占比為50%。單層單道的峰值電流大于240A,基值電流為200A;隨后的2~8道次過渡階段電流每道次減小10A,直至穩(wěn)定階段峰值/基值電流恒定在160/80A。采用k-型熱電偶在焊道起始部位測量基板溫度及層間溫度,控制層間溫度為60℃。

    實驗沉積了多層單道試樣A和B。試樣A沉積12道,尺寸為180mm×15mm×7.3mm,其橫截面經(jīng)剖切、打磨、拋光、Keller試劑(HF∶HCl∶HNO3∶H2O=1∶1.5∶2.5∶95)腐蝕15s后,采用光學金相顯微鏡(OLYMPUS)觀察各部分組織形貌。試樣B沉積210道,尺寸為180mm×350mm×6.2mm,分別在其不同部位各取3個垂直(即沿焊槍運動方向,z方向)和平行(即機床運動方向,x方向)于成形方向的拉伸試樣。由于成形件較薄,拉伸試樣是非標準的,其尺寸示意圖如圖1所示。在INSTRON 3382拉伸試驗機上進行拉伸實驗,加載速率為2mm/min;采用掃描電子顯微鏡(SEM,SUPRA-55)觀察斷口形貌。

    圖1 拉伸試樣尺寸示意圖Fig.1 Diagram of tensile specimen

    2 結果與討論

    2.1 沉積工藝與形貌

    圖2為不同預熱次數(shù)下獲得的單道沉積層形貌?;逦搭A熱時(基板溫度為20℃),其成形形貌呈現(xiàn)非連續(xù)特征?;孱A熱一次后,保持起弧處溫度為50℃,成形初期仍呈一定長度的不連續(xù)形貌,隨后在熱積累作用下可連續(xù)成形,但表面波動起伏仍較大。當基板預熱兩次后,控制起弧處溫度達100℃,其成形表面質量良好,可以看到均勻的魚鱗紋。

    圖2 不同預熱次數(shù)下單層單道沉積形貌 (a)未預熱,20℃;(b)預熱一次,50℃;(c)預熱兩次,100℃Fig.2 Morphologies of single layer deposited under different preheating times(a)no preheat,20℃;(b)preheat once,50℃;(c)preheat twice,100℃

    觀察發(fā)現(xiàn),當基板不預熱時,電弧陽極斑點常常出現(xiàn)粘連現(xiàn)象,即電弧釘扎在一個點燃燒,使該處堆高增大。隨著工件的移動,電弧被拉長、傾斜,陽極斑點又突然跳到電弧的下方,并繼續(xù)釘扎在該處燃燒。這樣就形成一個個的山峰狀焊縫形貌。以上現(xiàn)象說明陽極斑點隨工件的移動是不均勻的,呈現(xiàn)一種被動跳躍前進的現(xiàn)象。這在基板溫度較低時或使用的電流較小時表現(xiàn)明顯。陽極斑點跳動的本質,是熔池移動失穩(wěn)的結果。電弧需要低電離電位的金屬蒸汽(即Al)補充到陽極區(qū)和電弧弧柱區(qū)充當電弧介質,以實現(xiàn)最小的能量消耗,這就是陽極斑點穩(wěn)定在熔池上的原因。當熔池的連續(xù)移動受到阻礙時,就發(fā)生陽極斑點的粘連、釘扎現(xiàn)象。熔池的移動停止,是由于熔池向前潤濕鋪展受到了阻礙,其中熔池的冷卻速率過快,是導致固壁表面不潤濕的常見原因,如同焊接中的咬邊現(xiàn)象。增大電弧的熱輸入可以部分解決這一問題,而提升基板和層間溫度才是解決問題的根本方法。由此可以理解,當沉積到多道次后,層間達到了一定的溫度,反而使焊縫成形改善。由此說明,在沉積最初幾道次時,需要基板或層間達到一定的預熱溫度,如50~100℃。

