陳杰,王小明,張振兵,馮建平,劉樹權
(1.重慶市特種設備質量安全檢測中心,重慶401121;2.重慶大學機械傳動國家重點實驗室,重慶400030)
新型磁控-TIG電弧熔-釬焊技術
陳杰1,王小明2,張振兵2,馮建平2,劉樹權2
(1.重慶市特種設備質量安全檢測中心,重慶401121;2.重慶大學機械傳動國家重點實驗室,重慶400030)
磁控-TIG電弧熔-釬焊是一種全新的焊接方法,是在常規的TIG電弧熔-釬焊基礎上進行改進的一種新型工藝。簡述了磁控-TIG電弧熔-釬焊的基本原理和特點,并對目前國內外的電弧熔釬焊技術進行全面分析,展望磁控技術的發展趨勢,對異種金屬焊接方法的發展起到了促進作用。
磁場;電弧熔釬焊;技術發展
在實際使用過程中,零部件各部分所承擔的載荷不一致,使得零件某一部分的工作條件較差,可能接近材料許用應力的極限值,而零件另一部分的工作條件可能只承受很小的應力。在這種情況下,應用異種金屬焊接技術就比較合適,因為它能充分發揮不同材料的性能優勢,最大限度地利用材料各自的優點。將不同性能的材料焊接成復合零部件,既能滿足各種性能的要求,又可節約各種貴重材料,降低成本[1]。
異種金屬的電弧熔釬焊是異種金屬焊接研究的一個熱門方向。該方法充分利用兩種金屬熔點的差異,嚴格控制焊接熱輸入,在保證高熔點母材金屬不發生熔化的前提下讓低熔點母材熔化,熔化的低熔點母材金屬與填充金屬一起在高熔點母材表面鋪展,與之形成熔釬焊連接,焊接過程兼備熔焊和釬焊的雙重特點[2]。
目前主要的電弧熔釬焊的方法有:激光-脈沖MIG復合熱源熔-釬焊、CMT熔-釬焊、鎢極氬弧(TIG)熔-釬焊等[3-5]。然而在電弧動態加熱過程中,電弧加熱時間短,溫度分布不均勻,液態釬料在鋼表面潤濕鋪展性差,難以實現兩者的有效連接。
磁控-TIG電弧熔-釬焊是一種全新的焊接方法,是在常規的電弧熔-釬焊基礎上進行改進的一種新型工藝。通過外加磁場在焊接區產生電磁力,推動液態金屬在母材表面鋪展,并對液態金屬起到一定的攪拌作用,細化焊縫組織。在此深入分析了磁控電弧熔釬焊的基本原理和特點,為異種金屬焊接技術的發展起到很好的促進作用。
磁控-TIG電弧熔-釬焊是在焊炬上安裝同軸空心圓柱勵磁線圈,產生磁場,通過連續送進焊絲填充接頭,在熔點低的母材側為熔化焊結合,在熔點高的母材側為釬焊結合,其實質是液態釬料與高熔點的母材通過界面反應結合在一起,焊接過程兼備熔焊和釬焊的雙重特點。為了進一步提高釬料在母材側的潤濕性,可以在高熔點母材側涂上合適的焊劑,其工作原理如圖1所示。

圖1 電弧熔釬焊的工作原理
外加磁場在焊接區產生電磁力,對液態金屬起到一定的攪拌作用,在焊接區域使用外加交變磁場控制焊接電弧的特性,對電弧熔-釬焊的液態釬料熔池進行電磁攪拌與電磁激勵強化的輔助作用,促進液態釬料有序流動及其在熔點較高的金屬材料表面破膜、潤濕、鋪展與擴散,促進液態釬料與熔點較低金屬材料熔化的母材充分地混合,提高釬焊焊縫成分的均勻化程度,減少焊接缺陷,優化釬焊焊縫組織與性能,提高釬焊接頭質量,并且該設備結構簡單,應用靈活,成本較低,效果較好。
磁控-TIG電弧熔-釬焊的主要特點[6-9]:
(1)外加磁場在焊接區產生電磁力,在電磁力的推動作用下,液態金屬可以在潤濕母材表面之前先在母材表面鋪展開來,這樣可以有效提高釬料的潤濕鋪展能力,尤其是對潤濕性較差的母材效果更明顯。
(2)可以在較小的熱輸入情況下,實現焊絲良好的鋪展性,從而避免母材的過多溶蝕,形成很厚的金屬間化合物。
(3)外加磁場裝置由電源和電磁線圈兩部分組成,各部分具有獨立的結構,設備體積比較小,便于攜帶,適用于野外作業,使用簡單靈活。外加磁場的種類較多,形式較豐富,能夠較好地滿足多種工況條件下對焊接工藝的要求,受限制較少。
(4)外加磁場所需功率一般不大,電能消耗很少;外加磁場強度較小、頻率較低,對環境不產生電磁污染;無接觸控制,無噪聲,是一種環保型的焊接技術。
近年來,在國內外電弧熔-釬焊主要應用于鋁/鋼異種金屬的連接上,如哈爾濱工業大學楊春利、林三寶、張洪濤等[10-13]人利用氬弧做熱源,成功地實現了鋁/鋼的焊接。利用激光及其復合熱源做熱源在最近幾年也是研究熱點,哈爾濱焊接研究所雷振、秦國梁等人[14]采用激光-電弧復合熱源焊接方法,成功地實現了5A02鋁合金板與鍍鋅鋼板的高效連接。研究結果表明,接頭鋼母材未發生熔化,焊縫與鋼母材為釬焊連接,接頭斷裂于鋁合金母材熱影響區,接頭的抗拉強度與鋁合金電弧熔焊接頭強度相當,還提出了可實現鋁與鋼熔釬連接的大光斑激光-電弧復合熱源焊接方法。哈爾濱焊接研究所林尚揚、游愛卿等人[15]發明了一種適合于鋁與鋼異種金屬激光與MIG復合熔-釬焊的專用釬劑,研究發現Zn、Sn等活性元素可以增強釬料在鋼表面的流動性,Sb可以提高接頭的強度,稀土中La可以改善金屬間化合物的塑性。馮吉才、石常亮等人[16]采用CMT技術對純鋁和鍍鋅鋼板異種材料進行了熔-釬焊連接,研究發現接頭界面區組織為α-Fe和FeAl3化合物混合層,接頭斷裂于鋁母材的熱影響區,最高抗拉強度達72.09 MPa。董紅剛等人[17]用四種不同的釬料對鋁鋼異種金屬進行搭接電弧熔釬焊。研究結果表明由于硅元素能夠抑制鐵元素的擴散,釬料的含硅量越高金屬間化合物的尺寸越小,抗拉強度越大。
