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        電動汽車用7075鋁合金攪拌摩擦焊性能研究

        2021-05-17 14:59:10劉美娜高博
        汽車實用技術(shù) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:核區(qū)晶粒熱處理

        劉美娜,高博

        (廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院,廣東 廣州 511434)

        引言

        目前,響應(yīng)國家對于新能源車各項政策,電動汽車電池殼材料多選用密度較小的6系鋁合金,但由于6系鋁合金本身強(qiáng)度及電池殼結(jié)構(gòu)設(shè)計限制,往往達(dá)不到能量密度要求,因此可考慮采用7075高強(qiáng)鋁實現(xiàn)大幅減重。7075鋁合金是一種可熱處理強(qiáng)化的Al-Mg-Zn-Cu系高強(qiáng)鋁合金材料,熔鑄方便,成形性好,經(jīng)軋制能獲得比較理想的板材,通過固溶及時效處理,可獲得優(yōu)良的綜合性能,因此在航空、航天以及軍工領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[1]。若7075鋁合金代替鋼鐵材料,可在很大程度上降低工業(yè)能耗,進(jìn)而緩解當(dāng)前能源和環(huán)境問題,提高資源利用率。

        1 試驗材料與方法

        1.1 試驗材料

        試驗材料為7075鋁合金、7075-T6鋁合金,板厚均為2.0mm,鋁合金試片尺寸為350mm*150mm,焊縫熔深要求全焊透。

        1.2 試驗設(shè)備

        焊接設(shè)備為賽福斯特龍門式攪拌摩擦焊設(shè)備,攪拌針長2mm。

        圖1 龍門式攪拌摩擦焊設(shè)備

        1.3 試驗方法

        首先將兩個試片對接放置在攪拌摩擦焊設(shè)備平臺上,要求對接間隙為0,然后用工裝夾具進(jìn)行固定和夾緊,最后進(jìn)行施焊,如圖2所示。本試驗主要焊接參數(shù)為:攪拌針轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度,不斷調(diào)整攪拌針轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度,觀察焊接過程中及焊后焊縫表面成形情況,在試驗過程中,當(dāng)焊縫表面出現(xiàn)大量飛邊及溝槽缺陷時,立即終止焊接試驗,重新調(diào)整焊接參數(shù)。焊后觀察不同焊接參數(shù)下得到的焊縫表面成型情況,金相觀察各焊縫斷面,檢驗焊縫內(nèi)部是否存在缺陷。再對焊后的對接鋁板,進(jìn)行力學(xué)性能測試。

        拉伸試驗試樣按照GB/T228《金屬材料拉伸試驗》的要求進(jìn)行加工制作,實驗室環(huán)境溫度控制在(23±5)℃,試驗結(jié)束之后記錄焊接接頭的抗拉度。

        圖2 施焊

        2 試驗結(jié)果與分析

        2.1 焊縫表面形貌

        圖3 (a)、(b)、(c)分別為未熱處理7075鋁合金焊縫、T6處理7075鋁合金焊縫及7075鋁合金焊后T6處理得到的焊縫,焊縫成型較好、表面均勻一致,無氣孔咬邊等焊接缺陷。但在焊接參數(shù)調(diào)試過程中,未經(jīng)熱處理的7075更易出現(xiàn)飛邊現(xiàn)象,主要原因是焊接過程中,焊縫上部溫度較高,而底部溫度較低,攪拌針端部的塑性金屬沿攪拌針表面向上遷移到軸肩區(qū)匯聚,由于軸肩區(qū)金屬溫度高,向下的擠壓力小,導(dǎo)致回填上來的金屬沿軸肩邊緣形成飛邊[2]。

        圖3 焊縫表面形貌

        2.2 焊縫斷面形貌

        圖4 焊縫斷面形貌

        將不同焊接參數(shù)下得到的焊縫沿橫截面切開,用砂紙打磨平整,然后用酒精清洗,再采用低倍顯微鏡觀察斷面形貌,采用高倍鏡觀察焊核區(qū)。由圖4(a)(b)(c)可知,焊縫內(nèi)部均未出現(xiàn)缺陷,焊縫明顯分為熱影響區(qū)、熱機(jī)影響區(qū)和焊核區(qū)三個部分,焊核區(qū)為細(xì)小的等軸晶粒;熱機(jī)影響區(qū)從母材的拉長的變形組織變?yōu)榫哂幸欢ɑ《鹊膹澢M織;熱影響區(qū)的晶粒形貌與母材相似,但晶粒出現(xiàn)了粗化現(xiàn)象。圖4(a)未經(jīng)熱處理的焊核區(qū)晶粒較細(xì)小,攪拌摩擦焊接過程中,攪拌針的攪拌作用和熱作用共同造成焊核區(qū)發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶,形成細(xì)小的等軸晶[3]。圖4(b)(c)經(jīng)熱處理的焊核區(qū)晶粒較粗大,主要是由于熱處理過程中接頭受熱位錯能量釋放,位錯密度降低,等軸晶粒發(fā)生進(jìn)一步長大[4]。

        2.3 力學(xué)性能

        將不同焊接參數(shù)下得到的焊縫按照GB/T228《金屬材料拉伸試驗》加工成拉伸試樣,用拉伸試驗機(jī)進(jìn)行拉伸試驗,最優(yōu)參數(shù)下焊縫抗拉強(qiáng)度結(jié)果如表1所示,拉伸試驗后斷裂位置均在熱影響區(qū)。

        表1 焊縫系數(shù)

        圖5 抗拉強(qiáng)度與轉(zhuǎn)速/焊接速度曲線

        未經(jīng)熱處理的7075鋁合金焊縫系數(shù)可達(dá)0.96;熱處理后7075鋁合金焊縫抗拉強(qiáng)度有所提升,但由于母材強(qiáng)度提升較明顯,焊縫系數(shù)有所降低。由圖5中7075-T6和7075-焊后T6焊縫抗拉強(qiáng)度與轉(zhuǎn)速/焊接速度曲線可知,焊前熱處理和焊后熱處理的焊縫抗拉強(qiáng)度與轉(zhuǎn)速/焊接速度具有相同的變化趨勢,均在轉(zhuǎn)速1600r/min,焊接速度600mm/min時獲得較高抗拉強(qiáng)度。

        3 結(jié)論

        (1)未經(jīng)熱處理的7075鋁合金焊縫系數(shù)可達(dá)0.96;熱處理后焊縫抗拉強(qiáng)度有所提升,但焊前熱處理強(qiáng)度提升明顯。

        (2)焊前熱處理和焊后熱處理的焊縫抗拉強(qiáng)度與轉(zhuǎn)速/焊接速度具有相同的變化趨勢,均在轉(zhuǎn)速1600r/min,焊接速度600mm/min時獲得較高抗拉強(qiáng)度。

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