黃斌,徐相波,劉漢明,鄧?yán)棂i,劉強(qiáng),黃永德*
蜂窩與K418B高溫合金電阻定位焊工藝研究
黃斌1,徐相波2,劉漢明2,鄧?yán)棂i2,劉強(qiáng)2,黃永德2*
(1.中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司,湖南 株洲 412000;2.南昌航空大學(xué) 航空制造工程學(xué)院,南昌 330063)
獲得蜂窩電阻定位焊的最佳工藝參數(shù)并提高焊接接頭的力學(xué)性能。通過(guò)正交試驗(yàn)法,對(duì)15 mm×10 mm×4.2 mm的GH3536蜂窩和15 mm×10 mm×2.5 mm的K418B基板進(jìn)行系列電阻焊實(shí)驗(yàn),主要的焊接工藝控制參數(shù)包括焊接電流、焊接時(shí)間和焊接壓力。對(duì)焊接接頭進(jìn)行了抗拉強(qiáng)度測(cè)試,系統(tǒng)分析了工藝參數(shù)對(duì)接頭力學(xué)性能的影響;通過(guò)光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡(SEM)對(duì)拉伸試樣的斷口形貌和失效形式進(jìn)行了觀測(cè);采用電鏡配套的能譜(EDS)探頭對(duì)焊接接頭的界面元素進(jìn)行了分析。GH3536蜂窩與K418B基板定位焊系列接頭的最高平均抗拉載荷為123.76 N。接頭界面處的K418B基板為細(xì)小等軸晶組織?;迮c蜂窩之間存在寬度約2 μm的界面層,其成分與基板相近。接頭斷口焊合區(qū)面積隨電流的增大而增大,且在高電流下焊合區(qū)焊痕呈蝴蝶狀分布。在電阻定位焊工藝參數(shù)中,焊接電流對(duì)接頭強(qiáng)度的影響最為顯著,其次為焊接壓力,焊接時(shí)間的影響程度相對(duì)較弱。得到的最優(yōu)參數(shù)組合如下:焊接時(shí)間為2 ms,焊接電流為4.5 kA,焊接壓力為17.5 N。在該參數(shù)下能夠獲得最高的接頭平均抗拉載荷(123.76 N)。
蜂窩密封;電阻定位焊;焊接工藝;接頭界面;接頭斷口焊合區(qū)
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)中,為了減小轉(zhuǎn)子葉片頂端與密封環(huán)之間的間隙,減少軸向漏氣,提高發(fā)動(dòng)機(jī)的效率和推力,通常采用蜂窩密封[1-3]。蜂窩密封是一種先進(jìn)的密封技術(shù),屬于非接觸式動(dòng)態(tài)密封[4-6],具有減震和增效的雙重作用[7]。
蜂窩密封組件通常采用真空釬焊將蜂窩帶焊接在密封環(huán)內(nèi)表面[8-11]。蜂窩帶是由正六面體形狀的蜂窩孔規(guī)則排列而成[12-14];密封環(huán)通常為多臺(tái)階面的環(huán)狀結(jié)構(gòu)。為了防止蜂窩與密封環(huán)在釬焊過(guò)程中發(fā)生移位,在釬焊前要將蜂窩與密封環(huán)進(jìn)行定位,常用的定位方法為夾具定位和焊接定位[15]。夾具定位法有較大的局限性[16]。蜂窩帶和密封環(huán)不是同種材料,而且零件材料與夾具材料也不相同,不同材料的熱膨脹系數(shù)差異將會(huì)導(dǎo)致蜂窩組件在釬焊時(shí)產(chǎn)生移位,特別是不能保證釬焊間隙,導(dǎo)致釬焊合格率低。同時(shí),定位用夾具的結(jié)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜,裝配費(fèi)時(shí)費(fèi)力。目前,大都采用氬弧定位點(diǎn)焊輔助夾具加緊的方式進(jìn)行釬焊前的定位裝夾。文獻(xiàn)[17]研究了GH3030蜂窩材料和1Cr18Ni9Ti不銹鋼基板之間的真空釬焊,研究表明,在使用夾具前,仍需要將蜂窩與鋼板預(yù)先進(jìn)行點(diǎn)焊以定位。