    峰值電流會影響熱輸入,從而影響基板或層間溫度。圖3是單層單道基板溫度-峰值電流工藝規(guī)范帶判據(jù)。曲線右上方(大電流、高預熱溫度)為良好成形區(qū)域,即能形成良好形貌沉積層規(guī)范區(qū)域,單層單道成形表面波動較小,呈圓滑過渡。曲線左下方為不連續(xù)成形區(qū)域。該判據(jù)圖呈雙曲線規(guī)律,暗示了電弧的峰值電流(即熱輸入)與基板預熱溫度的互補匹配關系,從而建立穩(wěn)定的熔池溫度場;并且,該溫度場所建立的沿沉積方向移動的溫度梯度存在一個最大值的極值判據(jù),小于這一極值才能夠保證熔池的連續(xù)潤濕鋪展移動。

    圖3 單層單道基板預熱溫度-峰值電流成形判據(jù)Fig.3 Single layer forming criterion of correlated between substrate preheating temperature and peak current

    不同層沉積高度的一致性,是衡量WAAM工藝質量的重要參量。圖4為每層沉積高度隨道次演變的規(guī)律。第1層沉積高度較大,達3.4mm;之后的2~8道為過渡階段,散熱由原來的厚板三維散熱變?yōu)槎S,散熱逐漸變差,故隨后每道次逐漸減小10A電流,直至所需電流,這樣既能保證尺寸的一致性又能減小熱輸入。直接第8層后高度穩(wěn)定在1.7mm。

    因為熔池散熱條件由三維向二維過渡,因此過渡階段的存在一般不可避免。因為焊接速率和送絲速率不變,單位時間、單位長度上金屬的沉積量是定值,所以,沉積高度的降低暗示了沉積層形貌由瘦高變?yōu)榘?,即沉積寬度增大。這實際上是熔池的冷卻速率與鋪展速率的競爭結果。然而,第8層后的穩(wěn)定態(tài)沉積高度(1.7mm)僅為第一道次(3.4mm)的1/2,表明上述競爭關系已不明顯,即沉積層的形貌已不受控于二者,此時熔池的溫度已足夠高(溫度場和緩),熔池是在自身表面張力、重力和電弧排斥力作用下達到平衡。這三個力是相對穩(wěn)定的量,因此容易達到穩(wěn)態(tài),而保證成形尺寸的一致性。

    圖4 第1~20層的每道次層高Fig.4 Height of each layer ranging from the 1st to the 20th layer

    圖5為成形件正面和側面的形貌??芍尚渭秸群痛怪倍容^好,表面波動小,工藝穩(wěn)定。由于采用了起弧預熱和熄弧逐漸減小電流的策略,起弧端和收弧端無翹曲和塌陷現(xiàn)象。

    2.2 組織形貌觀察

    成形件的微觀組織由熔池及熔池周邊的溫度梯度、冷卻速率所決定。其中,冷卻速率是決定組織形態(tài)、尺寸的最重要因素。由于成形件不同部位經(jīng)歷的熱過程不同,決定了其組織的差異性。

    圖5 成形件正面(a)和側面形貌(b)Fig.5 Multi-deposited specimen shown by front view(a) and side view(b)

    圖6為5A06鋁合金成形件不同位置的組織形貌圖。圖6(a)為層與層之間的宏觀組織形貌圖,虛線為層間結合處,可以看出不同位置處的組織形貌明顯不同。如圖6(b)中Ⅱ區(qū)所示,層間結合處是一個過渡區(qū)域,其高度約為500μm,組織為粗大的柱狀樹枝晶,沉淀物析出分布于枝晶間和晶界處。由于熔池底部與已沉積焊道相接觸,熱流由已沉積焊道流向基板方向,該方向為最大溫度梯度方向,因此,此處組織生長方向與熱流方向相反,即垂直于基板方向生長,形成柱狀樹枝晶。由于熔池冷卻速率很快,溫度梯度較大,致使焊縫處的柱狀樹枝晶快速生長。熔池中部溫度梯度逐漸變小,結晶速率逐漸增大,形成較為細小樹枝晶,如圖6的Ⅲ區(qū)所示,晶粒具有一定的方向性。熔池頂部與空氣接觸,溫度梯度小,組織為等軸晶,晶粒生長無方向性,如圖6的Ⅲ區(qū)所示(該處為前一道次頂部)。圖6(c),(d),(e)分別為Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ區(qū)的放大組織??芍獜浬⒌摩孪?Mg5Al8)均勻地分布于α基體上,細小而致密的β相(Mg5Al8)有利于提高合金性能。圖6(d)中的β相較為粗大,有著明顯的方向性。層間結合處組織最為粗大,其次是層間組織,頂部組織最細小。

