【摘 要】
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电阻焊接是一种简单、便捷、高效的连接技术。在复合材料的而连接中得到了广泛应用。本文主要研究了铝合金板与聚合物基复合材料层合板(CF/Epoxy层合板)接头电阻焊接工艺。由于铝合金板与CF/Epoxy层合板都不具有焊接性质。因此,首先对CF/Epoxy层合板进行了表面塑化,并对塑化后CF/Epoxy层合板进行了冲击性能测试分析。证明了GF/PEI热塑层可以有效缓解抗冲击效果。本文采用纳米材料碳纳米管
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电阻焊接是一种简单、便捷、高效的连接技术。在复合材料的而连接中得到了广泛应用。本文主要研究了铝合金板与聚合物基复合材料层合板(CF/Epoxy层合板)接头电阻焊接工艺。由于铝合金板与CF/Epoxy层合板都不具有焊接性质。因此,首先对CF/Epoxy层合板进行了表面塑化,并对塑化后CF/Epoxy层合板进行了冲击性能测试分析。证明了GF/PEI热塑层可以有效缓解抗冲击效果。本文采用纳米材料碳纳米管增强设计,铆钉结构实现接头界面增强两个创新设计,从而实现电阻焊接头的强度。首先采用火焰法在铝合金板表面生长碳纳米管,通过扫描电子显微镜(SEM)测试分析CNTs(碳纳米管)生长形态。发现在铝合金板表面生长碳纳米管可以较少接头的残余应力,并且毛细管作用下可改善PEI树脂对铝合金的润湿性。通过力学性能以及接头断裂形式进行对比分析。因此证明,铝合金表面CNTs的出现与环氧树脂形成机械联锁结构,提高了结合强度。由于铝合金板与CF/Epoxy层合板接头界面性能的不稳定,需要采取纵向增强设计。因此,通过在铝合金板表面制备不同尺寸通孔(1-5mm),实现后期焊接过程热塑性铆钉纵向增强作用,利用扫描电子显微镜对接头增强机理进行分析。通过焊接实验研究了时间对空隙中铆钉形成的影响,结果表明铝合金板表面制孔在焊接过程中的确如预期一样会形成热塑性铆钉,而不同尺寸铆钉的存在增强了电阻焊接头的单搭接拉伸剪切强度(LSS)。
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