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        先進(jìn)材料與先進(jìn)工藝的融合
        ——訪“中國(guó)科學(xué)院百人計(jì)劃”專(zhuān)家,中國(guó)科學(xué)院金屬研究所研究員馬宗義

        2016-03-13 03:19:44
        航空制造技術(shù) 2016年7期
        關(guān)鍵詞:摩擦復(fù)合材料工具

        本刊記者 玲 犀

        :您組建了“金屬基復(fù)合材料與攪拌摩擦焊課題組”,形成了“金屬基復(fù)合材料”與“攪拌摩擦焊”兩個(gè)研究方向并舉的格局。請(qǐng)您介紹下近幾年來(lái)課題組在相關(guān)研究領(lǐng)域開(kāi)展了哪些工作?

        馬宗義:我在2004年回國(guó)后,在國(guó)家杰出青年科學(xué)基金與中科院百人計(jì)劃支持下,創(chuàng)建了攪拌摩擦焊接研究組。隨后根據(jù)所學(xué)科規(guī)劃,與我原來(lái)從事多年的金屬基復(fù)合材料研究方向整合,形成兩個(gè)研究方向并舉的研發(fā)格局。經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展,研究隊(duì)伍從剛回國(guó)時(shí)的單槍匹馬,發(fā)展到目前20人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)先后承擔(dān)了國(guó)家863、973、國(guó)家自然科學(xué)基金、民口配套項(xiàng)目等30多項(xiàng)國(guó)家項(xiàng)目。目前在研項(xiàng)目有國(guó)家973項(xiàng)目、民口配套項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目等10項(xiàng)國(guó)家項(xiàng)目。研發(fā)工作覆蓋基礎(chǔ)研究、應(yīng)用開(kāi)發(fā)及小批量產(chǎn)品供貨。

        在金屬基復(fù)合材料方面,從原材料到制備工藝進(jìn)行了系統(tǒng)的優(yōu)化,突破了噸級(jí)復(fù)合材料坯錠高質(zhì)量制備難題,為大型復(fù)合材料件的制備奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)優(yōu)化成分、熱加工與熱處理工藝,使復(fù)合材料塑性得到改善,為變形加工提供足夠的余量,使復(fù)合材料的冷成型及冷矯形成為可能。在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出復(fù)合材料薄壁管的冷軋工藝,制備出壁厚1mm的高精度薄壁管材。通過(guò)優(yōu)化熱加工工藝、改進(jìn)模具設(shè)計(jì)等,使復(fù)合材料軋制、鍛造、擠壓的成材率與質(zhì)量明顯提高,實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜薄壁復(fù)合材料異型材的擠壓成型。針對(duì)傳統(tǒng)金屬基復(fù)合材料的不足,在常規(guī)SiC、B4C、TiB2、Al2O3等陶瓷相增強(qiáng)復(fù)合材料基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了新型碳納米管、石墨烯增強(qiáng)鋁、銅、鎂基復(fù)合材料,實(shí)現(xiàn)了高效增強(qiáng)與綜合性能的明顯改善,部分材料已實(shí)現(xiàn)工程應(yīng)用。我們目前的復(fù)合材料產(chǎn)品包括熱壓錠、鍛件、板材、型材、棒材、管材等;增強(qiáng)相最高體積含量可達(dá)65%。目前每年為航空航天、電子、核電等用戶(hù)提供多個(gè)批次的各類(lèi)板、管、型材及鍛件,應(yīng)用于多個(gè)重點(diǎn)工程型號(hào)上。

        針對(duì)復(fù)合材料變形加工難的問(wèn)題,開(kāi)展了加工仿真研究。首先,建立了多種復(fù)合材料的本構(gòu)關(guān)系,對(duì)其變形機(jī)制、缺陷形成條件等內(nèi)稟加工性進(jìn)行物理模擬;其次,構(gòu)建了與試驗(yàn)結(jié)果吻合良好的復(fù)合材料三維逼真數(shù)字材料模型。在此基礎(chǔ)上建立了復(fù)合材料宏觀等效性能預(yù)測(cè)的計(jì)算均勻化模型;結(jié)合損傷準(zhǔn)則和逼真三維模型進(jìn)行多尺度模擬,對(duì)變形工件不同部位的組織特性(如缺陷、顆粒分布與取向等)和殘余應(yīng)力實(shí)現(xiàn)了可視化與連續(xù)化預(yù)測(cè)。