    圖6 5A06鋁合金成形件不同位置的組織形貌 (a)層與層之間;(b)層間及結合處;(c),(d),(e)Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ區(qū)域放大組織Fig.6 Microstructure features in different locations of the deposited 5A06 aluminum alloy(a)build-up of layers;(b)interior of layers and bonding zone;(c),(d),(e)higher magnification of region Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

    圖7為成形件頂部組織形貌圖??芍敳看嬖诿黠@的組織轉變,頂層下部(Ⅰ區(qū))為細小樹枝晶,逐漸轉變?yōu)轫攲由喜?Ⅱ區(qū))細小的等軸晶,這是因為熔池上層液體直接與空氣接觸,散熱較好。與中間道次的沉積不同,頂層由于沒有經(jīng)歷反復再熱作用,組織更為細小。成形過程中,沉積后一道次時會將前一道次金屬重熔,隨后焊絲熔化形成沉積,兩道次之間形成良好的冶金結合,不存在孔洞、裂紋、夾雜等缺陷。

    2.3 力學性能測試

    對5A06鋁合金成形件垂直和平行成形方向的試樣進行拉伸強度測試,結果如表2所示。同時給出了退火態(tài)鋁合金(5A06-O)的力學性能數(shù)據(jù)作為參考。成形件在x,z方向的抗拉強度σb分別為295.13MPa和293.37MPa,伸長率δ分別為36.0%和35.0%,說明5A06鋁合金成形件具有較高的強度,同時塑性較好,平行和垂直于焊接方向的力學性能無各向異性。這與鈦合金力學性能特征明顯不同,鈦合金在平行方向的強度明顯高于垂直方向,但塑性低于垂直方向。

    圖7 5A06鋁合金成形件頂部組織Fig.7 Microstructure of top region of 5A06 aluminum alloy specimen

    表2 5A06-O和成形件的拉伸性能

    造成鈦合金與鋁合金性能差異的原因:當溫度從液相線下降至β固相線時,鈦合金生成柱狀β相,溫度繼續(xù)降低時發(fā)生固態(tài)相變,α相(片層、網(wǎng)籃狀、針狀等)從β相晶界析出。在沉積下一道次時,熔池邊界粗大的β相作為形核位置,凝固前向后外延生長進入熔池,新生的β相在先前的β相上繼續(xù)生長,因此初生柱狀β相貫穿整個試樣外延生長,幾乎垂直于焊接方向,如圖8所示。在z方向上,β相晶界平行于拉伸方向,成為裂紋源;在x方向,β相晶界垂直于拉伸方向,阻礙裂紋擴展[16,17]。鋁合金則明顯不同,凝固過程中,首先從液相中生成α相,冷卻過程中再析出細小而彌散的β相,為彌散強化。β相的分布不受焊接方向和溫度梯度的影響,雖然存在組織各向異性,但沒有貫穿整個試樣的外延晶界。對比分析圖6(a)和圖8,可發(fā)現(xiàn)兩者組織上的差異。由此導致5A06鋁合金的強度在垂直和平行于焊接方向基本相同,不存在各向異性。

    圖8 外延生長的柱狀初生β相晶界Fig.8 Epitaxial prior-β phase columnar boundary

    WAAM成形件全由焊縫逐層堆敷而成,由于焊接熱源的預熱和再熱作用,成形件得以充分淬透和回火,可消除大型鑄件的不易淬透、宏觀偏析、性能各向異性等問題。圖9為成形件在平行和垂直方向的應力-應變曲線。成形件具有良好的塑性變形能力,屈服強度較低,存在較長的加工硬化過程,沒有明顯的頸縮現(xiàn)象。成形件的伸長率為36%,高于退火態(tài)5A06鋁合金的伸長率,說明其塑性較好。圖10為成形件的斷口掃描圖??梢娒黠@的等軸韌窩,其為韌性斷裂,進一步說明其塑性較好。

    圖9 成形件在平行和垂直方向的應力-應變曲線Fig.9 Stress-strain curves of specimens in parallel and vertical direction

