1、鈦合金及其應(yīng)用
為了提高飛行器性能,降低自身重量,航空航天及車輛制造等領(lǐng)域越來越多地使用新材料、新結(jié)構(gòu)。鈦合金材料因其具有小密度、高比強(qiáng)度、高比模量、高可靠性等特點,同時有良好的耐腐蝕性能、耐熱性能、中溫強(qiáng)度和低溫韌性,且比不銹鋼質(zhì)輕,被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域產(chǎn)品的制造中,成為各先進(jìn)飛機(jī)制造的首要金屬 選材。其中,TC4(Ti-6Al-4V)鈦合金是一種α+β型雙相鈦合金,經(jīng)熱處理后具有良好的綜合力學(xué)性能,強(qiáng)度較高,塑性良好,屈服強(qiáng)度超過900MPa,在鈦合金行業(yè)中的使用量占到60%左右。例如,在某機(jī)型中,鈦合金用量占結(jié)構(gòu)總質(zhì)量的41%,TC4鈦合金占其中的86%。鈦合金的焊接結(jié)構(gòu),由于TC4鈦合金的可焊性較好,其焊接組件多用于承力結(jié)構(gòu)、發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)及高溫環(huán)境工作的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。
2、激光焊接技術(shù)
激光焊接工藝?yán)酶吣芰棵芏鹊募す馐鳛闊嵩矗哂袩彷斎肓枯^小、能量密度較高、焊接變形小等優(yōu)點。由于激光焊接加熱和冷卻均以極快的速度完成,焊縫凝固形成的晶粒會更加細(xì)小。
搭接接頭的激光穿透焊接技術(shù)是一種新穎而獨(dú)特的激光焊接工藝,它利用激光束對雙層搭接板材進(jìn)行熔融穿透,實現(xiàn)雙層材料之間的冶金連接。與傳統(tǒng)的對接結(jié)構(gòu)焊接成形工藝相比,該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)雙層材料的單面焊接雙面成形,且能有效保障蒙皮的表面完整性,因而可應(yīng)用于對表面氣動外形完整性、結(jié)構(gòu)完整性要求較高的領(lǐng)域;同時該項技術(shù)具有生產(chǎn)效率高、焊縫成形效果好、連接結(jié)構(gòu)減重明顯等優(yōu)點。
目前已有的相關(guān)研究主要集中在不銹鋼或鋁合金板的搭接激光焊接方面。楊茹娟[1]針對6016鋁合金板 搭接接頭擺動激光焊接時易出現(xiàn)裂紋的問題,進(jìn)行了非線性瞬態(tài)熱傳導(dǎo)過程分析,建立了薄板鋁合金搭接 接頭擺動激光焊接熔池傳熱與流動行為的數(shù)值分析模型,并定量分析了從激光接近時,開始熔化的小熔池到 蒸發(fā)反作用力足夠大時,熔池產(chǎn)生小孔以及小孔的形貌與位置變化的過程;白陳明等[2]針對換熱器板片電阻點焊引起的飛濺問題,提出了奧氏體不銹鋼的非熔透型激光疊焊方法,試驗發(fā)現(xiàn)低焊接速度和高激光功率均導(dǎo)致焊縫表面不平整和飛濺等現(xiàn)象,低保護(hù)氣體流量導(dǎo)致焊縫上表面發(fā)生氧化,而保護(hù)氣體流量過大導(dǎo)
致結(jié)合面寬度變窄并降低焊縫的力學(xué)性能,超聲輔助可以顯著降低焊縫氣孔率;張帆等[3]研究了搭接間隙對光纖激光焊接鍍鋅鋼板焊縫成形和接頭機(jī)械性能的影響,分析了預(yù)留間隙法解決鍍鋅鋼板搭接激光焊中高壓鋅蒸氣對焊縫的不良影響的機(jī)理,研究結(jié)果表明,對于1.35mm板厚的HC260LAD+Z100MB鍍鋅鋼板搭接激光焊,間隙大于0.1mm時可以很好地抑制鋅蒸氣造成的焊接缺陷,間隙約為0.15mm時焊縫熔深達(dá)到最大值,而4kW激光功率對間隙的容忍度較大。
