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文档简介
一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属本发明公开了一种基于温度场主动调控的洁净母材的待焊接端面装配在旋转夹持装置保制区域焊接温度场实现锆镍难溶金属的有效连22.如权利要求1所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在3.如权利要求2所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在4.如权利要求3所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在5.如权利要求4所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在20~22℃。6.如权利要求5所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在7.如权利要求6所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在8.如权利要求7所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,其特征在℃。9.如权利要求1_8任一项所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,10.如权利要求1_8任一项所述的一种基于温度场主动调控的锆镍异种金属焊接方法,3所述激光焊接模块根据红外温度传感器建立的焊缝温度场反馈信息所述焊接保护模块的保护气体用于对焊缝实施保护,焊接时激光焊所述后处理模块接收红外温度传感器传输给PLC可编程控制器关于焊接区域温度的信4[0002]随着全球气候变化问题日益严重,控制碳排放已成为全球共同面对的重要议5[0014]进一步地,步骤S3采用激光扫描器焊接前通过200~300W激光预先对焊缝进行预降低10~20℃。6所述后处理模块接收红外温度传感器传输给PLC可编程控制器关于焊接区域温度场控形成的高能量密度和动态扫描能力能够精准控制热输入,将焊缝整体温度控制在9607本次进行N36与GH4169异种金属激光焊接,根据本发明提供的基于温度场主动调8[0029]通过本发明的温度场调控方法对焊缝应力分布进行控制,得到图8所示的N36与的IPF图中可以看到焊熔池晶粒被破碎细化,激光的高能量密度和快速冷却速率以及热源9直于焊缝3。焊接过程中通过设于旋转夹持装置1侧部的通气孔5向保护气腔内通入保护气去除表面氧化膜和油污后,得到洁净的R60702、N6母材;其中,R60702合金管的厚度为直于焊缝3。焊接过程中通过设于旋转夹持装置1侧部的通气孔5向保护气腔内通入保护气海盖泽激光科技有限公司的LD150HS1206型激光扫描器2和XIR_1800ThermalCamera微观结构;后处理模块接收红外温度传感器传输给PLC可编程控制器关于焊接区域温度的[0036]将发明实施例1_3得到的试样与无温度场调控的试样进行抗拉强度对比,结果如
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