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        球鉸座堆焊錫磷青銅的焊接工藝

        2020-10-28 09:53:30秦四田賈登峰
        科教導(dǎo)刊·電子版 2020年23期
        關(guān)鍵詞:裂紋工藝

        秦四田 賈登峰

        (桂林航天工業(yè)學(xué)院 廣西·桂林 541004)

        0 引言

        球鉸座作為挖掘機(jī)上的重要部件之一,由于球鉸座不但要能承受高強(qiáng)度的載荷,而且需具備良好的耐磨性,鑒于以上原因,在設(shè)計(jì)球鉸座的過程中,需綜合考慮以上力學(xué)性能。而斗輪挖掘機(jī)中所使用的球鉸座運(yùn)用了合金鑄鋼ZG23SiMnMo材料,因此在自身的強(qiáng)度上具有明顯的優(yōu)勢,另外,工作面上進(jìn)行堆焊錫磷青銅QSn6.5~0.1,該材料具有良好的耐磨性。但由于堆焊錫磷青銅操作難度大,經(jīng)常會出現(xiàn)氣孔或者裂紋等問題,給整個(gè)球鉸座的安全性與穩(wěn)定性造成嚴(yán)重影響。因此本文針對上述問題,對該材料的堆焊焊接性進(jìn)行了分析,并提出了解決該問題的工藝措施。

        1 球鉸座凹形球面堆焊技術(shù)要求

        按照設(shè)計(jì)要求,球鉸座合金鑄鋼ZG23SiMnMo母材上堆焊錫磷青銅 QSn6.5~0.1。合金鑄鋼 ZG23SiMnMo母材保證了球鉸座具有很高的力學(xué)承載能力,母材堆焊錫磷青銅QSn6.5~0.1之后,球襯內(nèi)的耐磨性得到很大提升。球座結(jié)構(gòu)尺寸要求包括了(1)球座凹形球襯堆焊,堆焊加工之后要求整體尺寸必須要控制在425mm;(2)并在球座凹形球面母材上必須要有不得低于5mm厚度堆焊金屬層;(3)堆焊的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是嚴(yán)格依照歐州TAD2355-2001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

        2 焊接性分析

        考慮到基體材料和焊接材料熱力學(xué)性能和物理性能的差異,堆焊焊接性的評價(jià)是由兩種材料來共同決定的?;w材料的焊接性分析:基體材料ZG23SiMnMo的化學(xué)成分見表1所示,按照ZG23SiMnMo基體材料的內(nèi)容與JIS與WWS標(biāo)準(zhǔn)的碳當(dāng)量公式計(jì)算得出:zg23simnmo材料的碳當(dāng)量Cep>0.8%,因此可以確認(rèn)出ZG23SiMnMo材質(zhì)的焊接性能差。焊接材料在焊接性分析當(dāng)中,與其他材料相比,銅與鋼在高溫的環(huán)境當(dāng)中,晶格的類型、常數(shù)以及原子半徑等基本相同,這對于焊接工作的順利進(jìn)行是極為有利的。除此之外,錫磷青銅當(dāng)中的錫元素可以有效地提高處在液態(tài)的金屬流動(dòng)性能,對于提高焊絲的質(zhì)量和工藝具有重要的作用。加上錫元素還具備良好的脫氧效果,所以能夠顯著地降低堆焊之后產(chǎn)生氣孔的幾率。而這正是錫磷青銅在焊接工藝上所起到的重要作用。因?yàn)殄a磷青銅具有出色的導(dǎo)熱性能,而且在收縮率也相對較高,所以在進(jìn)行焊接的時(shí)候經(jīng)常會出現(xiàn)裂紋和氣孔等問題。加上球鉸座結(jié)構(gòu)的特殊性,導(dǎo)致在堆焊作業(yè)的時(shí)候,出現(xiàn)基體材料和堆焊層材料的收縮程度出現(xiàn)差異,造成層狀剝離問題。而這也是錫磷青銅在焊接時(shí)的最大弊端。