對于雙層鈦合金板的搭接激光焊接技術(shù),尚未有深入探索,關(guān)于鈦合金雙層結(jié)構(gòu)對焊接參數(shù)與缺陷控制的問題還缺少研究。文章針對雙層TC4鈦合金薄板激光焊接接頭,研究了不同焊接參數(shù)對焊縫宏觀成形、焊接變形及焊縫質(zhì)量的影響,從而對相關(guān)結(jié)構(gòu)的激光焊接實際生產(chǎn)有一定的指導(dǎo)意義。
3、試驗材料及方法
3.1試驗材料
試樣的材料采用厚度為1.0mm、2.0mm的TC4鈦合金薄板,重疊為1.0+2.0的搭接接頭,如圖1所示。
3.2焊接方案
文章采用激光穿透焊接工藝,使用激光束將重疊的兩層板材同時穿透。試驗采用的焊接參數(shù),如表1所示。
3.3模擬仿真
從激光焊接的實際機(jī)理出發(fā),基于激光熱源模型建立的思想,讓熱源的熱流密度主要集中于匙孔周圍,得到了與實際熔池形貌相似度較高的激光熱源模型。采用高斯圓柱體熱源和面熱源疊加的熱源模型,組合熱源模型體現(xiàn)了能量在厚度方向上的衰減規(guī)律,既能表征熔池形態(tài),又能體現(xiàn)小孔穿透效應(yīng)[4]。
文章選擇彈塑性有限元模型,選用的試驗件幾何模型如圖2所示,采用的焊接方向如圖3所示。對于彈塑 性有限元法的非線性求解過程,選擇非線性求解能力較強(qiáng)的有限元模擬軟件MSC.Marc。
4、試驗結(jié)果分析
4.1仿真結(jié)果
4.1.1焊接溫度場
熱循環(huán)曲線,如圖4所示.由圖4可知當(dāng)焊接熱源移動至采樣點所在橫截面處,各點溫度幾乎同時開始上升。但不同位置節(jié)點升溫速度不同,距焊縫中心距離由遠(yuǎn)到近,升溫速度逐漸增大,其中,焊縫中心的升溫速度遠(yuǎn)高于焊縫邊緣,而距焊縫中心較遠(yuǎn)處的金屬升溫十分緩慢。
在整個熱循環(huán)曲線中,焊縫中心的溫度峰值最高,達(dá)到了2948.21℃,而焊縫邊緣的溫度明顯較其更低,最 高溫度僅為804.65℃,這是由于激光加熱作用高度集中。而在隨后的冷卻階段,焊縫區(qū)域的溫度又迅速降低。
4.1.2焊接變形仿真
焊接變形會直接影響焊件的形狀與尺寸精度,更為嚴(yán)重時還會影響其裝配或服役效果。利用數(shù)值模擬的方法預(yù)測構(gòu)件焊后變形,可優(yōu)化焊接方向和焊接順序,從而達(dá)到減小變形的目的。焊接方向分別采用從一端到另一端、從兩端到中間、從中間到兩端三種。其中,從中間向兩端焊接時,其最大變形小于其他兩種焊接方向。從中間向兩端焊接時,試驗件焊接變形情況,焊后整體最大變形為1.53mm,X方向(沿焊縫方向)的最大變形為0.10mm,Y方向的最大變形僅為0.09mm。由此可得焊接變形主要是Z向變形,且中部部位的變形最大。
4.2焊接接頭宏觀形貌
由于雙層板的焊接需要較大的功率,導(dǎo)致焊縫正面的寬度較寬。經(jīng)測量,焊縫正面平均寬度約6mm,背面平均寬度約2mm。同時,由于焊接熱輸入較大,焊縫正面兩側(cè)的咬邊也較為明顯。
焊縫正面的起點均有較明顯的凸起,而終點均有明顯的凹陷。這是由于激光焊接過程中,試件表面在激光 束直接照射下受熱迅速升溫,體積發(fā)生膨脹。由于激光束的能量密度比較集中,周圍材料溫度梯度較大,對直接照射區(qū)形成壓應(yīng)力;當(dāng)激光束繼續(xù)移動作用,試件表面溫度持續(xù)升高、壓應(yīng)力增大,而材料的屈服極限隨升溫而降低,當(dāng)其降低到一定程度,屈服極限小于周邊壓應(yīng)力,將造成熔池上表面附近材料發(fā)生屈服變形,在壓應(yīng)力作用下向焊縫處聚集,當(dāng)激光束移動離開后,此處冷卻,并產(chǎn)生堆積。而對于雙層板材的穿透焊接,其焊接起始點的小孔尚未穩(wěn)定形成,熔池的流動處于過渡狀態(tài),其材料堆積就更明顯。而對于焊縫終點,其是激光束關(guān)閉的位置,其熱輸入較焊縫起點和中間相比更小,且熔池未能充分流動,材料不足以填充熔池,因此產(chǎn)生凹陷。
4.3焊接接頭微觀形貌
