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鋁青銅與合金鋼焊接工藝研究

2018-11-29 08:23:22高宗讓
金屬加工(熱加工) 2018年11期
關鍵詞:焊縫

■ 高宗讓

自升式鉆井平臺CJ46懸臂梁X-Y滑移機構的耐磨板為鋁青銅,它要與合金鋼本體進行焊接。由于鋁青銅與鋼在物理性能和化學組織方面差別很大,這就對焊接帶來很大困難,焊接時易產生未熔合和裂紋,易在焊縫中產生夾渣等焊接缺陷。我們利用公司現有的焊接資源,通過對S221焊絲氧乙炔火焰焊、Cu237焊條電弧焊、UTP A34N焊絲熔化極氬弧焊的試驗分析對比,成功研究出方便有效焊接鋁青銅與合金鋼的SMAW+GMAW組合焊工藝。

1.試驗材料

(1)鋁青銅 本試驗采用鋁青銅為ASTM B171 C6300,厚度15mm,其化學成分、力學性能和物理性能分別如表1~表3所示。

(2)合金鋼 本試驗采用合金鋼為ABS DH36,厚度15mm,其化學成分、力學性能和物理性能分別如表4~表6所示。

表1 ASTM B171 C6300的化學成分(質量分數) (%)

表2 ASTM B171 C6300的力學性能

表3 ASTM B171 C6300的物理性能

表4 ABS DH36的化學成分(質量分數) (%)

表5 ABS DH36的力學性能

表6 ABS DH36的物理性能

(3)焊接性分析 由于鋁青銅熱導率高、熔點低、線脹系數大,焊接時易產生未焊透和裂紋;另外,焊接時因鋁被氧化而形成致密難熔的Al2O3薄膜覆蓋在熔池表面,易在焊縫中產生夾渣和氣孔。

由于鋼熔點為1536℃,鋁青銅為1060℃,二者相差很大,鋼與鋁青銅焊接時,鋼側難熔化極易形成未熔合;鋁青銅與鋼合金系不同,焊接時也易產生裂紋等焊接缺陷。因此,鋁青銅與鋼的焊接比較難,焊接工藝的重點是要解決未熔合及裂紋問題。

2.焊接試驗

(1)焊接工藝 鋁青銅與鋼的焊接方法很多,比如釬焊、氧乙炔火焰焊、鎢極氬弧焊、熔化極氬弧焊及焊條電弧焊等。釬焊最適合異種金屬的焊接,但因其接頭強度低、施工效率低,不適合懸臂梁X-Y滑移機鋁青銅耐磨板與鋼的焊接。根據我們工廠的現有焊接工藝條件,本文依次用氧乙炔火焰焊、熔化極氬弧焊、焊條電弧焊方法對鋁青銅與鋼的焊接進行焊接試驗。

對于焊接材料的選擇,必須兼顧鋁青銅和鋼。查詢焊接資料,氧乙炔火焰焊的S221焊絲、焊條電弧焊的Cu237焊條、UTP A34N焊絲熔化極氬弧焊的UTP A34N焊絲均能焊接鋁青銅與鋼,故我們選上述焊材進行焊接試驗,優選其中比較經濟可行的方案。

由于實際產品中鋁青銅與鋼的連接形式為角接,因此本試驗利用T形接頭角焊縫來研究其焊接工藝。

(2)氧乙炔火焰氣焊 選用S221(φ3mm)焊絲和HJ301進行試驗,S221化學成分如表7所示。

表7 化學成分(質量分數)(%)

表8 UTP A34N的化學成分(質量分數) (%)

表9 UTP A34N的力學性能

表10 GMAW焊接參數

焊接位置:2F;火焰性質:中性焰;預熱溫度:400℃。宏觀金相顯示:焊縫中有夾渣和氣孔,與鋼側熔合線很直,鋼側未熔合,呈虛焊狀(見圖1)。

(3)熔化極氬弧焊 焊材成分和性能:我們工廠已經積累了熔化極氬弧焊修補鋁青銅螺旋槳的工藝經驗,采用的焊絲為UTP A34N(φ1.2mm),故我們用該焊絲來進行試驗。焊絲UTP A34N化學成分和力學性能如表8、表9所示。