    圖10 鋁合金試樣拉伸斷口形貌Fig.10 Tensile fracture morphology of aluminum alloy specimen

    3 結論

    (1)獲得了5A06鋁合金單層和過渡層焊道成形工藝。建立了單層單道的基板溫度和峰值電流工藝規(guī)范帶判據(jù),滿足該判據(jù)能保證成形連續(xù)且平整良好。成形高度從第一道次的3.4mm急劇下降,直到第8層后高度穩(wěn)定在1.7mm。

    (2)成形件微觀組織中不存在焊接缺陷,層間組織為細小樹枝晶及等軸晶;層間結合處組織為粗大的柱狀樹枝晶,晶粒方向垂直于基板,組織最為粗大;頂部組織由樹枝晶轉變?yōu)榈容S晶,組織最為細小。

    (3)成形件的抗拉強度為295MPa,達到了退火態(tài)5A06鋁合金強度的85%以上,伸長率為36%。成形件在不同的取樣方向和位置均表現(xiàn)出一致的強度和塑性,斷口為韌性斷裂。

    [1] HERRANZ S, CAMPA F J, DE LACALLE L N L, et al. The milling of airframe components with low rigidity: a general approach to avoid static and dynamic problems[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture,2005,219(11):789-801.

    [2] 熊俊. 多層單道GMA增材制造成形特性及熔敷尺寸精確控制[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2014.

    XIONG J. Forming characteristics in multi-layer single-bead GMA additive manufacturing and accurate control for deposition dimension[D]. Harbin:Harbin Institute of Technology,2014.

    [3] MUGHAL M, FAWAD H, MUFTI R, et al. Three-dimensional finite-element modelling of deformation in weld-based rapid prototyping[J]. Journal of Mechanical Engineering Science,2006,220(6):875-885.

    [4] 張文鉞.焊接冶金學(基本原理)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,1996.

    ZHANG W Y. Welding Metallurgy (Fundamental Principle) [M]. Beijing:China Machine Press,1996.

    [5] 劉望蘭. 鋁合金TIG電弧快速成型工藝的研究[D]. 天津:天津大學,2007.

    LIU W L. Rapid prototyping technology of Al-alloy parts by AC-TIG [D]. Tianjin:Tianjin University,2007.

    [6] OUYANG J H, WANG H, KOVACEVIC R, et al. Rapid prototyping of 5356-aluminum alloy based on variable polarity gas tungsten arc welding process control and microstructure[J]. Materials and Manufacturing Processes,2002,17(1):103-124.

    [7] WANG H, JIANG W, OUYANG J H, et al. Rapid prototyping of 4043 Al-alloy parts by VP-GTAW[J]. Journal of Materials Processing Technology,2004,148(1):93-102.

    [8] 姜云祿. 基于冷金屬過渡技術的鋁合金快速成形技術及工藝研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2013.

    JIANG Y L. Research on the rapid prototyping technology and forming process of aluminum alloy based on the CMT[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology,2013.

    [9] WANG F D, WILLIAMS S, RUSH M, et al. Morphology investigation on direct current pulsed gas tungsten arc welded additive layer manufactured Ti6Al4V alloy [J]. Internal Journal of Advanced Manufacturing Technology,2011,57(5-8):597-603.

    [10] BAUFELD B, BIEST O, GAULT R, et al. Microstructure of Ti-6Al-4V specimens produced by shaped metal deposition [J]. International Journal of Materials Research,2009,100(11):1536-1542.

    [11] BAUFELD B, BIEST O. Mechanical properties of Ti-6Al-4V specimens produced by shaped metal deposition[J]. Science and Technology of Advanced Materials,2009,10(1):1-10.

    [12] BAUFELD B, BIEST O, GAULT R, et al. Additive manufacturing of Ti-6Al-4V components by shaped metal deposition: microstructure and mechanical properties [J]. Materials & Design,2010,31(Suppl 1):106-111.

    [13] CLARK D, BACHE M R, WHITTAKER M T, et al. Microstructural characterization of a polycrystalline nickel-based superalloy processedviatungsten-intert-gas-shaped metal deposition[J]. Metallurgical and Materials Transactions B,2010,41(6):1346-1353.

    [14] 徐富家, 呂耀輝, 劉玉欣, 等. 脈沖等離子弧快速成形 Inconel 625 組織性能研究[J]. 材料工程,2012,(11):6-11.