電阻焊定位屬于剛性連接,定位焊后不需要再使用夾具,可有效提高裝配效率,但該方面的研究相對(duì)較少,已有的文獻(xiàn)較多采用的焊接方式是儲(chǔ)能焊[11,13,15,16],但其焊接質(zhì)量較難控制,易出現(xiàn)蜂窩表面燒傷和蜂窩芯壁熔斷的現(xiàn)象[18-19]。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,精密電阻焊技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛[20-21],與原儲(chǔ)能定位焊相比,精密電阻焊的焊接電流、焊接壓力等工藝參數(shù)精準(zhǔn)可控,且可以保障焊接質(zhì)量。李遠(yuǎn)波等[22]研究了M51高速鋼和高強(qiáng)彈簧鋼B318的異種鋼精密電阻焊,分析了焊接電流對(duì)接頭剪斷力和熱影響區(qū)大小的影響,研究發(fā)現(xiàn),該方法可實(shí)現(xiàn)焊接工藝參數(shù)(如焊接電流、焊接時(shí)間等)的精準(zhǔn)控制,并能夠保證接頭質(zhì)量。蜂窩密封結(jié)構(gòu)具有特殊性,針對(duì)該類(lèi)結(jié)構(gòu)的電阻定位焊的技術(shù)難度較大,相關(guān)設(shè)備及工藝被國(guó)外廠商所壟斷,國(guó)內(nèi)目前仍在摸索階段。
為了探索蜂窩電阻定位焊的焊接工藝,實(shí)現(xiàn)其生產(chǎn)應(yīng)用,本文采用精密電阻焊機(jī)進(jìn)行電阻定位焊試驗(yàn),并設(shè)計(jì)了正交試驗(yàn),通過(guò)接頭的正拉力來(lái)優(yōu)化工藝參數(shù),系統(tǒng)分析焊接參數(shù)對(duì)接頭性能的影響規(guī)律,以期為蜂窩與基板的電阻定位焊提供參考。
試驗(yàn)選用的蜂窩帶具體參數(shù)如下:六方形蜂窩芯的壁厚為0.05 mm、格邊長(zhǎng)為0.3 mm、材質(zhì)為GH3536;蜂窩帶的外形尺寸為15 mm×10 mm×4.2 mm?;宀牧蠟镵418B高溫合金,尺寸為15 mm×10 mm×2.5 mm。試驗(yàn)材料的具體化學(xué)成分如表1所示。在進(jìn)行電阻定位焊之前均采用砂紙對(duì)蜂窩結(jié)構(gòu)和基板的兩面進(jìn)行打磨,以確保焊接面的平整以及待焊件與上、下電極間接觸良好,焊接示意圖如圖1所示。電阻定位焊試驗(yàn)設(shè)備采用法國(guó)SoudaX精密電阻焊機(jī)。
表1 實(shí)驗(yàn)材料的化學(xué)成分
Tab.1 Chemical composition of the experimental materials wt.%
圖1 蜂窩電阻定位焊示意圖
通過(guò)預(yù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)焊接電流大于5 kA時(shí),容易出現(xiàn)蜂窩表面燒傷和蜂窩芯壁熔斷的現(xiàn)象,因此,設(shè)定焊接電流低于5 kA。以焊接電流()、焊接壓力()及焊接時(shí)間()為因素,每個(gè)因素選取3個(gè)水平設(shè)計(jì)正交試驗(yàn),分析焊接參數(shù)對(duì)蜂窩定位焊接頭強(qiáng)度的影響,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)焊接參數(shù)的優(yōu)化。正交試驗(yàn)的因素和水平如表2所示,試驗(yàn)參數(shù)設(shè)置如表3所示。
表2 因素水平表
Tab.2 Level of factors
表3 實(shí)驗(yàn)參數(shù)
Tab.3 Experimental parameters
