朱曉歐
(遼寧理工學院 工程技術學院,遼寧 錦州 121000)
焊接技術在許多領域都起到非常重要的作用,但隨著社會的發展進步,傳統的焊接工藝越來越滿足不了人們生產、生活的需要,人們利用鈦金屬穩定的化學性質,良好的耐高溫、耐低溫、抗強酸、抗強堿,以及高強度、低密度等特點,發明了一種TC4鈦合金雙光束激光填絲焊成型工藝,這種工藝在航空航天、汽車、石油化工、醫藥、造船等領域得到了廣泛的應用[1]。
它較傳統的焊接成形工藝操作更簡便,焊接速度更快、效率更高,且經過此工藝處理過的縫隙表面更平整、美觀,彌補了傳統工藝存在的焊縫連接不完整、邊緣咬邊、根部不規則、氣孔、裂紋等不足之處,更重要的一點就是能夠減小激光自熔焊對毛坯和夾具裝配精度的要求,降低了焊接成本,節約了資源。
本文利用激光填絲焊接方法,對TC4鈦合金雙光束激光填絲焊成型工藝進行深入研究,以期為焊接工藝的發展和創新提供一些借鑒和指導。
文章中所準備的試驗材料有:0.5毫米厚的鈦合金板材,并把其加工、處理成長10厘米、寬5厘米的長條狀;直徑為1毫米的TC4鈦合金焊絲,輔助兩塊板材的焊接;在把兩塊板材進行焊接之前需要利用化學試劑對其進行清洗,去除表面的污漬和氧化膜,然后烘干備用。試驗中采用激光填絲焊接系統,激光器為IPG-YLS 4kW光纖激光器,焦距為100毫米的激光雙光束焊接頭、波長為1000納米,最小光斑直徑0.5毫米。
此外,還要把送絲嘴和保護氣噴嘴以一定角度固定在激光頭上,然后以前置送絲的方式進行試驗,試驗過程中要注意的一點是需要氫氣的輔助,來保護熔池和焊縫不被高溫破壞[2]。

圖1 TC4鈦合金雙光束激光填絲焊示意圖
TC4焊絲的穩定性較強,可以對焊接過程起到“保駕護航”的作用,在一定程度上可以加速焊接縫隙的成形。焊接過程中,填充材料的使用,很好的阻止了焊接裂紋的形成。不同送絲速度下雙光束激光填絲焊接頭的焊縫成形情況。不同的送絲程度下,焊縫成形的情況可以得出,用傳統方法把兩塊板材焊接到一起時,焊縫表面凹凸不平,存在較多的氣孔,且存在嚴重的下塌和裂紋現象。但是在加入焊絲之后,就彌補了傳統焊接工藝的不足,表面比較平整,沒有氣孔,且無裂紋生成。試驗結果表明:在參數數值不變的基礎上,無論怎么調整送絲速度,都能獲得成形較好的焊縫。填絲焊試片經x射線探傷,內部氣孔情況均滿足Q/QJB222-2013標準 I級[3]。
要想測試激光功率對焊縫成形和內部質量的影響,首先除了激光功率大小的不同外,要保證其余所有參數條件都相同。
不同功率下雙光束激光填絲焊接頭的焊縫成形情況。激光功率的不同會對熔深和焊接的穩定性造成影響,從而對兩塊板材之間的焊縫成形和內部質量造成影響。當激光功率的大小在3.4kW時,所產生的能量不滿足焊接條件,出現了未焊透的情況,導致極易出現斷裂的現象[4]。當激光功率過大時,也會出現問題,導致焊縫下塌且高度不夠,影響正常使用。
激光功率的大小必須調整到恰當的標準,當激光功率是3.8 kW功率時,進行焊接,焊縫成形率較高,且形狀良好,沒出現下塌,不平整等情況。對外部觀察完,還需要利用X射線對焊縫的內部情況進行探查,探查結果發現已經焊透的焊縫內,氣孔數量較少,符合Q/QJB222–2013一級標準,而未焊透的焊縫內氣孔較多,焊接質量只能達到Q/QJB222-2013的三級標準。
焊接速度也是影響焊縫成形和內部質量的關鍵因素之一,因為當焊接速度出現快慢的差別時,產生的熱輸入量也會不同。