    XU F J, LV Y H, LIU Y X, et al. Microstructure and mechanical properties of Inconel 625 components deposited by pulse plasma arc rapid prototyping[J]. Journal of Materials Engineering, 2012,(11):6-11.

    [15] 劉錦輝, 劉邦濤, 謝雪冬, 等. 高功率光纖激光熔化成形 IN718 的工藝及性能[J]. 航空材料學報,2015,35(4):1-7.

    LIU J H, LIU B T, XIE X D, et al. Process and properties of IN718 formed by high-power fiber laser melting[J]. Journal of Aeronautical Materials,2015,35(4):1-7.

    [16] BAUFELD B, BIEST O, GAULT R, et al. Microstructure of Ti-6Al-4V specimens produced by shaped metal deposition [J]. International Journal of Materials Research,2009,100(11):1536-1542.

    [17] WANG F D, WILLIAMS S, COLEGROVE P, et al. Microstructure and mechanical properties of wire and arc additive manufactured Ti-6Al-4V[J]. Metallurgical and Materials Transactions A,2013,44(2):968-977.

    (本文責編:王 晶)

    TIG Wire and Arc Additive Manufacturing of 5A06 Aluminum Alloy

    HUANG Dan1,2,ZHU Zhi-hua3,GENG Hai-bin2XIONG Jiang-tao2,LI Jing-long2,ZHANG Fu-sheng2

    (1 State Key Laboratory of Solidification Processing,Northwestern Polytechnical University,Xi’an 710072,China;2 Shaanxi Key Laboratory of Friction Welding Technology,Northwestern Polytechnical University,Xi’an 710072,China; 3 Beijing Aerospace Propulsion Institute,Beijing 100076,China)

    Wire and arc additive manufacturing(WAAM) was investigated by tungsten inert gas arc welding method(TIG), in which φ1.2mm filler wire of aluminum alloy 5A06(Al-6Mg-Mn-Si) was selected as deposition metal. The prototyping process was conducted by a TIG power source (working in AC mode) manipulated by a four-axis linkage CNC machine. Backplate preheating temperature and arc current on deposited morphologies of single layer and multi-layer were researched. The microstructure was observed and the sample tensile strength was tested. For single layer, a criterion that describes the correlation between backplate preheating temperature and arc peak current, of which both contribute to the smoothening of the deposited layer. The results show that the layer height drops sharply from the first layer of 3.4mm and keeps at 1.7mm after the 8th layer. Fine dendrite grain and equiaxed grain are found inside a layer and coarsest columnar dendrite structure at layer boundary zone; whereas the microstructure of top region of the deposited sample changes from fine dendrite grain to equiaxed grain that turns to be the finest structure. Mechanical property of the deposited sample is isotropic, in which the tensile strength is approximately 295MPa with the elongation around 36%.

    TIG;WAAM;5A06 aluminum alloy;prototyping;microstructure;mechanical property

    10.11868/j.issn.1001-4381.2015.000552

    TG455

    A

    1001-4381(2017)03-0066-07

    國家自然科學基金資助項目(51475376);西北工業(yè)大學凝固技術國家重點實驗室自主研究課題資助項目(109-QP-2014)

    2015-05-04;

    2016-07-30

    李京龍(1964-),男,教授,博士,從事專業(yè):摩擦焊與增材制造,聯(lián)系地址:陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號西北工業(yè)大學公字樓(710072),E-mail:lijinglg@nwpu.edu.cn