        攪拌摩擦焊接方面,主要針對(duì)鋁、鎂、銅、鈦、鋼以及異種金屬進(jìn)行焊接,系統(tǒng)研究了工藝參數(shù)對(duì)接頭組織與性能的影響,并對(duì)材料流變、再結(jié)晶與加速擴(kuò)散機(jī)制等共性科學(xué)問(wèn)題進(jìn)行了細(xì)致分析。建立了特征微觀結(jié)構(gòu)(洋蔥環(huán)、S線、第二相偏析帶等)與材料周期性流動(dòng)的內(nèi)在聯(lián)系,并構(gòu)建了三維解析模型,為焊接接頭的缺陷控制與組織調(diào)控提供了依據(jù)。通過(guò)試驗(yàn)研究與模擬仿真,揭示影響熱處理強(qiáng)化鋁合金攪拌摩擦焊接頭強(qiáng)度的主導(dǎo)因素是焊接速度,建立了熱源區(qū)-等溫溶解層模型,合理解釋了工具轉(zhuǎn)速、焊接速度、工具尺寸對(duì)接頭性能的影響機(jī)制。以攪拌摩擦焊衍生的攪拌摩擦加工技術(shù)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了材料組織重構(gòu)、缺陷修復(fù)與材料的可控制備,從而為鑄造合金的性能改善、低溫/高應(yīng)變速率超塑性、納米復(fù)合材料制備等提供了技術(shù)原型,使攪拌摩擦加工發(fā)展成為集加工、制備、合成及熱處理于一體的多功能材料改性技術(shù)。其中,采用攪拌摩擦加工制備的碳納米管與納米原位粒子增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料,顯示出良好的強(qiáng)度塑性配合,具有良好的工業(yè)應(yīng)用前景。

        針對(duì)復(fù)合材料發(fā)展需求,我們主動(dòng)迎接其焊接挑戰(zhàn),研發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高韌耐磨金屬陶瓷焊接工具,實(shí)現(xiàn)了中低體積分?jǐn)?shù)SiC、B4C等顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的長(zhǎng)距離焊接,并突破了復(fù)合材料高速焊接(800~1000mm/min)瓶頸,連接強(qiáng)度可達(dá)母材的90%以上。在此基礎(chǔ)上,我們采用中子衍射測(cè)量與多尺度模擬方法,建立了簡(jiǎn)單可靠的殘余應(yīng)力計(jì)算模型,實(shí)現(xiàn)了復(fù)合材料焊接接頭殘余應(yīng)力的可靠預(yù)測(cè),為促進(jìn)復(fù)合材料焊接應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。目前我們研制的B4C/Al中子吸收材料焊接筒已用于核燃料元件貯運(yùn)容器。

        馬宗義:金屬基復(fù)合材料由物理化學(xué)性質(zhì)差異巨大的增強(qiáng)相和金屬基體構(gòu)成,這種差異在造就復(fù)合材料優(yōu)異綜合性能的同時(shí),也使其制備難度遠(yuǎn)大于常規(guī)金屬材料。經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展,已形成了較成熟的金屬基復(fù)合材料的設(shè)計(jì)理論,并發(fā)展了包括粉末冶金、攪拌鑄造、液態(tài)浸滲等復(fù)合材料主流制備技術(shù)。目前已有部分復(fù)合材料獲得商業(yè)化應(yīng)用,如鋁基復(fù)合材料已廣泛應(yīng)用于航空航天、交通運(yùn)輸、核電、電子以及兵器等領(lǐng)域。然而,金屬基復(fù)合材料的發(fā)展與規(guī)?;瘧?yīng)用仍受到很大的制約,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

        第一,金屬基復(fù)合材料產(chǎn)能低下。無(wú)論是單件坯錠規(guī)格還是總體產(chǎn)量均與傳統(tǒng)金屬材料有較大差距,難以滿足應(yīng)用所需。復(fù)合材料的兩相或多相特性導(dǎo)致其組織比較復(fù)雜,因此制備加工工藝窗口狹窄。小尺寸復(fù)合材料坯錠工藝控制相對(duì)容易,一旦坯錠尺寸放大,很容易出現(xiàn)缺陷。簡(jiǎn)單照搬實(shí)驗(yàn)室或小試條件參數(shù),對(duì)邊界條件考慮不夠充分,導(dǎo)致成品率和再現(xiàn)性難盡人意。應(yīng)建立適用于復(fù)合材料的制備加工仿真手段。傳統(tǒng)復(fù)合材料的仿真要么采用簡(jiǎn)單等效連續(xù)介質(zhì),忽略其微觀尺度的多相性;要么采用單胞模型,無(wú)法考慮材料加工的宏觀邊界條件?;诒普鏀?shù)字材料模型,建立復(fù)合材料的多尺度加工仿真模型,打破傳統(tǒng)加工仿真無(wú)法兼顧宏觀和微觀的局限,充分考慮基體、顆粒和界面的不同,精確預(yù)測(cè)復(fù)合材料在制備過(guò)程中宏觀和微觀的組織演化;逐漸量化影響復(fù)合材料性能的關(guān)鍵因素,形成可靠的數(shù)學(xué)理論模型,用于指導(dǎo)復(fù)合材料的設(shè)計(jì)、優(yōu)化和工業(yè)生產(chǎn)。以上這些是實(shí)現(xiàn)未來(lái)復(fù)合材料高效和低成本制備的關(guān)鍵突破口。