采用INSTRON電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)對(duì)蜂窩電阻定位焊接頭進(jìn)行抗拉強(qiáng)度測(cè)試,每個(gè)接頭的抗拉強(qiáng)度均測(cè)試3組,取平均值作為該參數(shù)下的接頭強(qiáng)度,接頭抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)裝置示意圖如圖2所示。采用影像測(cè)量?jī)x對(duì)界面斷口的宏觀形貌進(jìn)行觀測(cè),分析焊合區(qū)的分布規(guī)律。采用飛納Phenom臺(tái)式掃描電鏡對(duì)接頭的微觀組織進(jìn)行分析,同時(shí)采用EDS分析接頭界面區(qū)的元素分布與擴(kuò)散情況。
圖2 接頭抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)裝置示意圖
由表3可知,2號(hào)試樣的正拉力最高,為123.76 N。為了確定各因素的影響程度,本文采用極差法來(lái)確定各因素組合的最優(yōu)方案。正交試驗(yàn)接頭抗拉載荷極差分析結(jié)果如表4所示,其中1、2、3分別為同一水平下因素指標(biāo)的平均值,1為極差。由正交試驗(yàn)接頭抗拉載荷的極差分析結(jié)果可知,在所選定的3個(gè)因素中,對(duì)蜂窩定位焊接頭強(qiáng)度影響最大的因素為焊接電流,其次是焊接壓力,最后是焊接時(shí)間,即3個(gè)因素按對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響程度由大到小的順序依次為、、。該規(guī)律也與焦耳定律(熱輸入與電流的二次方成正比)相符。在采用其他材質(zhì)的電阻焊研究中也存在相似規(guī)律。劉陽(yáng)[23]在研究Cu絲與鍍Au層微電阻焊互連時(shí),通過(guò)極差分析得出焊接電壓(電流)對(duì)接頭性能(拉力)的影響最大、電極壓力的影響次之、焊接時(shí)間的影響最小的結(jié)論。
表4 正交試驗(yàn)接頭抗拉載荷極差分析結(jié)果
Tab.4 Extreme difference analysis results of orthogonal experimental joint tensile load
蜂窩定位焊接頭斷口宏觀形貌與SEM圖如圖3所示。對(duì)比圖3a、圖3d和圖3e并結(jié)合表3可知,隨著熱輸入的增大,結(jié)合面上的斷裂殘留增加,但接頭的抗拉力卻是先增大后減小,很明顯,隨著熱輸入的增大,蜂窩與基板的結(jié)合面積增大,接頭的抗拉力也增大。但是,熱輸入過(guò)大會(huì)導(dǎo)致接頭抗拉力減小。為了分析其中原因,對(duì)圖3a中的不同區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)分析。
圖3b中的點(diǎn)1~3相應(yīng)的EDS點(diǎn)掃描分析結(jié)果如表5所示。由圖3b可知,區(qū)域A斷口處存在許多小韌窩和部分撕裂棱,并出現(xiàn)了部分解理面,因此可以認(rèn)為該接頭的斷裂形式為以韌窩斷裂為主的韌-脆混合斷裂。點(diǎn)1~3的EDS分析結(jié)果表明,與母材GH3536相比,Ni、Cr、Fe元素含量變化并不明顯,Mo元素含量減少,特別是在點(diǎn)1位置的撕裂棱處,Mo元素含量明顯減少。在撕裂棱的點(diǎn)1處,Al含量變化不明顯;而在韌窩內(nèi)的點(diǎn)2、點(diǎn)3處,Al元素含量明顯增多。成分分析結(jié)果表明,區(qū)域A和區(qū)域B均存在一定的峰位材料殘留。綜合斷口微觀形貌和成分分析結(jié)果可知,區(qū)域A對(duì)應(yīng)的失效形式為拉斷。由圖3c可知,在區(qū)域B的斷口處沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的韌性斷裂形貌,且微觀組織的輪廓較為圓滑,分析認(rèn)為,該處的失效形式為熔斷。