中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第六百六十八期)
2025年6月20日
上海光机所在汽车用铸铝-超高强钢异质合金高强度铆-焊连接方面取得重要进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高端光电装备部激光智能制造研发中心杨上陆研究员团队,在汽车用铸铝与超高强钢异质合金的高强度铆-焊连接技术领域取得新突破。继2021年创新发明“主动诱导铝飞溅激励紧固件穿刺技术”后,团队于近两年进一步开发了新型紧固件结构,成功实现了高速排铝、紧固件穿刺与焊接过程的协同控制,并深入揭示了排铝与穿刺机理。新的研究成果以“Microstructural evolution and thermomechanical coupling mechanisms during aluminum-steel joint formation using active-expulsion assisted resistance spot welding”为题,发表于Journal of Materials Processing Technology。
采用一体化压铸铝合金与超高强钢制造混合车身,可同时满足轻量化与安全性的要求,已成为当前汽车制造的主流趋势。然而,铝与钢之间的物理和化学性能差异巨大,导致传统焊接时极易在铝/钢界面形成脆性相,难以满足接头性能需求。此外使用机械连接方法也面临挑战:压铸铝延伸率低,超高强钢的强度和硬度高,使得紧固件难以有效穿刺钢体并与低延伸率铝材形成可靠接头。
针对上述挑战,本研究基于团队开发的“主动诱导铝飞溅激励紧固件穿刺技术”,以功能需求和焊点成型特性为导向,创新设计和发明了一种新型紧固件结构(具体焊接装置及工艺示意图见图1),最终形成高强度焊点。结合高速摄影与显微分析技术,深入研究了高电流飞溅脉冲在排铝与穿刺过程中的作用机制。结果表明:瞬时输入的飞溅脉冲选择性地熔化焊点区域的铝合金,在熔融铝自身膨胀与电极压力的协同作用下,促成了液态铝的受控高速排出。这种主动诱导界面铝材快速排出的方式,使电极得以驱动紧固件高速穿透铝层,与钢工件建立无残留铝的洁净接触界面。该排铝与穿刺策略,为在紧固件与钢之间形成免受脆性相危害的连接奠定了关键基础,从而实现了铸铝/超高强钢异种金属的高强度连接。本工作为铝/钢等异质材料连接提供了一种创新工艺与方法,具有重要的工业应用价值。
图1 焊接设备和工艺:(a)焊接装备;(b)焊接工艺。
图2 .高速摄影拍摄的紧固件轴部穿刺铝板过程:(a-c)和(d-f)分别显示了第一和第二飞溅脉冲作用下的焊接点表面形貌;(g-i)和(j-l)分别展示了与第一和第二飞溅脉冲作用下的焊接点横截面形貌。
图3 液态铝排出、轴部穿透动力学及焊缝形成的多阶段成型机制示意图:(a)双向压缩作用下的铝定向排出;(b)轴端部与弧形钢表面的渐进接触过程;(c)轴部与钢的界面特征;(d)轴部与钢接触区域的界面熔化;(e)熔融铝与轴侧表面之间的冶金反应;(f)最终焊缝形态及其热传递路径。
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