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光束掃描對5A06鋁合金激光焊縫組織的影響

2018-05-30 09:02杜俊杰蔣海濤步賢政曲宏韜韓維群
新技術新工藝 2018年5期
關鍵詞:掃描模式熔深熔池

單 瑩,杜俊杰,蔣海濤,步賢政,曲宏韜,韓維群

(1.海軍駐北京二三九廠軍事代表室,北京 100010;2.北京航星機器制造有限公司,北京 100010)

鋁合金具有密度小、無磁性、強度高、低溫性能好和耐腐蝕性能高的特點,擁有其他金屬無法相比的物理化學特性和力學性能。鋁及鋁合金結構已經(jīng)成為軍用和民用產(chǎn)品的重要組成部分[1-3]。

5A06鋁合金是一種Al-Mg系鋁合金,屬于變形強化鋁合金,其具有較高的強度和耐腐蝕性能,廣泛應用于航空航天、船舶制造和武器裝備等領域。然而,5A06鋁合金在焊接過程中存在諸多問題,如傳統(tǒng)的鋁合金TIG電弧焊和MIG電弧焊存在熱輸入高、焊接變形大和焊接接頭性能損失大的問題;電子束焊接存在設備成本和工藝成本高,且難以實現(xiàn)柔性化的問題;攪拌摩擦焊接對產(chǎn)品結構要求較為嚴格,對于部分空間狹小,難以設置支承的結構,焊接起來較為困難。

激光焊接具有熱輸入小、焊接變形小、焊后接頭性能損傷較輕、設備成本相對較低以及易于實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)的特點,受到越來越多的關注[4-6]。光束掃描焊接是一種新型的激光焊接工藝方法,其采用光學振鏡或機械振鏡,使光束在二維方向上以某種特定的形式在焊接過程中進行擺動,起到攪拌熔池、細化焊縫組織和提高焊縫力學性能的作用。采用該方法可以有效地提高激光焊縫的搭橋能力,降低焊前裝配精度要求,提高焊縫成型質量。本文主要分析研究光束掃描方式對5A06鋁合金鎖底對接焊縫微觀組織及力學性能的影響。

1 試驗材料及方法

試驗材料為5A06鋁合金板材,材料熱處理狀態(tài)為H112,其化學成分見表1。焊接設備采用IPG-6000光纖激光器。

表1 5A06合金化學成分(質量分數(shù)) (%)

5A06鋁合金試板焊前經(jīng)過酸洗并烘干,機械打磨后用丙酮擦拭干凈,垂直于軋制方向進行焊接。激光焊接頭采用IPG D50 wobble,通過安裝在準直透鏡和聚焦透鏡之間的掃描模塊實現(xiàn)激光光斑的二維運動。光束掃描模式包括“︱”“○”“8”和“∞”等4種。

在光束掃描焊接中,激光功率、焊接速度和氣體保護等工藝參數(shù)與常規(guī)激光焊接過程一致,新增了光束掃描模式、光束振幅和光束振動頻率等3個工藝參數(shù)。

本文討論在“︱”“○”“8”和“∞”等4種不同的光束掃描模式下,5A06鋁合金激光焊接過程,分析光束掃描模式對焊縫成形、內部組織和力學性能的影響規(guī)律。

2 結果與分析

2.1 光束掃描對5A06鋁合金激光焊縫成形的影響

試驗采用在7 mm厚度的5A06鋁合金試板上進行激光自熔焊接?;竞附庸に噮?shù)如下:激光焊接功率為4 000 W,激光焊接速度為1 800 mm/min,光斑直徑為0.4 mm,焊接離焦量為0,掃描幅值為2 mm,掃描頻率為200 Hz。焊接過程中采用99.99%的高純氬氣進行側吹保護,氣體流量為15~18 L/min。在無光束掃描模式和“︱”“○”“8”“∞”等4種不同的光束掃描下,5A06鋁合金激光焊縫的成形情況分別如圖1~圖5所示。

圖1 無光束掃描模式激光焊縫

圖2 “︱”光束掃描模式激光焊縫

圖3 “○”光束掃描模式激光焊縫

圖4 “∞”光束掃描模式激光焊縫

圖5 “8”光束掃描模式激光焊縫

由圖1~圖5可以看出,在無光束掃描模式下,焊縫表面成形較差,存在一定的凹陷,這是由于鋁合金常規(guī)激光焊接過程中存在大量飛濺,部分液態(tài)金屬以飛濺的形式損失所造成的,且焊縫橫截面呈現(xiàn)出“釘頭形”,為典型的高能束焊縫截面形狀,同時可以看到明顯的激光焊工藝氣孔;在“︱”光束掃描模式下,焊縫寬度略有增加,焊縫成形略有改善,但仍存在局部凹陷的情況,而焊縫橫截面與常規(guī)激光焊接類似,但焊縫熔深明顯降低;在“○”光束掃描模式下,焊縫魚鱗紋較為細膩,焊縫寬度與“︱”光束掃描模式相比變化不大,但焊縫橫截面形狀由原有的“釘頭形”轉變?yōu)椤熬票巍?,焊縫熔深也有所減?。辉凇啊蕖惫馐鴴呙枘J较?,焊縫成形最好,表面呈現(xiàn)出均勻的魚鱗紋,焊縫表面不存在咬邊、飛濺等缺陷,焊縫橫截面呈現(xiàn)出“倒梯形”,這是由于光束在垂直于焊縫的振幅方向上停留時間加長所導致的;“8”光束掃描模式與“∞”光束掃描模式類似,但“8”光束掃描模式所得到的焊縫熔深最小,這是由于該模式下激光更多的作用在垂直于焊縫兩側,對焊接熔池的重熔效果變差所導致的。