對焊縫、熱影響區(qū)及母材進(jìn)行金相檢測,觀察其顯微組織特征,得到的金相組織,如圖5所示。
TC4鈦合金退火狀態(tài)的母材,顯微組織形貌是典型的等軸α+β兩相合金,組織中晶粒細(xì)小,以α相為基體,β相分布在α相邊界處,組織的晶粒均呈等軸或拉長狀,如圖5(a)所示。
焊縫熔合區(qū)中心部位組織出現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變,在等軸的α+β基體組織內(nèi)部析出了針狀的α′組織,如圖5(b)所示。焊接過程使得鈦合金局部熔化形成熔池,由于吹氣保護(hù)焊縫,同時也加快了冷卻速度。在結(jié)晶溫度以上快速冷卻,并且在相轉(zhuǎn)變溫度(996±14℃)以上快速冷卻時β0→α′,α′為鈦過飽和的針狀馬氏體。晶粒粗大的原始β相界清晰可見。不同焊接工藝參數(shù)下,焊縫的組織相同,只是晶粒組織的大小有別,這是因為在不同的焊接參數(shù)下,能量輸入的高低差異,使得原始β相出現(xiàn)了不同程度的長大。
4.4焊接缺陷控制
由于雙層板材之間存在固態(tài)與氣態(tài)的相界面,對激光束的能量密度造成衰減,因此較低的能量密度較難將雙層板材同時焊透。而較高的熱輸入又會造成匙孔的孔徑變大,易使保護(hù)氣體從焊縫背面被裹入焊縫形成氣孔。因此,對焊接參數(shù)的調(diào)整需要實現(xiàn)對焊接缺陷的控制。
激光焊接焊縫的氣孔主要是凝固的熔池將保護(hù)氣、金屬蒸汽或者空氣裹入焊縫內(nèi)部而形成,因此針對此問題,主要通過調(diào)整保護(hù)氣及焊接參數(shù),使熔池能夠達(dá)到理想的深寬比、溫度分布和流動狀態(tài)。
經(jīng)過正交試驗,發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)焊透的最小熱輸入為離焦量6mm,焊接速度1700mm/min及激光功率2400W,而滿足一級焊縫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且焊縫成形穩(wěn)定的最優(yōu)焊接參數(shù)范圍,如表2所示。
4.5力學(xué)性能檢測
對搭接接頭焊接試件進(jìn)行剪切力測試,其剪切強(qiáng)度較穩(wěn)定,且均不低于母材的抗拉強(qiáng)度。數(shù)據(jù)如圖6所示。
結(jié)論
結(jié)合以上試驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)對于雙層TC4鈦合金薄板的搭接激光穿透焊接,需要比普通對接接頭更大的熱輸入,即更高的激光功率。而面對高功率引起的焊接缺陷,主要通過焊接速度及離焦量進(jìn)行調(diào)整。焊縫正面 兩側(cè)的咬邊較為明顯,焊縫正面的起點均有較明顯的凸起,而終點均有明顯的凹陷,均為高熱輸入引起,可 通過設(shè)置引入、引出板進(jìn)行處理。面對熱輸入造成的焊接變形,可通過調(diào)整焊接方向進(jìn)行控制。而搭接激光穿透焊縫的剪切力,不低于母材的拉伸強(qiáng)度。
參考文獻(xiàn)
[1]楊茹娟.薄板鋁合金搭接接頭擺動激光焊接熱場和流場的數(shù)值分析[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2020.
[2]白陳明.奧氏體不銹鋼非熔透激光疊焊工藝研究[D].長春:長春理工大學(xué),2019.
[3]張帆,李芳,王詩恩,等.鍍鋅鋼板搭接光纖激光焊接中搭接間隙的研究[J].中國激光,2014,41(10):113-118.
[4]鄭文健.鋁合金T型接頭雙束激光雙側(cè)同步焊接的數(shù)值模擬研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2011.
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