    猜你喜歡
    熔池基板電弧
    內(nèi)嵌陶瓷電路板的PCB 基板制備及其LED 封裝性能
    故障電弧探測器與故障電弧保護裝置在工程中的應用分析
    2219鋁合金激光電弧復合焊接及其溫度場的模擬
    航空電氣系統(tǒng)中故障電弧的分析
    電子制作(2017年22期)2017-02-02 07:10:15
    多層基板
    打印機基板大型注塑模具設計
    中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:55
    電弧焊熔池表征與熔透狀態(tài)映射研究
    焊接(2016年10期)2016-02-27 13:05:32
    一種基于頻域變換的熔池運動模糊圖像恢復算法
    焊接(2015年11期)2015-07-18 11:12:46
    MIG焊接熔池形成與凝固過程數(shù)值模擬
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:51
    轉爐吹煉后期熔池碳-溫變化軌跡對脫磷的影響
    上海金屬(2014年4期)2014-12-15 10:40:30
    简卡轻食公司| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 色网站视频免费| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久久精品94久久精品| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久女婷五月综合色啪小说| 成人二区视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 韩国av在线不卡| 国产精品精品国产色婷婷| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 韩国av在线不卡| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲图色成人| 亚洲色图综合在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 五月开心婷婷网| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 性色avwww在线观看| 午夜激情久久久久久久| 深夜a级毛片| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品久久久久久久久免| 最近的中文字幕免费完整| 偷拍熟女少妇极品色| 日韩伦理黄色片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产av一区二区精品久久 | tube8黄色片| 国产淫片久久久久久久久| 搡老乐熟女国产| 在线观看一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 欧美精品亚洲一区二区| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲av.av天堂| freevideosex欧美| 亚洲国产精品999| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产av码专区亚洲av| 日韩 亚洲 欧美在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 男女边吃奶边做爰视频| 男人添女人高潮全过程视频| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av成人精品一区久久| 我的女老师完整版在线观看| av黄色大香蕉| 国产精品人妻久久久影院| 久久久亚洲精品成人影院| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 美女cb高潮喷水在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 欧美国产精品一级二级三级 | 久久久亚洲精品成人影院| 岛国毛片在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 六月丁香七月| 舔av片在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成人黄色视频免费在线看| 制服丝袜香蕉在线| 国产伦在线观看视频一区| 丝瓜视频免费看黄片| 国产淫片久久久久久久久| 偷拍熟女少妇极品色| av在线观看视频网站免费| 国产精品一区二区在线观看99| 新久久久久国产一级毛片| 老司机影院成人| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线观看三级黄色| 国内揄拍国产精品人妻在线| 91久久精品电影网| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产免费又黄又爽又色| 国产精品伦人一区二区| 国产淫片久久久久久久久| 综合色丁香网| 日本wwww免费看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 伊人久久国产一区二区| 韩国av在线不卡| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲精品日韩av片在线观看| 免费观看a级毛片全部| 亚洲av福利一区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 男女边摸边吃奶| 欧美xxⅹ黑人| 成人毛片a级毛片在线播放| 天堂中文最新版在线下载| 老司机影院毛片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 男女免费视频国产| 熟女电影av网| 看十八女毛片水多多多| 亚洲在久久综合| 欧美97在线视频| 国产成人精品一,二区| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲精品一区蜜桃| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 晚上一个人看的免费电影| 欧美日韩亚洲高清精品| 91精品国产九色| 高清毛片免费看| videos熟女内射| av黄色大香蕉| av在线老鸭窝| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品一区蜜桃| 最近最新中文字幕大全电影3| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 成年免费大片在线观看| 韩国av在线不卡| 欧美3d第一页| 三级国产精品片| 少妇熟女欧美另类| 青春草国产在线视频| 久久精品国产亚洲网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久人人爽人人片av| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 内地一区二区视频在线| 久久久久久久久久久丰满| 新久久久久国产一级毛片| 91精品国产九色| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美丝袜亚洲另类| 国产 精品1| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲国产精品专区欧美| 国产精品福利在线免费观看| 久久热精品热| 精品人妻偷拍中文字幕| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 22中文网久久字幕| 91久久精品电影网| 亚洲av中文av极速乱| 久久久午夜欧美精品| av在线观看视频网站免费| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品无大码| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产一区二区在线观看日韩| www.