2.2 光束掃描對5A06鋁合金激光焊縫微觀組織的影響

在5A06鋁合金激光焊接過程中,焊接熔池中的液態(tài)金屬過冷度較大,形核率較高,同時焊縫中心部位散熱較為均勻;因此,5A06鋁合金激光焊縫中心組織多表現(xiàn)為等軸樹枝晶。

無光束掃描模式下5A06常規(guī)激光焊縫內部組織如圖6所示。由圖6可以看出,焊縫內部樹枝晶較為粗大,骨骼狀的β相分布在α相基體上。

圖6 無光束掃描模式下鋁合金激光焊縫內部組織

在光束掃描焊接模式下,激光熱源按照不同的掃描模式在焊接熔池內周期性的擺動,由此產(chǎn)生熔池內較大溫度梯度的變化,從而影響熔池的表面張力,起到攪拌熔池、細化晶粒的作用[7];同時,光束周期性掃描過程中會對已經(jīng)凝固的焊縫起到重熔作用,從而達到晶粒細化的作用。不同光束掃描模式下5A06鋁合金激光焊縫內部組織形貌如圖7所示。由圖7可以看出,隨著光束掃描的加入,焊縫內部晶粒均不同程度的細化,粗大的骨胳狀β相變得更加細小均勻,但“丨”光束掃描模式焊接情況下,焊縫內部組織細化效果較差,焊縫內部β相組織不均勻;“○”光束掃描模式比“丨”光束掃描模式晶粒細化效果好,但仍存在部分二次枝晶;“8”光束掃描模式和“∞”光束掃描模式條件下焊縫組織細化效果最好,焊縫內部組織為均勻的一次等軸枝晶[8-10]。

圖7 不同光束掃描模式下鋁合金激光焊縫內部組織

從上述分析可以看出,采用光束掃描激光焊接工藝可以有效改善鋁合金激光焊縫外觀,細化焊縫組織,其中,“∞”光束掃描模式改善效果最優(yōu),可以得到外觀成形均勻,焊縫組織細小的焊接接頭。

2.3 光束掃描對5A06鋁合金激光焊縫力學性能的影響

本論文采用“∞”光束掃描模式進行4 mm鎖底對接焊縫焊接,焊接工藝參數(shù)如下:焊接功率為4 800 W,焊接速度為1 500 mm/min,掃描幅度為2 mm,頻率為200 Hz,焊接離焦量為0。焊接過程中采用99.99%的高純氬氣進行側吹保護,氣體流量為15~18 L/min,所得到的焊縫成形如圖8所示。由圖8可以看出,在該焊接模式下,焊縫成形良好,魚鱗紋細膩,無焊接咬邊、飛濺等缺陷,焊縫橫截面上未發(fā)現(xiàn)未焊透缺陷。

圖8 5A06鋁合金鎖底對接接頭掃描焊接成形

“∞”光束掃描模式下所得到的5A06鋁合金激光焊接接頭力學性能見表2。由表2可以看出,該焊接模式下所得到的激光焊接接頭力學性能較穩(wěn)定,焊縫抗拉強度平均可達326 MPa,平均斷后延伸率可達11.8%,分別為母材的95.4%和54%。

表2 5A06鋁合金掃描激光焊縫力學性能

“∞”光束掃描模式下鋁合金激光焊接接頭端口形貌如圖9所示。由圖9可以看出,在焊接接頭拉伸端口上分布著大小均勻且深度較大的韌窩,在韌窩之間分布著大量的強化相質點,說明斷裂形式為韌性斷裂。

圖9 激光掃描焊接接頭斷口形貌

3 結語

本文研究了光束掃描對5A06鋁合金激光焊接接頭焊縫成形和微觀組織的影響,以及“∞”光束掃描模式下激光焊接接頭的力學性能,得到如下結論。

1)光束掃描焊接可以有效地改善5A06鋁合金激光焊縫成形,隨著光束掃描的加入,激光焊縫的熔深略有下降,其中,“8”光束掃描模式熔深最小,“∞”光束掃描模式下可以得到焊縫成形美觀、熔深適當?shù)暮缚p。

2)光束掃描的加入可以攪拌焊接熔池,并不斷重熔已凝固的焊縫,可以有效地細化焊縫組織,其中,“8” 和“∞”光束掃描模式下晶粒細化效果最好,“丨”光束掃描模式細化效果最差。

3)采用“∞”光束掃描激光焊接所得到的焊接接頭抗拉強度可達到母材的95.4%,接頭斷后延伸率可達11.8%,焊縫斷口為韌性斷裂。

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