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逼近曲线呈现正反馈,探针的电流随着与合金基底距离的减小变大;合金表面的活性点因为氯离子活化作用不断增加,形成大范围的点蚀;氯离子通过吸附在合金表面钝化层并与之反应,破坏钝化层使得内部---,内部的第二相电极电位更负,和铝基体构成腐蚀微电池,第二相的阳极腐蚀溶解降低合金的强度和抗腐蚀能力。
随着激光功率的减少或焊接速度的增加,金属间化合物层厚度和接合宽度随之减小.随着滚轮压力的增加,金属间化合物层厚度随之增加.当金属间化合物层厚度为4~6μm,热输入量范围为375~800 j/cm时,拉伸剪切试样断裂位置均位于低碳钢母材侧.
根据模拟结果,采用双腰形线圈对称放电解决材料变形不均匀的问题,采用小放电能量(<9.6 kj)和小型工装(台面尺寸为1.4 m×1.4 m)搭建了实验平台,终线圈经过放电86次,拉形11次,得到直径近φ700 mm、高度150 mm的铝合金椭球形零件。