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        采用Fe基釬料激光釬焊金剛石的可行性研究

        2018-08-17 03:35:00黃杰榕王穎達(dá)黃國(guó)欽
        超硬材料工程 2018年3期

        黃杰榕,王穎達(dá),黃國(guó)欽

        (華僑大學(xué) 制造工程研究院,福建 廈門 361021)

        目前,釬焊金剛石的釬料多使用Ni-Cr、Ag-Cu和Cu-Sn三類合金。其中,應(yīng)用最廣泛的是Ni-Cr釬料。Ni基釬料具有較高的強(qiáng)度及硬度,但釬焊時(shí)溫度極高,容易對(duì)金剛石造成熱損傷而導(dǎo)致金剛石性能下降,影響釬焊金剛石的強(qiáng)度和工具壽命。Ag-Cu或Cu-Sn以低熔點(diǎn)合金作為釬料,對(duì)金剛石浸潤(rùn)性良好,金剛石熱損傷小。但低熔點(diǎn)合金釬料硬度不高,耐磨削、耐高溫性能差,應(yīng)用范圍受到限制[1-3]。

        鐵基釬料[4-5]的主要優(yōu)點(diǎn)是:較適宜的力學(xué)性能,如抗彎強(qiáng)度、硬度等;對(duì)金剛石有較好的潤(rùn)濕性和更高的附著力;對(duì)骨架材料的潤(rùn)濕性好;同時(shí),鐵基釬料具有價(jià)格低廉的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),深受廣大研究者和廠商的重視,是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外重要的應(yīng)用及發(fā)展方向[6]。因此本文嘗試使用鐵基釬料釬焊金剛石,通過(guò)評(píng)價(jià)釬焊后的表面質(zhì)量、金剛石剪切力及磨削性能來(lái)對(duì)該釬料進(jìn)行探索,以期為鐵基釬料的使用和推廣提供基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

        1 實(shí)驗(yàn)條件及方法

        所用磨粒為韓國(guó)日進(jìn)ISD1600品級(jí)35/40目(約420~500μm)金剛石?;w材料為45鋼,釬焊前用酒精對(duì)其進(jìn)行浸泡清洗。釬料為Fe基合金粉末,其主要元素成分如表1所示,釬料涂覆厚度為150μm。釬焊試驗(yàn)在圖1所示的UWLPYPO1連續(xù)激光焊接機(jī)上進(jìn)行,激光器為IPG500W光纖激光器。激光采用連續(xù)出光模式,圓形光斑,并采用Ar氣保護(hù),激光加熱可調(diào)整參數(shù)為激光功率、掃描速度和離焦量。采用日本浩視公司KH-8700三維視頻顯微鏡觀測(cè)焊后金剛石的形貌。

        表1 Fe基釬料成分Table 1 Fe-based filler alloy composition

        圖1 激光釬焊設(shè)備Fig.1 Laser brazing equipment

        1.1 釬焊金剛石把持力測(cè)試

        為測(cè)試釬焊金剛石磨粒與鋼基體的結(jié)合強(qiáng)度,搭建如圖2所示剪切試驗(yàn)裝置。該裝置主要由剛性機(jī)架、三軸精密進(jìn)給裝置、硬質(zhì)合金車刀、微型攝像頭和測(cè)力儀及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成。垂直方向上對(duì)刀裝置由非旋轉(zhuǎn)芯軸微分頭(精度10μm)控制,以此保證剪切深度的精確性。

        圖2 釬焊金剛石磨粒剪切裝置Fig.2 Shearing device of brazed diamond grits

        圖3 剪切示意圖Fig.3 Schematic diagram of shearing

        剪切力試驗(yàn)方案如圖3所示,將釬焊金剛石工件由夾具固定在測(cè)力儀上,通過(guò)微型攝像頭及測(cè)力儀信號(hào),將硬質(zhì)合金刀具刀刃部分移動(dòng)到金剛石磨粒的最高表面,再結(jié)合前期測(cè)量出的金剛石出刃高度H,通過(guò)微分頭移至金剛石出刃1/2H處為剪切點(diǎn)??刂撇竭M(jìn)電機(jī)速度0.5mm/s進(jìn)行單顆金剛石剪切試驗(yàn)。對(duì)釬焊金剛石磨粒進(jìn)行剪切測(cè)試,對(duì)剪切過(guò)程中X、Y、Z三個(gè)方向的力信號(hào)進(jìn)行采集,由此可計(jì)算合力,表征釬焊金剛石磨粒與鋼基體的結(jié)合強(qiáng)度。

        1.2 釬焊金剛石磨損試驗(yàn)

