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镁及其合金的应用由于加工成形困难和耐腐蚀不良等问题受到限制。镁合金部件主要是利用其良好的铸塑性生产的压铸件。如采用合理的焊接工艺,可以加工结构更复杂、尺寸更大的镁合金部件,进一步扩大镁合金的应用范围。本文设计了用于镁合金AZ31B钎焊的低熔点钎料,为实现镁合金在更低的温度下连接提供基础。本文研制了Mg-Al-Zn系钎料,并通过坩埚熔炼和熔剂覆盖保护的熔炼工艺制备钎料合金,利用差热分析、光学金相显微分析、扫描电子显微镜及能谱分析、X射线衍射分析及荧光分析等手段,通过铺展和润湿试验、钎焊接头剪切强度试验、钎焊接头拉伸强度试验等方法,分别对所研制钎料的熔化特征、微观组织、铺展和润湿性能、钎焊接头剪切性能以及拉伸性能进行了测定和分析。本文研究成果如下:1)钎料熔化温度区间处在336~464℃之间,钎焊温度最高为510℃,钎焊温度较低;且固液温度区间较小,有利于钎焊。自行设计的钎焊氩气保护装置具有良好的保护效果,与自行设计的钎缝间隙调节夹具结合使用,钎焊工艺稳定。2)对铸态钎料组织进行分析发现:钎料中存在大量粗大的Al和Mg的先析出相,由于凝固速度较快,钎料中存在大量非平衡组织,脆性的共晶相主要依附于先析出相凝固,钎料均呈现较大的脆性。3)钎料对母材的润湿性和铺展性能较好,润湿角较小,最小为13.2°。钎料的钎焊性能良好,钎焊界面平整,无明显钎焊缺陷。钎焊组织形貌与铸态钎料组织有较大差别,基体均为α-Mg,在α-Mg周围分布Mg-Al和Mg-Zn的共晶组织;#1和#2钎料钎焊接头共晶组织粗大,为骨骼状,呈连续的网状分布;#3钎料钎焊共晶组织为蜂窝状和层片状。钎料中存在这些共晶组织较脆,对接头性能有不利的影响。钎料耐腐蚀性能优于母材合金,#3钎料的自腐蚀电位最接近母材,其接头耐腐蚀性能较好。4)所研制钎料钎焊所得搭接接头中#3的剪切强度最高为60.44MPa,约为母材剪切强度的60%,强度较高。对接接头拉伸强度最高为77.29MPa,约为母材拉伸强度的30%。钎料钎焊接头的断裂均为脆性断裂,断裂均沿钎焊组织中的脆性共晶组织扩展。