已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Combined strengthening mechanism of solid-state bonding and mechanical interlocking in friction self-piercing riveted AA7075-T6 aluminum alloy joints

铆钉 联锁 材料科学 极限抗拉强度 微观结构 复合材料 压痕硬度 接头(建筑物) 联锁 合金 冶金 结构工程 工程类
作者
Yunwu Ma,Bingxin Yang,Shanqing Hu,He Shan,Peihao Geng,Yongbing Li,Ninshu Ma
出处
期刊:Journal of Materials Science & Technology [Elsevier BV]
卷期号:105: 109-121 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.jmst.2021.07.026
摘要

Abstract A recently developed friction self-piercing riveting (F-SPR) technique based on the combination of friction stir processing and riveting has been reported to possess both solid-state bonding and mechanical fastening characteristics. However, there is still a lack of quantitative understanding of the hybrid enhancement mechanism, hindering its engineering application. To fill in this gap, the current research investigated the microstructure evolution, microhardness distribution, and miniature-tensile performance of the aluminum alloy AA7075-T6 F-SPR joints by experiments. An accurate numerical simulation model was established to quantitatively evaluate the individual contributions of microstructure, local bonding strength, and macro interlocking to the performance of the joint, which could well explain the experimental results. It was found that due to the friction stirring of the rivet, solid-state bonding driven by dynamic recrystallization is realized between the trapped aluminum in the rivet cavity and the bottom aluminum sheet. The solid-state bonding zone has 75% yield strength, 81% ultimate tensile strength, and 106% elongation compared to the base material. This solid-state bonding enables the internal interlocking between the trapped aluminum and the rivet to withstand the additional load, which forms a novel dual-interlock fastening mechanism and increases the peak cross-tension force by 14.3% compared to the single-interlock joint.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
忧虑的凌旋完成签到,获得积分10
1秒前
古今奇观发布了新的文献求助30
3秒前
6秒前
i_jueloa完成签到 ,获得积分10
7秒前
蛋挞发霉了完成签到,获得积分10
8秒前
烟雨醉巷发布了新的文献求助10
10秒前
xmsyq完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
西瓜完成签到 ,获得积分10
22秒前
烟雨醉巷发布了新的文献求助10
23秒前
四季安完成签到 ,获得积分10
24秒前
旺旺小面包完成签到 ,获得积分10
24秒前
端庄冷荷完成签到 ,获得积分10
25秒前
iligll发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
29秒前
30秒前
落后的英姑完成签到 ,获得积分10
31秒前
Kevin发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
33秒前
34秒前
灵巧灵松发布了新的文献求助10
37秒前
烟雨醉巷发布了新的文献求助10
38秒前
梧桐雨210完成签到,获得积分10
39秒前
ppsy完成签到,获得积分10
46秒前
wang5945完成签到 ,获得积分10
46秒前
欣喜绍辉完成签到,获得积分10
46秒前
妖九笙完成签到 ,获得积分10
47秒前
小二郎应助灵巧灵松采纳,获得10
50秒前
小情思绪完成签到 ,获得积分10
51秒前
juaner完成签到,获得积分10
52秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
53秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
53秒前
TYK应助科研通管家采纳,获得10
53秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
54秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
54秒前
段皖顺完成签到 ,获得积分10
56秒前
失眠的项链完成签到,获得积分10
1分钟前
Noob12345完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Competition Law: Cases and Materials, 5th edition 500
Introduction to Cosmetic Formulation and Technology, 2nd Edition 400
Petrology and Plate Tectonics,2025 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6705233
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8446205
关于积分的说明 18039616
捐赠科研通 5944847
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2990682
邀请新用户注册赠送积分活动 1966686
关于科研通互助平台的介绍 1912121