        制備激光釬焊金剛石銑磨頭,并通過(guò)銑磨603花崗巖(尺寸為100mm×100mm×20mm)進(jìn)行磨損性能評(píng)價(jià)。銑磨試驗(yàn)在沈陽(yáng)第一機(jī)床廠生產(chǎn)的VMC850E立式加工中心上進(jìn)行,如圖4所示。實(shí)驗(yàn)方案如表2所示,觀察不同加工量下銑磨頭表面金剛石的磨損形態(tài)情況。

        圖4 銑磨試驗(yàn)Fig.4 Abrasion grinding test

        表2 銑磨試驗(yàn)方案Table 2 Program of abrasion and grinding tests

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 不同激光加工參數(shù)下釬焊金剛石表面形貌

        保持離焦量-12mm、掃描速度0.35mm/s(以下實(shí)驗(yàn)都采用此離焦量和掃描速度),調(diào)整激光功率在100~140W范圍變化,得到釬焊后金剛石試樣的表面形貌如圖5所示。

        如圖5a和b所示,激光功率為100W和110W時(shí),釬焊層表面致密化有限,出現(xiàn)氣穴和孔洞。這是因?yàn)榧す夤β势?,合金粉處于不完全熔化的狀態(tài),潤(rùn)濕性差[7],因此形成斷續(xù)的表面;提高激光功率到120W時(shí),如圖5c所示,釬焊層表面光滑,合金粉末熔化充分,金剛石顆粒保存完整,晶型完整,棱角分明,表面無(wú)明顯的損傷;如圖5d和e所示,進(jìn)一步將激光功率提高到130W和140W時(shí),釬焊金剛石表面出現(xiàn)嚴(yán)重的熱損傷,功率越大熱損傷越嚴(yán)重。

        綜上所述,從釬焊后的試樣形貌,焊道完整性,金剛石是否受損來(lái)分析,在離焦量-12mm、掃描速度0.35mm/s的工藝參數(shù)下,選擇激光功率120W可獲得良好的焊接質(zhì)量。

        2.2 釬焊金剛石把持力測(cè)試

        圖5 不同激光功率下的釬焊金剛石的表面形貌Fig.5 The brazing morphologies of diamonds with different laser powers

        金剛石顆粒在磨削過(guò)程中的破壞形式主要以剪切破壞為主,而剪切力正是導(dǎo)致金剛石破壞甚至脫落的主要原因,因此,用剪切力的大小來(lái)表征金剛石工具的釬焊強(qiáng)度,更符合磨粒的實(shí)際切削狀態(tài)[8]。

        在激光功率120W,掃描速度0.35mm/s、離焦量-12mm的試驗(yàn)條件下,選取40顆釬焊金剛石進(jìn)行剪切。實(shí)驗(yàn)中,固定每次剪切金剛石磨粒的力臂為1/2金剛石出刃高度。在具體操作時(shí),先將硬質(zhì)合金刀降到釬料層高度,然后利用非旋轉(zhuǎn)芯軸微分頭將刀具升起至金剛石高度1/2出刃處,移動(dòng)工作臺(tái)金剛石磨粒施加剪切力,直到金剛石磨粒發(fā)生剪切破壞。金剛石磨粒受剪切載荷時(shí)的信號(hào)波形如圖6所示,通過(guò)讀取最大峰值與初始值的差值來(lái)確定每個(gè)方向上所受載荷,并計(jì)算三個(gè)方向上的合力,即為剪切力大小。

        圖6 剪切信號(hào)波形Fig.6 Signal waveform of shearing

        釬焊金剛石剪切力統(tǒng)計(jì)如圖7所示。從圖中可知,釬焊金剛石剪切力的范圍主要分布在50~100N和100~150N之間,其比例各占30.5%;剪切力在150~200N之間占比18%;其中剪切力在0~50N和200~250N及250~300N范圍之間分別占比6%、6%和9%。

        圖7 釬焊金剛石剪切力統(tǒng)計(jì)圖Fig.7 Statistical diagram of diamond shear force

        進(jìn)行剪切試驗(yàn)時(shí),釬焊金剛石顆粒出現(xiàn)折斷現(xiàn)象,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì),大多數(shù)金剛石磨粒受剪切力時(shí),其破壞形式均為折斷,僅少數(shù)出現(xiàn)金剛石脫落現(xiàn)象,從圖8可見,金剛石受剪切載荷時(shí)自身發(fā)生脆性斷裂,說(shuō)明釬料與金剛石界面已經(jīng)形成了牢固結(jié)合。因?yàn)橐话銖?qiáng)度測(cè)試斷面應(yīng)該是接頭復(fù)合體最薄弱的環(huán)節(jié),在測(cè)試中金剛石發(fā)生斷裂,說(shuō)明此時(shí)釬料對(duì)金剛石的把持力大于金剛石自身強(qiáng)度,從而當(dāng)施加剪切載荷時(shí),金剛石從釬料層被斷裂下來(lái),這是理想的釬焊效果,因此可以肯定合金釬料與金剛石界面已形成了牢固結(jié)合。