過(guò)高的焊接電流會(huì)造成接頭界面熔斷數(shù)量增加,圖3a中有對(duì)應(yīng)的蜂窩殘留的斷口區(qū)域,即同時(shí)存在熔斷區(qū)和拉斷區(qū)。分析極差結(jié)果可知,焊接電流的影響最大,焊接壓力的影響次之,焊接時(shí)間的影響最小。當(dāng)焊接電流過(guò)大時(shí),熔斷區(qū)占比增大;當(dāng)焊接電流過(guò)小時(shí),焊合區(qū)面積過(guò)小。在焊接時(shí)間2 ms、焊接電流4.5 kA、焊接壓力17.5 N參數(shù)下,拉斷區(qū)(即焊合區(qū)面積)占比最大,因此其性能最佳。在本研究中,存在一個(gè)適中的焊接電流(4.5 kA),能夠在產(chǎn)生較少熔斷的同時(shí)增大焊合區(qū)面積。
圖3 焊接接頭斷口形貌和微觀組織
表5 圖3b中各點(diǎn)EDS分析結(jié)果
Tab.5 Results of EDS analysis for each point in Fig.3b at.%
對(duì)圖3a中區(qū)域A處的橫截面微觀組織進(jìn)行分析,得到的界面微觀組織如圖4所示。蜂窩與基板的完整結(jié)合界面在圖4a的C區(qū)位置。由圖4b可知,細(xì)小而均勻的等軸晶粒區(qū)域?yàn)榛錕418B,主要由γ相和γ'相[24]組成。在基板與蜂窩之間存在一個(gè)厚度約2 μm的界面層,如圖4b中黑色虛線所示。為了分析界面層元素的分布與擴(kuò)散情況,對(duì)圖4b所在區(qū)域進(jìn)行面、線和點(diǎn)掃描,線掃描和點(diǎn)掃描的位置已在圖4b中標(biāo)出。
面掃描的主要元素為Ni、Cr、Al、Fe、Mo,其結(jié)果如圖5所示,可以明顯觀察到蜂窩GH3536中Cr、Fe、Mo元素的含量高于基板K418B中的,而Ni、Al元素的含量低于基板K418B中的。界面線掃描結(jié)果如圖6所示,掃描方向?yàn)橛苫錕418到GH3536方向。從基板K418B到蜂窩GH3536,Ni、Al元素含量明顯降低,Cr、Fe元素含量明顯增高,Mo元素含量增加不明顯。分析圖4b與成分點(diǎn)掃描結(jié)果可知,點(diǎn)1和點(diǎn)2都是母材部位,所以其元素含量與表1中基板K418B的元素含量相近,其中Al含量偏高;點(diǎn)3在界面層位置,其元素種類(lèi)、含量與點(diǎn)1、點(diǎn)2的相近。由線掃描結(jié)果可知,Ni、Cr、Al、Fe、Mo元素產(chǎn)生的劇烈變化區(qū)間寬度為2 μm左右,這與SEM中觀察到的界面層寬度相符。在界面層處可能存在與基板相同的相組織,其元素?cái)U(kuò)散發(fā)生在界面層與蜂窩GH3536之間。
圖4 蜂窩定位焊接頭界面微觀組織的SEM圖片
表6 圖4b中各點(diǎn)EDS分析結(jié)果
Tab.6 Results of EDS analysis for each point in Fig.4b at.%
圖5 蜂窩與基板(K418B)接頭面掃描結(jié)果
圖6 蜂窩與基板(K418B)接頭線掃描結(jié)果
不同焊接電流下接頭斷口的宏觀形貌如圖7所示,可以看到蜂窩在基板上殘留的痕跡。在電阻熱的作用下,蜂窩與基板形成了連接,由圖3a可知,在拉伸強(qiáng)度測(cè)試中,蜂窩壁被拉斷,殘留在基體表面,形成了焊合區(qū)。當(dāng)焊接電流為4.2 kA時(shí),蜂窩在基板上的殘留位置如圖7a所示,可以看到,在焊接過(guò)程中,蜂窩在基板上下兩側(cè)接觸得更緊密,由電流的集膚效應(yīng)可知,兩側(cè)的焊接電流更大,因此,焊合區(qū)集中在界面接觸區(qū)域的兩側(cè)。如圖7b所示,隨著電流的增大,熱輸入量增大,焊合區(qū)逐漸由上下兩側(cè)向中間擴(kuò)大。該現(xiàn)象主要是由于兩側(cè)的產(chǎn)熱逐漸向中間傳導(dǎo),使中間溫度升高,達(dá)到產(chǎn)生連接的熱條件。