色视频.com| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品色激情综合| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 黑人高潮一二区| 日韩av免费高清视频| 97在线视频观看| 亚洲欧洲日产国产| 夫妻午夜视频| av一本久久久久| 国产亚洲最大av| 成人影院久久| 97超视频在线观看视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产亚洲一区二区精品| 久久99热6这里只有精品| 欧美 日韩 精品 国产| 国产一级毛片在线| 国产深夜福利视频在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日日啪夜夜爽| av专区在线播放| 中文资源天堂在线| 黄色日韩在线| 我的老师免费观看完整版| av网站免费在线观看视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产男人的电影天堂91| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 97热精品久久久久久| 在现免费观看毛片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 国产深夜福利视频在线观看| 免费少妇av软件| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 岛国毛片在线播放| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲一区二区三区欧美精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 成人特级av手机在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 能在线免费看毛片的网站| 丝袜脚勾引网站| 一级黄片播放器| 亚洲图色成人| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 少妇高潮的动态图| 国产av精品麻豆| 男人舔奶头视频| 日本vs欧美在线观看视频 | 我的女老师完整版在线观看| 一级a做视频免费观看| 国产综合精华液| 丰满少妇做爰视频| 我要看黄色一级片免费的| 国产亚洲精品久久久com| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久久久久久久久丰满| 国产成人午夜福利电影在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 日韩av免费高清视频| av在线播放精品| 国产成人aa在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 少妇精品久久久久久久| 亚洲国产精品999| 精品熟女少妇av免费看| 婷婷色麻豆天堂久久| www.色视频.com| 中国国产av一级| 国产成人免费无遮挡视频| 国产 精品1| 精品人妻一区二区三区麻豆| 91精品一卡2卡3卡4卡| 五月开心婷婷网| 国产乱人视频| 久久久久久伊人网av| 我要看日韩黄色一级片| 最后的刺客免费高清国语| 97精品久久久久久久久久精品| 国产乱人偷精品视频| av视频免费观看在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 免费高清在线观看视频在线观看| 色吧在线观看| 日本av手机在线免费观看| 久久精品夜色国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 伦精品一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 亚洲成人中文字幕在线播放| 中国三级夫妇交换| 国产黄片视频在线免费观看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 三级经典国产精品| 亚洲真实伦在线观看| 国产精品一及| 免费大片18禁| 久久久久网色| 午夜精品国产一区二区电影| 免费人成在线观看视频色| 免费看不卡的av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 搡女人真爽免费视频火全软件| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 一区二区av电影网| 国产精品三级大全| 91精品国产国语对白视频| 韩国av在线不卡| 观看免费一级毛片| 在线精品无人区一区二区三 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 成年人午夜在线观看视频| 高清毛片免费看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人亚洲欧美一区二区av| 婷婷色麻豆天堂久久| www.色视频.com| 久久久久人妻精品一区果冻| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久精品夜色国产| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲无线观看免费| 人体艺术视频欧美日本| 深夜a级毛片| 午夜激情久久久久久久| 午夜老司机福利剧场| 如何舔出高潮| 日本欧美视频一区| av福利片在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人aa在线观看| 高清在线视频一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 国产av精品麻豆| 亚洲av日韩在线播放| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产精品专区欧美| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品熟女久久久久浪| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲国产精品国产精品| 在线观看免费视频网站a站| 一个人看的www免费观看视频| 国产永久视频网站| 国产真实伦视频高清在线观看| 中国三级夫妇交换| 午夜福利视频精品| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜福利影视在线免费观看| 久久ye,这里只有精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| .国产精品久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 男女免费视频国产| av国产免费在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 少妇人妻久久综合中文| 国产精品一二三区在线看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 校园人妻丝袜中文字幕| 熟女人妻精品中文字幕| 国产久久久一区二区三区| 国产探花极品一区二区| 午夜福利在线在线| 亚洲国产欧美在线一区| 嫩草影院入口| 亚洲人成网站在线播| 国产伦在线观看视频一区| 边亲边吃奶的免费视频| 少妇人妻久久综合中文| 99九九线精品视频在线观看视频| 在线免费十八禁| tube8黄色片| 欧美人与善性xxx| 中文天堂在线官网| 国产 一区精品| 久久影院123| 熟女人妻精品中文字幕| 国产免费又黄又爽又色| 精品酒店卫生间| 亚洲精品日韩av片在线观看| 97在线视频观看| 国内精品宾馆在线| 国产高清三级在线| 亚洲色图av天堂| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲图色成人| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本午夜av视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 美女视频免费永久观看网站| 99久久精品一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 舔av片在线| 美女高潮的动态| 亚洲国产日韩一区二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 日本av手机在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲中文av在线| 亚洲av.av天堂| 高清欧美精品videossex| 成人美女网站在线观看视频| 久久热精品热| 免费大片18禁| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲经典国产精华液单| 99热网站在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日本欧美视频一区| 国产高潮美女av| 黑人猛操日本美女一级片| 国产中年淑女户外野战色| 成人黄色视频免费在线看| 青春草亚洲视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| 亚洲在久久综合| 99热网站在线观看| 日本欧美国产在线视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲图色成人| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 简卡轻食公司| 久久av网站| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 