        圖8 釬焊金剛石磨粒折斷圖Fig.8 Fracture of brazed diamond

        2.3 釬焊金剛石磨損試驗(yàn)

        釬焊金剛石工件在整個(gè)磨削試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)5種典型表面晶型形態(tài):完整、磨平、微破碎、宏觀破碎、脫落。如圖9所示。其中,完整晶形:金剛石磨粒外形和表面無(wú)明顯損傷,保持鋒利的切削刃;磨平:一般是由于機(jī)械式摩擦及磨蝕造成的,磨平進(jìn)一步擴(kuò)大,金剛石將失去切削能力;微破碎:在磨削過(guò)程中金剛石受到機(jī)械沖擊和熱沖擊作用產(chǎn)生局部破碎,局部破碎使金剛石產(chǎn)生新的切削刃,可維持磨粒的切削能力,屬于正常工作狀態(tài);大破碎:是磨粒經(jīng)受重載荷或小塊破碎進(jìn)一步受損而產(chǎn)生,導(dǎo)致金剛石破碎面積相應(yīng)增大,嚴(yán)重影響其切削能力,甚至失去切削能力;脫落:是由于結(jié)合劑對(duì)金剛石的把持力不足而使其脫落或拔出。從工具使用效率和壽命考慮,磨削過(guò)程中磨粒完整和微破碎所占百分比越高越好,而發(fā)生脫落和大破碎的比例越小越好[9]。

        圖10為金剛石正常磨削過(guò)程形貌追蹤統(tǒng)計(jì)圖,在釬焊金剛石銑磨603花崗巖過(guò)程中:隨著花崗巖磨量的增加,完整的金剛石磨粒數(shù)量逐漸減少;微破碎的金剛石磨粒數(shù)逐漸增減,在磨削過(guò)程中僅1顆脫落的金剛石破損形態(tài)。在磨損試驗(yàn)初始階段(花崗巖去除量12cm3),微破碎金剛石顆??焖僭黾樱辉诨◢弾r去除量達(dá)到140cm3期間,微破碎金剛石數(shù)目速度相對(duì)平緩,并出現(xiàn)金剛石宏觀破碎和脫落的磨損形貌;花崗巖去除量達(dá)到220cm3時(shí),微破碎金剛石數(shù)目繼續(xù)增加,但仍未發(fā)現(xiàn)金剛石磨粒被大面積磨平。在磨削過(guò)程中,主要出現(xiàn)磨平、微破碎、大破碎的正常磨損形式,極少發(fā)現(xiàn)金剛石顆粒整顆脫落的情況,這一方面說(shuō)明鐵基釬料很好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)金剛石的高度把持,金剛石很好地發(fā)揮了其切削性能。

        圖9 激光釬焊金剛石幾種典型磨損形貌Fig.9 Typical wear morphologies of laser brazed diamond

        圖10 激光釬焊金剛石磨損形貌與花崗巖去除量Fig.10 Wear morphologies of laser brazed diamond against the removal of granite

        3 結(jié)論

        本文主要進(jìn)行了激光加熱下采用鐵基釬料連接金剛石/45鋼基體的可行性探討,主要結(jié)論如下:

        (1)激光加熱下,采用鐵基釬料可以實(shí)現(xiàn)金剛石的釬焊。從釬焊后的試樣形貌,焊道完整性來(lái)分析,在離焦量-12mm、掃描速度0.35mm/s的工藝參數(shù)下,選擇激光功率120W可獲得良好的焊接質(zhì)量。

        (2)釬焊金剛石剪切力的范圍主要分布在50~100N和100~150N,金剛石磨粒受剪切力后的破壞形式為折斷,說(shuō)明釬焊層對(duì)磨粒有著很強(qiáng)的把持力。

        (3)磨損時(shí),金剛石磨粒出現(xiàn)有完整、磨平、微破碎、大破碎和脫落的表面晶型形態(tài),主要破壞形式為微破碎,極少出現(xiàn)磨粒脫落的情況。金剛石的磨損狀態(tài)在一定時(shí)間內(nèi)保持了相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),表現(xiàn)出良好的磨削性能。

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