如圖7c所示,隨著焊接電流的繼續(xù)增大,焊合區(qū)的整體面積也越來(lái)越大,因產(chǎn)熱分布不均勻(兩側(cè)較多,中間較少),最終焊合區(qū)焊痕呈現(xiàn)蝴蝶狀分布。有相關(guān)研究報(bào)道了電阻焊中的熱量(溫度)分布情況:隋英杰[25]針對(duì)304不銹鋼薄板電阻點(diǎn)焊進(jìn)行了溫度場(chǎng)模擬,結(jié)果表明,焊接溫度場(chǎng)在橫向和縱向上均以焊縫中心為對(duì)稱軸呈對(duì)稱分布。在該研究中,焊接電流對(duì)接頭力學(xué)性能和外觀質(zhì)量的影響最大。
參照斷口宏觀形貌(見(jiàn)圖7),繪制了蜂窩殘留區(qū)即焊合區(qū)隨電流演變的示意圖,如圖8所示。圖8中虛線方框區(qū)域表示蜂窩與基板接觸區(qū)域。由焦耳定律可知:隨著焊接電流的增大,焊接熱輸入量增大,焊合區(qū)的面積也增大。當(dāng)焊接電流為4.2 kA時(shí),蜂窩在基板上的殘留(焊合)位置如圖8a所示,可以看到,位于基板上下兩側(cè),焊合區(qū)面積最??;隨著電流的增大(4.5 kA,4.8 kA),熱輸入量增大,蜂窩在基板上的殘留區(qū)域由上下兩側(cè)逐漸向中間擴(kuò)大,焊合區(qū)的面積也隨之增大,也就造成了焊合區(qū)焊痕呈現(xiàn)蝴蝶狀分布的現(xiàn)象。Pawar等[26]對(duì)BH鋼進(jìn)行了電阻點(diǎn)焊實(shí)驗(yàn)和有限元模擬,結(jié)果表明,隨著焊接電流的增大(從5 kA增至7 kA),焊接接頭(搭接)處的熔核直徑和厚度都會(huì)增大。焊接電流對(duì)材料屬性不會(huì)產(chǎn)生顯著影響,但能夠通過(guò)影響熔核尺寸從而對(duì)焊接接頭的力學(xué)性能產(chǎn)生影響;隨焊接電流的增大,熔核直徑和厚度增大,搭接剪切強(qiáng)度隨之增大。綜上所述,高電流區(qū)對(duì)應(yīng)高熱輸入、焊合區(qū)分布隨電流變化的根本原因在于因接觸緊密程度不同而造成的電流在界面處不均勻分布。
圖7 不同焊接電流下接頭斷口的宏觀形貌
a 4.2 kA b 4.5 kA c 4.8 kA
圖8 不同焊接電流的斷口焊合區(qū)分布示意圖
Fig.8 Schematic diagram of the welding zone on fracture surfaces under different welding current
對(duì)蜂窩GH3536與基板K418B定位焊接頭的正拉力進(jìn)行了極差分析,并對(duì)焊合區(qū)分布規(guī)律進(jìn)行了研究,對(duì)接頭的微觀組織及元素分布進(jìn)行了分析,得出以下結(jié)論:
1)蜂窩GH3536與基板K418B定位焊的最佳工藝參數(shù)如下:焊接時(shí)間為2 ms,焊接電流為4.5 kA、焊接壓力為17.5 N。各參數(shù)按對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響由大到小的順序依次為焊接電流、焊接壓力、焊接時(shí)間。隨著熱輸入的增大,接頭的抗拉力呈先增大后減小的趨勢(shì),當(dāng)熱輸入過(guò)大時(shí),局部蜂窩熔斷。
2)蜂窩GH3536與基板K418B形成了冶金結(jié)合,在界面處存在元素?cái)U(kuò)散,其中Ni、Cr、Al、Fe元素?cái)U(kuò)散明顯,并形成了寬度約2 μm的界面層。
3)蜂窩GH3536與基板K418B定位焊接頭斷口的焊合區(qū)面積隨電流的增大而增大,且焊合區(qū)焊痕多呈蝴蝶狀分布。隨著電流的增大,焊合區(qū)逐漸由上下兩側(cè)向中間擴(kuò)大,并與電流強(qiáng)度的分布變化相對(duì)應(yīng)。
[1] 陳嬌, 羅樺, 賀戩, 等. 航天用鎳基高溫合金及其激光增材制造研究現(xiàn)狀[J]. 精密成形工程, 2023, 15(1): 156-169.