午夜老司机福利剧场| 在线观看免费视频网站a站| 国产极品天堂在线| av国产精品久久久久影院| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 在线观看av片永久免费下载| 久久久久久久精品精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品三级大全| 欧美丝袜亚洲另类| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩三级伦理在线观看| 国产乱来视频区| 亚洲av二区三区四区| 精品久久国产蜜桃| 妹子高潮喷水视频| 国产男女超爽视频在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 老女人水多毛片| 欧美精品一区二区免费开放| 在线观看免费高清a一片| 国产日韩欧美在线精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 赤兔流量卡办理| 国产一区二区在线观看日韩| 高清欧美精品videossex| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲综合色惰| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久鲁丝午夜福利片| 五月玫瑰六月丁香| 国产亚洲一区二区精品| 色网站视频免费| 一级a做视频免费观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品熟女少妇av免费看| 观看美女的网站| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 好男人视频免费观看在线| 免费黄频网站在线观看国产| 久久99蜜桃精品久久| 久久午夜福利片| 国产欧美日韩精品一区二区| 1000部很黄的大片| 国精品久久久久久国模美| 秋霞伦理黄片| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品久久久久成人av| 久久久久久久久久成人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美区成人在线视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产深夜福利视频在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费看av在线观看网站| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费av不卡在线播放| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日日啪夜夜爽| 国产黄频视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 热re99久久精品国产66热6| 精品熟女少妇av免费看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 伦理电影大哥的女人| 欧美另类一区| 国产久久久一区二区三区| 日韩一本色道免费dvd| 性色avwww在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 高清av免费在线| 亚洲国产精品国产精品| 国产极品天堂在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲在久久综合| 精品久久久久久久久av| 高清毛片免费看| 亚洲av中文av极速乱| 嫩草影院新地址| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日本vs欧美在线观看视频 | 最近的中文字幕免费完整| 亚洲第一区二区三区不卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 在线播放无遮挡| 欧美精品国产亚洲| 老熟女久久久| 日本av免费视频播放| 97精品久久久久久久久久精品| 黑丝袜美女国产一区| 校园人妻丝袜中文字幕| 人妻 亚洲 视频| 日韩大片免费观看网站| 久久久久久人妻| 黄片无遮挡物在线观看| 五月天丁香电影| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 另类亚洲欧美激情| 777米奇影视久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲av日韩在线播放| 97热精品久久久久久| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 六月丁香七月| 久久鲁丝午夜福利片| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲av男天堂| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲精品456在线播放app| 男女啪啪激烈高潮av片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美国产精品一级二级三级 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产av国产精品国产| 国产探花极品一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 大香蕉久久网| 天天躁日日操中文字幕| 人体艺术视频欧美日本| 我要看黄色一级片免费的| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 狂野欧美激情性bbbbbb| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产一级毛片在线| 成人国产麻豆网| av在线app专区| 各种免费的搞黄视频| 免费少妇av软件| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩成人伦理影院| 午夜免费鲁丝| www.av在线官网国产| 亚洲高清免费不卡视频| 在线天堂最新版资源| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 天堂8中文在线网| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲国产成人一精品久久久| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久久久久久人人人人人人| 99热6这里只有精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 中文资源天堂在线| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| h视频一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲av在线观看美女高潮| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日本黄大片高清| 国产91av在线免费观看| 久久ye,这里只有精品| 黄色一级大片看看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 老司机影院成人| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 高清毛片免费看| 舔av片在线| 日本黄大片高清| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级毛片电影观看| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品少妇黑人巨大在线播放| 乱系列少妇在线播放| 少妇人妻久久综合中文| 99re6热这里在线精品视频| 熟女人妻精品中文字幕| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲无线观看免费| 女性被躁到高潮视频| 少妇人妻 视频| 18+在线观看网站| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品日韩av片在线观看| 人妻 亚洲 视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 男女下面进入的视频免费午夜| 熟女av电影| 国产在视频线精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产成人午夜福利电影在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 26uuu在线亚洲综合色| 国产成人午夜福利电影在线观看|