焊接參數:焊前用氧乙炔火焰把接頭區域預熱,主要加熱鋼板,使其溫度達到350~400℃,銅板溫度可低些, 150℃左右即可;焊后馬上用絲綿覆蓋,保溫緩冷。具體焊接參數如表10所示。

圖1 氧乙炔氣焊宏觀金相

圖2 熔化極氬弧焊宏觀金相

宏觀金相顯示:鋁青銅側咬邊最大0.5mm,未發現裂紋、夾渣等,焊縫與DH36交界為直線且與板邊基本平齊,敲斷后發現熔合不良,為虛焊狀態(見圖2)。

合金鋼DH36側熔合不良的分析:由于鋼的熔點比鋁青銅熔點高約500℃,當鋁青銅已熔化時而鋼還未開始熔化,再加上鋁青銅焊絲因熔點低熔覆率高,大量熔化的焊絲金屬液體堆積在未熔化的DH36表面,就形成了合金鋼鋼側焊縫的未熔合,也可以稱作“滿溢”。理論上焊接電流增加,熔深會增大,但是對熔化極氣保焊焊接電流增加,送絲速度也會加快,焊絲的熔化和熔覆也同時就加快了。因此,通過增加電流并不能改變這種狀態。也許,改變電焊機的電特性及電弧反饋系統可以將此改善。

(4)焊條電弧焊 焊材分析:選用Cu237(φ3.2mm)焊條進行試驗,其化學成分如表11所示。

焊接參數:焊前用氧乙炔火焰把接頭區域預熱,使其溫度達到200~250℃;焊后馬上用絲綿覆蓋,保溫緩冷;焊條經過200~250℃×2h的烘干才能使用。具體焊接參數如表12所示。從焊接過程中可見:Cu237焊接時與鋼熔合好,飛濺少;但與鋁青銅工藝性差,飛濺大,熔合難。

(5)組合焊(SMAW+GMAW) 從上述結果看,單獨用氧乙炔氣焊、熔化極氬弧焊、焊條電弧焊來焊接鋁青銅與合金鋼,其結果都不理想。氧乙炔氣焊缺陷多且效率低;熔化極氬弧焊效率高、焊縫與鋁青銅熔合好,而與鋼熔合差;焊條電弧焊焊縫與鋁青銅熔合差,而與鋼熔合好。鑒于此,我們重新設計焊接工藝,用Cu237焊條在合金鋼側打底焊接過渡層,然后用UTP A34N焊絲焊接連接焊縫。

組合焊焊接參數:焊前用氧乙炔火焰把接頭區域預熱,主要加熱鋼板,使其溫度達到250~300℃,然后用Cu237焊條在合金鋼側打底焊接過渡層(見圖3),再用UTP A34N焊絲焊接主連接焊縫;連接焊縫焊接時層間溫度要保持在150℃以上;焊后馬上用絲綿覆蓋,保溫緩冷。具體焊接參數如表13所示。

試驗結果:焊縫表面用PT檢查未發現裂紋、氣孔、夾渣等缺陷,宏觀金相顯示焊縫熔合良好,未發現裂紋、氣孔、夾渣等缺陷(見圖4)。

圖3 組合焊(SMAW+GMAW)示意

圖4 組合焊(SMAW+GMAW)宏觀金相

表11 化學成分(質量分數) (%)

表12 SMAW焊接參數

表13 SMAW+GMAW組合焊焊接參數

3.結語

用上述組合焊工藝焊接自升式鉆井平臺CJ46懸臂梁X-Y滑移機構的ASTM B171 C6300鋁青銅耐磨板與DH36合金鋼機體,一次焊接成功。不僅焊縫熔合良好,沒有發現裂紋、氣孔、夾渣等缺陷,而且GMAW焊接工藝效率高,成本低。

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