        第二,復(fù)合材料與傳統(tǒng)金屬材料的制備加工技術(shù)不完全適應(yīng)。隨著裝備性能的整體提升,復(fù)合材料零件向大型化與形狀復(fù)雜化發(fā)展,傳統(tǒng)的成形與加工工藝很難滿足需求。如典型的薄壁加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)采用機(jī)械加工成型,而對(duì)復(fù)合材料難度卻很大。復(fù)合材料通常由硬質(zhì)相增強(qiáng),難于機(jī)加工,加工成本與周期都不理想,一些形狀復(fù)雜的結(jié)構(gòu)件,甚至無(wú)法進(jìn)行機(jī)加工。此外,復(fù)合材料制備成本較高,機(jī)加工成型導(dǎo)致材料利用率低,進(jìn)一步增加了消耗。因此,除了持續(xù)完善傳統(tǒng)制備加工技術(shù)外,開(kāi)發(fā)近終成型或快速成型技術(shù)也十分重要。例如,目前備受關(guān)注的3D打印,如果能開(kāi)發(fā)出適合復(fù)合材料的原材料與工藝,則可以大幅縮短復(fù)合材料制備流程,并降低加工難度,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件的制備。

        第三,缺乏有效、可靠的復(fù)合材料連接技術(shù)。單件復(fù)合材料受設(shè)備與工藝條件限制,難以做大。如果能實(shí)現(xiàn)高效、可靠連接,則可以拓寬復(fù)合材料的應(yīng)用。從復(fù)合材料研發(fā)伊始,各種連接技術(shù)(包括焊接)就被嘗試用于復(fù)合材料的連結(jié),隨著新型焊接技術(shù)(如攪拌摩擦焊技術(shù))的發(fā)展,可對(duì)復(fù)合材料的實(shí)際應(yīng)用起到明顯的促進(jìn)作用。

        第四,新的復(fù)合材料種類(lèi)與構(gòu)型發(fā)展需要更先進(jìn)的制備技術(shù)。目前發(fā)展的納米復(fù)合材料、仿生結(jié)構(gòu)以及多模態(tài)構(gòu)型復(fù)合材料等,傳統(tǒng)工藝很難進(jìn)行可控制備。因此,在新型復(fù)合材料的制備加工方面還有待廣泛探索并進(jìn)行優(yōu)化。例如,針對(duì)碳納米管增強(qiáng)復(fù)合材料所使用的機(jī)械與化學(xué)介質(zhì)結(jié)合分散方法、攪拌摩擦加工方法等,都是有意義的突破,但還有很大的改進(jìn)與完善的空間。

        最后,復(fù)合材料的配套加工技術(shù)有待加強(qiáng)。主要包括機(jī)加工、去應(yīng)力/穩(wěn)定化熱處理、表面處理等。多數(shù)工廠對(duì)復(fù)合材料不熟悉,簡(jiǎn)單沿用傳統(tǒng)金屬材料的方法或照搬實(shí)驗(yàn)室的復(fù)合材料工藝,而且缺乏專(zhuān)用工具與輔助材料,增加了加工/處理難度,使工期和質(zhì)量難以保證。在此方面,需要工業(yè)部門(mén)與材料研發(fā)單位緊密結(jié)合,根據(jù)實(shí)際需求開(kāi)展有針對(duì)性的研究。

        馬宗義:金屬與增強(qiáng)相物化性質(zhì)差異巨大是造成復(fù)合材料難焊接的根本原因,同時(shí)增強(qiáng)相自身特點(diǎn)也降低了復(fù)合材料的可焊性。傳統(tǒng)的熔焊技術(shù)因復(fù)合材料熔池粘度高、增強(qiáng)相與基體差異大,極易導(dǎo)致凝固缺陷、嚴(yán)重界面反應(yīng)及顆粒偏聚等。釬焊因釬料與復(fù)合材料的潤(rùn)濕性差等原因也很難獲得理想的焊接接頭。摩擦焊作為固相焊接技術(shù),有希望獲得高性能的接頭,但工藝窗口因復(fù)合材料流動(dòng)性差而變窄,難以獲得高質(zhì)量的接頭。以往研究對(duì)焊接工藝和焊料等進(jìn)行了改進(jìn),取得一定成效,但實(shí)用性還有待驗(yàn)證。