CHEN J, LUO H, HE J, et al. Research Status of Nickel-Based Superalloy for Aerospace Field and Its Laser Additive Manufacturing Technology[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2023, 15(1): 156-169.
[2] 劉明亮, 李九霄, 張靜雯, 等. 基于數(shù)值模擬的K418B高溫合金精密鑄件組織與性能研究[J]. 精密成形工程, 2023, 15(8): 129-138.
LIU M L, LI J X, ZHANG J W, et al. Microstructure and Properties of Precision Castings of K418B Superalloy Based on Numerical Simulation[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2023, 15(8): 129-138.
[3] 劉夢(mèng)飛, 姚志浩, 董建新. 數(shù)值模擬在整鑄渦輪精密成形中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 精密成形工程, 2021, 13(1): 35-43.
LIU M F, YAO Z H, DONG J X. Application Status of Numerical Simulation in Precision Forming of Block Casting Turbine[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2021, 13(1): 35-43.
[4] ZENGIN ?, ERDO?AN B. Numerical Analysis of Geometry and Operating Conditions in Combined Honeycomb and Inclined Labyrinth Sealing Elements[J]. Progress in Computational Fluid Dynamics an International Journal, 2023, 23(1): 1-12.
[5] JO S Y, HUR M S, MOON S W, et al. Numerical Study on the Leakage Characteristics of a Stepped Labyrinth Seal with Mixed Honeycomb Cell Diameters[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2023, 37(1): 465-475.
[6] 姚潔, 孟繼綱, 胡永, 等. 離心壓縮機(jī)蜂窩阻尼密封動(dòng)力特性及轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性[J]. 潤(rùn)滑與密封, 2022, 47(10): 191-196.
YAO J, MENG J G, HU Y, et al. Dynamic Characteristics and Rotor Stability of Honeycomb Damping Seal for Centrifugal Compressor[J]. Lubrication Engineering, 2022, 47(10): 191-196.
[7] AI S G, MAO Y, PEI Y M, et al. Study on Aluminum Honeycomb Sandwich Panels with Random Skin/Core Weld Defects[J]. Journal of Sandwich Structures & Materials, 2013, 15(6): 704-717.
[8] KRYSTEK K, DUL I, MOTYKA M. Influence of Vacuum Brazing Temperature on the Microstructure of an Inconel 783 Superalloy Joint with a Honeycomb Sealing Made of Hastelloy X Superalloy[J]. Welding Technology Review, 2019, 91(9): 27-37.
[9] JING Y, GUO S, HAN J, et al. Fabrication and Compressive Performance of Plain Carbon Steel Honeycomb Sandwich Panels[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2008, 15(3): 255-260.
[10] SPORER D, FORTUNA D. Selecting Materials for Brazing a Honeycomb in Turbine Engines[J]. Welding Journal, 2014, 93(2): 44-48.
[11] KYZY S U, V?LKL R, MUNZ O, et al. The Effect of Brazing on Microstructure of Honeycomb Liner Material Hastelloy X[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, 28(4): 1909-1913.