不同焊接速度下接頭焊透所需的最小激光能量及焊縫成形情況。當焊接速度為1.2m/min時,產生的最小功率為3.3kW,焊縫的成形情況,下塌現象嚴重,其原因就是速度過低,導致產生的熱能量較小,造成了熔池又不僅大還寬,因此使得會熔化出的過多的金屬量,給熔池造成了太大的壓力,超出了其承載量,表面張力就會很難固定住熔池中的液態金屬,最后下滑,導致焊縫塌陷嚴重[5]。但是只要控制好焊接速度就不會出現這種情況,當焊接速度在2.4 m/min和3.6 m/min時,焊縫的成形情況良好,基本能滿足人們的需要。
離焦量就是焦點離作用物質間的距離,離焦量對焊接質量的影響很大。因為離焦量主要會對兩塊板材表面的激光光斑大小產生影響,從而間接影響焊接熔深的深度、焊縫熔寬的寬度以及焊縫橫截面形狀的生成。不同離焦量下激光雙光束填絲焊連續焊透所需的最小激光能量及焊縫成形情況。當離焦量設置為-2mm時,焊接完成后,焊透的功率最小,焊縫的成形情況較好,表面平滑,品質較高。
其較成功的原因是-2mm為負離焦,其材料的內部功率密度會比表面密度高,會對板材的焊縫周圍造成更強的熔化和氣化,使激光能量能傳遞到板材內部的更深處,因此用較小的離焦量就能獲得更大的熔深,最后焊縫成形質量較好,滿足了人們的需求。
而當離焦量為+2 mm的正離焦時,產生的焊透功率過大,導致熔化的金屬量加大,超出了焊縫的承載量,不但不能焊透,反而加大了焊縫的熔寬度,最后使得焊縫的正面幾乎沒有余高。此外,需要X射線對其焊縫內部進行探傷,其探傷結果是,無論離焦量多大,都不會對焊縫內部造成較大的影響,內部產生的氣孔情況均滿足Q/QJB222-2013標準工級。
光斑間距會對焊縫成形和內部質量產生影響,試驗產生的結果表明,隨著光斑間距的不斷加大,所需要的焊透功率就越大,從而所需要的能量也就越大。
產生這種情況的原因是光斑間距與激光功率的密度成反比,當光斑間距加大時,激光功率就會減小,從而導致激光穿透能力就會弱下來,因此光斑間距的距離也是有一定限制的,一旦超過0.3 mm后,焊縫的成形質量就會降低,焊縫中心會出現凹陷。而采用傳統的焊接工藝進行焊接,氣孔較多,焊縫成形質量低,只達到了Q/QJ B222 -2013的二級標準。
綜上所述,隨著社會的發展,傳統的焊接工藝顯然不能滿足人們的需要,因此需要對其進行優化、創新。文章對TC4鈦合金雙光束激光填絲焊成型工藝進行了研究,探討了在不同的條件下對焊縫成形情況的影響,結論如下:與傳統工藝相比,利用TC4鈦合金雙光束激光填絲焊成型工藝焊接板材后,其焊接表面平滑,成形狀況良好,對其影響因素有激光功率、焊接速度以及光斑間距。此外雙光束填絲焊也能有效抑制裂紋的產生。與單光束填絲焊相比,雙光束填絲焊可以減少焊縫內部氣孔的數量。
[1]張萍,劉德波,師建行,等.TIG增材制造TC4鈦合金力學性能及工藝參數的影響規律[J].焊接,2015,35(10):45-48.
[2]趙曉龍,王彬,何恩光.2.0mm厚TC4鈦合金激光焊接接頭組織與力學性能研究[J].熱加工工藝,2017,42(9):209-211.
[3]肖振楠,劉婷婷,廖文和,等.激光選區熔化成形TC4鈦合金熱處理后微觀組織和力學性能[J].中國激光,2017,44(9):81-89.
[4]程東海,范朝,陳益平,等.置氫TC4鈦合金激光焊接接頭縱向焊縫超塑變形性能研究[J].稀有金屬材料與工程,2017,67(2):515-519.
[5]劉浩東,胡芳友,崔愛永,等.超聲跨態處理對TC4鈦合金激光焊縫組織晶粒度的影響[J].中國激光,2016,20(8):117-123.