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        7075鋁合金激光焊焊接的研究

        2022-07-18 02:45:32丁亞茹
        內蒙古科技與經濟 2022年10期
        關鍵詞:熔焊激光束小孔

        丁亞茹

        (內蒙古機電職業(yè)技術學院,內蒙古 呼和浩特 010051)

        1 研究的目的及意義

        7075鋁合金為Al-Zn-Mg-Cu合金,是一種超強鋁合金,具有強度高、剛度高、密度小、彈性模量低、抗腐蝕性能好、機械加工性能好、導電導熱性能好、無磁性、自然時效恢復強度能力強等優(yōu)點,廣泛應用于航天、航空、交通運輸?shù)阮I域[1]。鋁合金通常采用焊接方法成形,常用的焊接方法有攪拌摩擦焊、MIG焊、TIG焊、等離子焊、氬弧焊、激光焊等[2,3]。光纖激光焊接的熱源是高能量密度的激光束,對比其他幾種焊接方法,具有焊接速度快和熱影響區(qū)狹窄的特點,是鋁合金焊接的理想方法,被譽為21世紀焊接領域最有前景的先進連接技術,也是近10多年發(fā)展最快的焊接方法[4]。由于其易實現(xiàn)高精度焊接,對焊接環(huán)境要求較低,不受焊接尺寸與形狀的限制[5,6],目前一些國家將激光焊運用在連接汽車結構、飛機結構和航天器等一些特種材料和微小接觸點,國內也將其成功地應用在客運飛機的制造上,激光焊接技術在汽車制造業(yè)中成為近年來的熱點[7]。

        2 鋁合金激光焊的特點

        激光焊分為激光熱導焊和激光深熔焊(小孔焊),厚度<1 mm的儀器儀表、電池外殼、電子元器件等薄板、小工件的機密焊接加工使用激光熱導焊,而厚度>1 mm的7075鋁合金板則使用激光深熔焊。激光熔深焊是高功率密度的激光束導致材料局部熔化,形成“小孔”,激光束通過“小孔”進入熔池內部,金屬在小孔前方融化,熔融金屬繞過小孔流向后方重新凝固形成焊縫[8,9]。

        焊縫成形有未熔透、僅熔池透、適度熔透(小孔穿透)、過熔透4種情況,適度熔透,即小孔穿透,焊接過程中小孔剛好穿透工件,Chao Meng 等人采用數(shù)值分析法研究發(fā)現(xiàn)小孔的穩(wěn)定性受到反沖壓力和熔池液體流動的影響[10,11],小孔內部的金屬蒸氣向工件下方噴出,產生反沖壓力使液態(tài)金屬向小孔四周流動,熔池背面寬度明顯增加,焊后形成背面熔寬均勻適度且無明顯堆高的焊縫形態(tài),可通過優(yōu)化焊接參數(shù)(焊接功率、焊接速度、保護氣體量和離焦量)得到較大的深寬比、較小的焊接面積,保證激光焊縫成形良好[12]。

        激光深熔焊(小孔焊)焊接過程中,產生了“側壁聚焦效應”,當小孔形成后,進入小孔的激光束與小孔的側壁相互作用時,一部分光束被側壁吸收,另一部分光束被側壁面反射至小孔底部重新匯聚起來,激光束入射至材料深處不發(fā)生明顯發(fā)散,多次反射和聚焦在小孔底部保持小尺寸光斑,小孔不擴大,但深度不斷增大,最終獲得深而窄的焊縫[13]。因此,激光焊縫具有深寬比較大、熱影響區(qū)窄、焊縫強度高、焊接工藝穩(wěn)定性良好的優(yōu)點。

