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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETQM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Technology and Quality Management</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3170</issn><eissn>2992-9806</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETQM.2026050028</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>低温环境下高强钢脉冲 MIG 焊接工艺参数优化及接头力学性能分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETQM/4/5/10.61369/ETQM.2026050028</url><author>时丕超</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-20</published-time></date></history><abstract>高强钢在工程机械、航空航天等诸多领域广泛，低温环境下（-10~-40℃），它的脉冲MIG焊接会产生冷裂纹现象，接头力学性能衰退等情况，本文把Q690高强钢作为研究目标，借助正交试验设计法，联合拉伸，冲击，硬度检测以及微观组织观测等手段，剖析了脉冲电流等因素对于焊接接头抗拉强度，冲击功，硬度分布产生的影响，从而达到改进工艺参数目的，得出结论，当采用脉冲电流280A，基值电流120A，脉冲频率15Hz以及焊接速度30cm/min等参数组合的时候，接头的抗拉强度达到685MPa，在-30℃条件下的冲击功超过45J，符合工业使用标准，希望为把控给予数据支持和技术参照意义。</abstract><keywords>低温环境,高强钢脉冲 MIG 焊接工艺,参数优化,接头力学性能</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 甘洪丰, 马一鸣, 李海军, 等. 1 000 MPa级高强钢MAG焊典型缺陷分析与改善措施[J].电焊机,2025,55(06):23-30.[2] 罗锋, 王勇, 何成鑫. 大型容器支承架ZQ460 高强钢脉冲MAG焊工艺及接头组织性能研究[J].电焊机,2024,54(12):107-112.[3] 张裕, 郭少飞, 孙磊, 等. 船用高强钢GMAW-P脉冲焊接参数对电弧弧长的影响研究[J].金属制品,2024,50(02):44-49.[4] 熊咏梅, 胥胜洪, 马要坡, 等. 升降船低合金高强钢铰链座焊接成形控制方法[J].焊接技术,2023,52(10):127-130.[5] 李慎, 丁世豪, 李晓蕾, 等. 基于多水准的高强钢框架-D形偏心支撑结构层剪力分布研究[J].计算力学学报,2024,41(04):734-741.[6] 毕思源, 雷正龙, 秦立东. 高强钢表面海洋生物膜层纳秒脉冲激光清洗质量与脱附行为分析[J].中国激光,2023,50(16):119-129.[7]谢永, 王晓南, 周相, 等. 镀锌高强钢电阻点焊焊接接头液态金属脆化裂纹研究进展[J].机械工程学报,2023,59(02):39-50.[8] 陆万全, 乔及森, 王磊, 等. 960 高强钢脉冲TIG电弧增材制造热过程及组织与力学性能研究[J].材料导报,2023,37(14):107-113.[9] 朱志勇, 陈辉, 马彦龙, 等. 脉冲激光对B950CF 高强钢复合焊接头组织及疲劳性能的影响[J].中国激光,2021,48(14):63-73.[10] 杜宝帅, 索帅, 张忠文, 等. Q690 高强钢脉冲MAG焊接头的组织与性能[J].热加工工艺,2020,49(19):48-51.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