[12] COHAL V. Spot Welding of Honeycomb Structures[J]. IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 2017, 227(1): 012029.
[13] SADIA S E, BAKHY S, JWEEG J. Effects of Spot Welding Parameters on the Shear Characteristics of Aluminum Honeycomb Core Sandwich Panels in Aircraft Structure[J]. Test Engineering and Management, 2020, 83: 7244-7255.
[14] HUANG X, RICHARDS L. Activated Diffusion Brazing Technology for Manufacture of Titanium Honeycomb Structures-a Statistical Study[J]. Welding Journal, 2004, 83(3): 73-81.
[15] 張敏. 蜂窩焊接工藝研究[C]// 陜西省焊接學(xué)術(shù)會(huì)議論文集, 西安, 2006: 37-40.
ZHANG M. Research of Honeycomb Jointing Technology Study on Technology of Honeycomb Jointing[C]// Proceedings of Shaanxi Provincial Welding Academic Conference, Xi'an, 2006: 37-40.
[16] 孔慶吉, 杜靜, 鄭國(guó)良. 蜂窩密封結(jié)構(gòu)真空釬焊與修理技術(shù)[J]. 金屬加工(熱加工), 2013(24): 55-57.
KONG Q J, DU J, ZHENG G L. Vacuum Brazing and Repair Technology of Honeycomb Sealing Structure[J]. MW Metal Forming, 2013(24): 55-57.
[17] 付強(qiáng). GH3030蜂窩密封產(chǎn)品釬焊工藝及性能研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2016: 38-39.
FU Q. Study on Brazing Process and Properties of GH3030 Honeycomb Seal Products[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016: 38-39.
[18] 劉玉嬋, 敖斌. 蜂窩薄帶釬焊工藝技術(shù)研究[C]// 中國(guó)航空學(xué)會(huì)2010年第七屆動(dòng)力年會(huì)論文摘要匯編, 貴陽(yáng), 2010: 122.
LIU Y C, AO B. Research on Brazing Technology of Honeycomb Thin Strip[C]// Summary of Papers of the 7th Annual Conference on Power of China Aeronautical Society in 2010, Guiyang, 2010: 122.
[19] 呼延新崗, 梁養(yǎng)民, 王瓊波, 等. 進(jìn)口蜂窩釬焊與國(guó)產(chǎn)蜂窩真空釬焊研究[C]// 陜西省焊接學(xué)術(shù)會(huì)議論文集, 西安, 2008: 117-121.
HUYAN X G, LIANG Y M, WANG Q B, et al. Research on Imported Honeycomb Brazing and Domestic Honeycomb Vacuum Brazing[C]// Proceedings of Shaanxi Welding Academic Conference, Xi'an, 2008: 117-121.
[20] 李遠(yuǎn)波, 崔志遠(yuǎn), 郭松名. 微細(xì)線材微型電阻焊技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 精密成形工程, 2020, 12(4): 55-64.
LI Y B, CUI Z Y, GUO S M. Research Progress of Resistance Mircrowelding Technology for Fine and Ultra-Fine Wires[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2020, 12(4): 55-64.
[21] 王新, 曹彪, 楊凱. 晶體管式精密電阻點(diǎn)焊電源的設(shè)計(jì)[J]. 焊接, 2018(4): 51-56.
WANG X, CAO B, YANG K. Design of Transistor Precision Resistance Spot Welding Power Supply[J]. Welding & Joining, 2018(4): 51-56.
[22] 李遠(yuǎn)波, 吳德成, 劉國(guó)躍, 等. 焊接電流對(duì)M51/B318異種金屬精密電阻焊接頭質(zhì)量的影響[J]. 焊接學(xué)報(bào), 2019, 40(5): 73-78.
LI Y B, WU D C, LIU G Y, et al. Influence of Welding Current on the Quality of M51/B318 Dissimilar Metal Precision Resistance Welding Joint[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2019, 40(5): 73-78.