        在堆焊錫磷青銅的時(shí)候經(jīng)常會出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象,而裂紋也是堆焊作業(yè)當(dāng)中的重點(diǎn)與難點(diǎn)問題。為解決焊接過程中的裂紋問題,就必須要從裂紋產(chǎn)生的原因開始著手。按照“銅--錫相圖”可以了解到,錫青銅擁有其他材料所沒有的,足夠?qū)拸V的結(jié)晶溫度區(qū)間,但是其偏析相當(dāng)嚴(yán)重,因此容易產(chǎn)生粗大的、硬脆樹枝結(jié)構(gòu)晶體顆粒。在堆焊的過程中,由于金屬熔池空間有限,錫青銅具有良好的導(dǎo)熱性,熔池能夠在較短的時(shí)間內(nèi)冷卻,且基材和焊材兩種材料的熱物理性能和熱力學(xué)性能存在較大的差異,這促使了堆焊焊面上容易產(chǎn)生熱裂紋(特別是在堆焊第一層的時(shí)候)。因此在進(jìn)行堆焊的過程中,應(yīng)當(dāng)要具備相應(yīng)的加工工藝,才可以避免堆焊過程中出現(xiàn)熱裂紋。

        表1:ZG23SiMnMo化學(xué)成分

        表 2:QSn6.5~0.1化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        表3:QSn6.5~0.1力學(xué)性能與物理性能

        綜上所述:無論基體材料還是焊接材料,這兩者的焊接性都并不理想。

        3 工藝方案的確定

        3.1 堆焊材料的選擇

        按照圖紙中所要求的,設(shè)備堆焊層必須要具備良好的耐磨性,同時(shí)承載性能要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,最后要經(jīng)過歐洲的專家學(xué)者進(jìn)行檢驗(yàn)與確認(rèn)之后,才可驗(yàn)收成功。焊材選擇QSn6.5~0.1的國內(nèi)堆焊合金材料,這種材料同時(shí)具有良好的力學(xué)性能和耐磨性能,QSn6.5~0.1的化學(xué)成分見表2,物理性能和力學(xué)性能見表 3。分析該材料的理論值,可以斷定:QSn6.5~0.1來作為堆焊材料是滿足設(shè)計(jì)要求的,。

        3.2 焊接工藝方法的選擇

        按照上文中的分析結(jié)果,可以得出球鉸座基體材料與焊接材料的焊接性比較差,因此在焊接方法的選擇上,以及焊接工藝參數(shù)的匹配上就顯得特別重要了。想要確保堆焊質(zhì)量不受影響,在通常情況下會選擇熔化極氬弧焊的方式來進(jìn)行焊接,焊材選擇2.5mm的QSn6.5~0.1焊絲。通過與鎢極氬弧焊(TIG)焊接方法的對比,熔化極氬弧焊所使用焊接電流比鎢極氬弧焊高出35%,熔化極氬弧焊不但能夠有效地提高焊接效率,而且焊接速度比鎢極氬弧焊快1.5倍。最為重要的,就是熔化極氬弧焊可以通過熔滴噴射過渡的方式,能夠讓焊接的焊縫成形變得更加穩(wěn)定,對于解決焊接過程中焊縫的裂紋,以及出現(xiàn)大量氣孔的問題具有重要的意義。

        3.3 焊接工藝參數(shù)的選擇

        選擇適當(dāng)?shù)暮附庸に噮?shù),可以保證焊接電弧的穩(wěn)定性,確保優(yōu)良的焊縫成形以及優(yōu)良的力學(xué)性能。在焊接過程當(dāng)中就應(yīng)當(dāng)要選擇最為合適的工藝參數(shù),尤其是在焊接電流的選擇方面,焊接電流的大小對于溶滴的過渡形式具有重要的影響。如果焊接電流持續(xù)保持在某個(gè)高度的時(shí)候,那么熔滴過渡形式會伴隨短路過渡的方式轉(zhuǎn)化為噴射守渡,為了證明具體的效果,進(jìn)行了相應(yīng)的焊接試驗(yàn)。