        實(shí)際上,最重要的是在前人研究基礎(chǔ)上,根據(jù)復(fù)合材料焊縫的形成特點(diǎn)及焊接缺陷的形成機(jī)制,發(fā)展出專(zhuān)用的焊接設(shè)備與工藝。例如,能對(duì)熔池進(jìn)行攪拌以減輕顆粒偏聚和凝固缺陷、采用輔助手段加速氣體逸出以及對(duì)焊縫實(shí)施強(qiáng)制快速冷卻等;控制液相的數(shù)量與高溫停留時(shí)間;發(fā)展適用于復(fù)合材料焊接的焊絲、釬劑等,以達(dá)到抑制界面反應(yīng)、促進(jìn)浸潤(rùn)與結(jié)合的目的;開(kāi)發(fā)適用于復(fù)合材料的攪拌摩擦焊工藝與工具,克服塑性流變性能差及工具磨損的制約瓶頸。相關(guān)研發(fā)需要焊接、復(fù)合材料以及機(jī)電領(lǐng)域研發(fā)人員的通力合作。

        :攪拌摩擦焊技術(shù)發(fā)明至今,無(wú)論在國(guó)外還是國(guó)內(nèi),已經(jīng)發(fā)展成為工業(yè)化實(shí)用的固相連接技術(shù),在航空航天飛行器等輕型化結(jié)構(gòu)以及各種鋁合金型材拼焊結(jié)構(gòu)制造中,已經(jīng)展示出顯著的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。請(qǐng)問(wèn)攪拌摩擦焊技術(shù)在復(fù)合材料焊接中有哪些優(yōu)勢(shì)和重要應(yīng)用?還存在哪些問(wèn)題?該如何解決這些問(wèn)題?

        馬宗義:根據(jù)攪拌摩擦焊的基本原理,凡是材料在高溫下具有一定的塑性變形能力,就有可能取得良好的連接效果。攪拌摩擦焊作為一種固態(tài)焊接技術(shù),能夠克服傳統(tǒng)熔焊的凝固缺陷、嚴(yán)重界面反應(yīng)及顆粒偏聚等不足,是復(fù)合材料最可行的高質(zhì)量連接手段。高強(qiáng)鋁基復(fù)合材料在硬態(tài)下進(jìn)行焊接,接頭強(qiáng)度通??蛇_(dá)母材的80%以上,目前還沒(méi)有其他焊接技術(shù)能夠達(dá)到這樣的水平。然而復(fù)合材料的攪拌摩擦焊接面臨兩個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn):第一,復(fù)合材料中的硬質(zhì)增強(qiáng)相導(dǎo)致鋼質(zhì)工具嚴(yán)重磨損,無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離焊接。此外,磨損造成的工具攪拌作用降低易于導(dǎo)致缺陷的形成,且磨屑污染還會(huì)降低接頭性能;第二,復(fù)合材料的流變性不佳,導(dǎo)致焊接工藝窗口狹窄,不僅易于出現(xiàn)焊接缺陷,而且焊接工藝優(yōu)化受到極大局限。

        目前復(fù)合材料的攪拌摩擦焊仍處于研發(fā)階段,主要為薄板焊接及低速焊接,對(duì)中厚板,無(wú)論焊接工具還是焊接工藝優(yōu)化都存在很大挑戰(zhàn)。研發(fā)耐磨、高韌以及具有合理形狀的焊接工具是解決這些問(wèn)題的主要途徑。然而,通常硬質(zhì)工具材料難以加工,而且韌性差。像傳統(tǒng)金屬材料那樣加工成螺紋類(lèi)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)不僅難度大,而且焊接時(shí)工具易于發(fā)生損傷。因此,一方面需要開(kāi)發(fā)新型的耐磨材料和配套的工具加工技術(shù),另一方面需要優(yōu)化工具設(shè)計(jì)。在此基礎(chǔ)上,還需對(duì)缺陷形成原因和組織演化進(jìn)行更深入的研究,從而優(yōu)化焊接工藝并對(duì)工具選材、設(shè)計(jì)提供反饋。只有工具材料研發(fā)、工具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工具加工成型與焊接工藝密切配合或形成一條龍的研發(fā)模式,才有利于突破復(fù)合材料攪拌摩擦焊的制約瓶頸。

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