[23] 劉陽(yáng). Cu絲與鍍Au層互連微電阻焊工藝及其可靠性研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2016: 23-24.
LIU Y. Study on Micro-Resistance Welding Technology and Reliability of Interconnection between Cu Wire and Au Plating Layer[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016: 23-24.
[24] 羅學(xué)軍, 王玨, 趙巍, 等. FGH91粉末高溫合金與K418B鑄造葉環(huán)熱等靜壓擴(kuò)散連接研究[J]. 粉末冶金技術(shù), 2021, 39(4): 291-29.
LUO X J, WANG J, ZHAO W, et al. Research on Diffusion Bonding of FGH91 Powder Metallurgy Superalloy and K418B Castedblade by Hot Isostatic Pressing[J]. Powder Metallurgy Technology, 2021, 39(4): 291-296.
[25] 隋英杰. 304不銹鋼薄板夾層電阻點(diǎn)焊工藝及溫度場(chǎng)模擬研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2020: 22-25.
SUI Y J. Study on Resistance Spot Welding Technology and Temperature Field Simulation of 304 Stainless Steel Sheet Sandwich[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2020: 22-25.
[26] PAWAR S, SINGH A K, PARK K S, et al. Effect of Welding Current on the Microstructural Evolution and Lap-shear Performance of Resistance Spot-welded 340BH Steel[J]. Materials Characterization, 2023, 203: 113126.
Resistance Positioned Welding Process of Honeycomb and K418B High-temperature Alloy
HUANG Bin1, XU Xiangbo2,LIU Hanming2,DENG Lipeng2, LIU Qiang2,HUANG Yongde2*
(1. AECC South Industry Company Limited, Hunan Zhuzhou 412000, China; 2. School of Aviation Manufacturing Engineering, Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China)
The work aims to obtain the optimal process parameters for the resistance positioned welding of the honeycombs and improve the mechanical properties of the welded joint. The orthogonal experimental method was used to carry out a series of electric resistance welding tests on GH3536 honeycomb (15 mm×10 mm×4.2 mm) and K418B substrate (15 mm×10 mm× 2.5 mm), and the main welding process control parameters included the current, the time, and the pressure. Tensile strength tests were conducted on the welded joints, and the effect of process parameters on the mechanical properties of the joints was analyzed systematically. The fracture morphology and the failure mode of the tensile specimens were observed by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). The interface element distribution of welded joints was analyzed by the energy dispersive spectroscopy (EDS) probe equipped in the SEM. The highest average tensile load of the positioned welding series joint specimens of GH3536 honeycomb and the K418B substrate was 123.76 N. The K418B substrate at the joint interface had fine equiaxed crystal structure. An interface layer with a width of approximately 2 μm existed between the substrate and the honeycomb, and its composition was similar to that of the substrate. The welding zone of the joint fractures increased with the increase of current, and the welding zone showed a butterfly-shaped distribution under the high current. Among the various resistance positioned welding process parameters, the welding current has the most significant impact on the joint strength, followed by the welding pressure, and the effect of welding time is relatively weak. The optimal combination of parameters is as follows: welding time of 2 ms, welding current of 4.5 kA, and welding pressure of 17.5 N. Under this combination, the highest average tensile load (123.76 N) can be obtained.KEY WORDS: honeycomb sealing; resistance positioned welding; welding process; joint interface; welding zone of the joint fracture
10.3969/j.issn.1674-6457.2024.01.016
TG44
A
1674-6457(2024)01-0140-08
2023-07-12
2023-07-12
江西省優(yōu)勢(shì)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目(20181BCB19002)
Key Projects of Jiangxi Superior Science and Technology Innovation Team(20181BCB19002)
黃斌, 徐相波, 劉漢明, 等. 蜂窩與K418B高溫合金電阻定位焊工藝研究[J]. 精密成形工程, 2024, 16(1): 140-147.
HUANG Bin, XU Xiangbo, LIU Hanming, et al. Resistance Positioned Welding Process of Honeycomb and K418B High- temperature Alloy[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2024, 16(1): 140-147.
(Corresponding author)