        把球鉸座置于焊接變位機(jī)處,讓基材焊接表面隨著焊接進(jìn)度的變化始終處于水平位置。在焊前要先利用加熱器將基體材料進(jìn)行預(yù)熱,采用直流反接的接線方式進(jìn)行焊接,當(dāng)基體材料內(nèi)外溫度均達(dá)到220℃的時(shí)候,焊接所使用的焊絲直徑為2.5mm,在焊接的時(shí)候電流選擇270A~280A,該電流范圍熔滴過渡形式為噴射過渡,此時(shí)電弧不會產(chǎn)生較大飛濺,焊縫成型美觀,噴射過渡的工藝參數(shù)如下:焊絲的直徑為 2.5(d/mm),焊接電流為 270~280A(I/A)之間,電弧電壓為 28~30(U/V),送絲的速度為4.5~5.0(v/(m*min-1))之間,氬氣流量為19~23(Q(/L*min-1))。

        4 堆焊缺陷的控制

        4.1 預(yù)熱方法

        可以利用加熱器的方式來對被焊表面進(jìn)行加熱,而且預(yù)熱的溫度必須要保持在160℃到220℃之間,持續(xù)時(shí)間要控制在5個(gè)小時(shí)以上,這樣才能夠保障球鉸座能夠均勻受熱。在焊接的時(shí)候還應(yīng)當(dāng)要將層間的溫度控制準(zhǔn)確,確保堆焊表面的溫度不得低于150℃,并運(yùn)用先進(jìn)的測溫設(shè)備來進(jìn)行即時(shí)測量。采取這種方式的主要原因就是減少金屬熔池的冷卻速度,降低淬硬傾向來減少裂紋。

        4.2 采用大電流,高焊速的方法

        運(yùn)用大焊接電流(I≦280A)在進(jìn)行焊接作業(yè)的時(shí)候,就能夠提高電流的密度,金屬熔池的體積也會隨之?dāng)U大,導(dǎo)致熔池的冷卻速度逐漸降低,加之運(yùn)用了高焊速的作業(yè)方式(送絲速度在5m/min),這樣就使得熔池高溫的占用時(shí)間大大降低了,有效地控制了晶粒的長大,焊接過程中的裂紋問題也得到了緩解。除此之外,因?yàn)槭褂玫氖谴箅娏骱附幽J?,而符合熔滴噴射過渡的熔滴過渡形式,所以在焊接的過程中能夠得到穩(wěn)定的電弧和美觀的焊縫成形,并且在裂紋控制方面也起到了重要的作用。按照上述方法綜合作用的結(jié)果顯示,原本在堆焊過程中經(jīng)常出現(xiàn)的裂紋問題也被順利地解決,而且還提高了焊接的質(zhì)量。

        4.3 氣孔問題

        氣孔是堆焊錫磷青銅的過程中的缺陷之一。造成氣孔的原因是:(1)由于熔池中的Cu2o在焊接凝固的時(shí)候,無法溶于銅被析出,與CO產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),形成不溶于銅的CO2而變成氣孔;(2)H致裂紋,焊接時(shí)游離態(tài)的H聚集后產(chǎn)生較大的力而導(dǎo)致的裂紋。為排除氣孔問題,在焊接工藝中應(yīng)當(dāng)要降低氫與氧的來源控制,同時(shí)還要通過預(yù)熱的方式來延長熔池的存時(shí)間,以確保氣體能夠被析出。也就是說要在堆焊作業(yè)之前要保持堆焊表面清潔,減少基材表面的油污與水分。堆焊表面的預(yù)熱溫度不得低于220℃時(shí)才能夠施焊。

        5 結(jié)論

        綜上所述,本文對球鉸座的堆焊工藝進(jìn)行了分析研究,進(jìn)行了球鉸座的堆焊焊接性分析,確定了焊接材料,焊接工藝方法,焊接工藝參數(shù),為避免焊接缺陷的產(chǎn)生,制定了對應(yīng)的焊接缺陷預(yù)防措施。通過采用上述工藝對球鉸座堆焊錫青銅工藝方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),結(jié)果顯示優(yōu)良。尤其是采用預(yù)熱方式,運(yùn)用大電流,高焊速的方式,能夠讓堆焊錫磷青銅時(shí)所產(chǎn)生的裂紋和氣孔問題,得到順利地控制,解決了合金鑄鋼堆焊錫磷青銅產(chǎn)生的技術(shù)難點(diǎn)。

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