C.Dharmendra等人[18]采用激光電弧熔-釬焊焊接了(DP600)鋼和(AA6016)鋁合金,主要從激光能量、送料速度、焊接速度等方面進行接頭的宏觀和微觀組織的分析。研究結果表明,隨著焊接速度的改變,界面層的金屬間化合物層的厚度在3~23 μm內變化。最高顯微硬度為348 HV,焊接線能量在60~110 J/mm內時,接頭的抗拉強度達到220 MPa,焊接速度在0.5~0.8 mm/min變化時,金屬間的化合物厚度為8~12 μ m。
德國的Vranakova等人[19]通過試驗證明采用MIG氬弧焊方法,同時填充A1Si5合金焊絲,通過控制焊接熱輸入,可以連接鋁合金AlMg0.4Si1.2/鍍鋅鋼板DX53Z異種金屬接頭。接頭實質上由兩個部分組成,一是與鋁板相連的熔焊接頭,二是與鋼板相連的釬焊接頭。通過拉剪試驗測試接頭的靜力強度,焊接接頭無論斷裂在母材還是斷裂在焊縫金屬上,其抗拉強度都超過了150MPa,大部分接頭都斷裂在鋁母材的熱影響區處。
日本大阪大學的Murakami等人[20]采用MIG電弧釬焊方法成功連接了冷軋普通碳鋼板和純鋁板搭接接頭,在鋼板和熔化金屬的界面上生成了矩陣狀的α-Al、網狀的Al-Si共晶體和片狀的Al-Fe-Si金屬間化合物Al7.4Fe2Si。當金屬間化合物層的厚度小于2.5 μ m時,接頭的結合性能良好,其橫向拉伸強度約為80MPa,斷裂位于鋁母材的熱影響區處。
在焊接過程中引入磁場控制成為一種先進焊接技術,這種技術被稱作電磁攪拌焊接技術、電磁作用焊接技術或磁控電弧焊接技術。
在20世紀70、80年代,國外的學者對磁場與電弧的相互作用進行了研究,如Tseng和Savage等人[21]深入研究了在TIG焊時電磁攪拌對微觀組織和性能的影響,發現在電磁作用下焊接高強鋼時,降低了熱裂紋的敏感性。前蘇聯的基輔工業大學[22]研究了縱向磁場作用下的薄板脈沖TIG焊接的熔池流動和細化晶粒規律,通過電場和磁場共同作用控制熔池凝固結晶過程。
從20世紀80、90年代開始,國內的學者對磁場在焊接領域中的應用也進行了卓有成效的研究[23]。重慶大學羅鍵教授等針對外加縱向磁場對GTAW電弧形態[24-25]、熔池流動[26]、焊縫中氣孔的形成[27]和焊縫中組織的影響[28]進行了深入而全面的研究。結果表明,外加磁場不僅可以改變電弧的形態,還對焊接熔池產生附壓,控制熔池的流動,改變焊接熔池熔體的結晶條件,細化焊縫金屬的一次結晶組織明顯改善,還可以改變焊絲金屬的過渡特性,在適當的焊接參數下可以有效的抑制焊縫中氣孔的形成。
由于采用外加磁場控制焊接質量,具有附加裝置簡單、投入成本低、效益高、耗能少等特點。近年來,電磁作用電弧焊技術得到了快速發展,應用日益廣泛。積極開展外加磁場與電弧和焊接熔池相互作用機制的研究,從本質上認識電磁作用電弧和熔池的焊接技術的機理,為了電磁作用電弧焊接技術的工程應用提供理論借鑒,所以其研究和應用前景非常樂觀,必將成為日后發展的一個重要方向。
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A new TIG-brazing welding technique by electromagnetic controlling
CHEN Jie1,WANG Xiao-ming2,ZHANG Zhen-bin2,FENG Jian-ping2,LIU Shu-quan2
(1.Chongqing Special Equipment Quality Safe Inspection Center,Chongqing 401121,China;2.State Key Lab of Mechanical Transmission,Chongqing University,Chongqing 400030,China)
The TIG-brazing welding technique by electromagnetic controlling is a new welding method.The new welding can improve quality of the conventional TIG arc welding brazing welding joint.This paper outlines the basic principles and characteristics of TIG-brazing welding technique by electromagnetic controlling and carried out comprehensive analysis to arc welding-brazing technology at home and abroad.It will play a key role to the development of dissimilar metals welding.
electromagnetic field;TIG-brazing welding;development
book=6,ebook=59
TG444.9
A
1001-2303(2012)06-0129-04
2012-05-05
陳杰(1966—),男,重慶人,學士,主要從事特種設備質量安全管理的科研工作。