        3 焊接參數(shù)對7075鋁合金焊接形貌的影響

        為研究激光焊接參數(shù)對焊縫深寬、熱影響、焊接工藝穩(wěn)定性的影響。采用3 mm厚7075-T6處理軋制態(tài)鋁合金板,成分如表1所示。

        表1 7075鋁合金的化學成分

        焊前準備,將鋁合金剪切為200×80 mm2的板材,去除剪切毛邊和板材表面產生的金屬毛刺,用砂紙、清理鋁合金板材表面去除氧化皮、油漬、水分等,使用吹風機對板材各方向進行吹干,停留短暫時間后進行光纖激光焊接。

        (1)試件1 (2)試件3 (3)試件5 (4)試件8

        表2 試驗方案及結果

        7075鋁合金激光焊接過程中,焊接功率越大,焊接速度越慢,焊縫越易熔透,當焊接功率過大或者焊接速度小時,易出現(xiàn)過度熔透現(xiàn)象。激光焊焊縫表面存在著孔洞、駝峰、凹坑等焊接缺陷,焊接速度過大,焊接速度過慢都會導致熱輸入量過大,出現(xiàn)過焊的現(xiàn)象[14]。離焦量的大小直接影響焊接光斑直徑的大小,造成焊縫熔寬以及熱影響區(qū)變大。

        4 7075鋁合金焊接接頭的組織及力學性能

        對比7XXX鋁合金非熔化極惰性氣體鎢極保護焊(TIG)、熔化極惰性氣體保護(MIG)等焊接方法,激光自熔焊縫強度雖然有所提高,但其焊接接頭軟化現(xiàn)象仍較為明顯,焊縫具有表面幾何不連續(xù)性、焊接裂紋、氣孔等缺陷,導致焊縫的表面耐磨性下降、疲勞壽命降低。

        7XXX鋁合金激光焊接過程中,高熱量輸入形成焊接熔池溫度可達到2 500℃,而Zn、Mg的沸點只有907℃、1 107℃,焊縫成形過程中主要強化合金元素Zn和Mg發(fā)生嚴重燒損,通過固溶時效處理,可得到固溶時效強化相為η′(Mg2Zn)[15],Zn、Mg元素的燒損會造成生成的強化析出相減少,所以焊縫相較母材的強度、硬度降低,進而導致耐磨性降低。

        母材經過軋制-時效處理,其晶粒呈長條狀,激光焊后焊縫形成典型的鑄態(tài)組織,失去了變形鋁合金的時效或者冷作硬化效果。焊縫由較大的等軸晶組成并生成低熔點共晶相T相(Al-Zn-Mg-Cu相)。由于7XXX鋁合金激光焊焊接熔池較小,熔化后迅速冷卻,形成大量的鏈狀T相,此時的T相由于形貌和尺寸的原因對基體具有割裂作用,焊縫的強度、硬度、耐磨性會大幅度降低[16,17]。

        鋁合金激光焊焊接過程中易產生氣孔,氫和水分的存在易在深熔小孔的尖端形成,不易溢出便形成了氣孔,在焊縫受到循環(huán)載荷的作用下成為裂紋源,使焊接接頭的疲勞壽命降低。焊縫表面呈魚鱗狀,表面粗糙度較大,具有明顯的幾何不連續(xù)性,且焊接過程中材料表面的氧化皮易形成夾渣,同時焊接前以及焊接過程中產生的約束應力、焊接熱應力、相變應力以及線膨脹系數(shù)最終形成了殘余應力,易產生變形和熱裂紋。作為結構材料使用時,焊縫受到循環(huán)載荷作用下,夾渣、幾何不連續(xù)性、熱裂紋、氣孔的存在便成了裂紋源之一,嚴重惡化了材料的疲勞性能。

        5 結論

        ①7075鋁合金激光焊接過程中,焊接功率越大,焊接速度越慢,焊縫越易熔透,當焊接功率過大或者焊接速度小時,易出現(xiàn)過度熔透現(xiàn)象;②7075鋁合金激光焊后,焊接接頭的表面耐磨性、疲勞性能低于母材;③7075鋁合金激光焊焊接接頭存在著失強的現(xiàn)象。

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