加中间层钛合金与石墨接触反应焊工艺研究.docx
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1、 江苏科技大学 2012届毕业设计(论文) 加中间层钛合金与石墨接触反应焊工艺研究 系 部: 机械与材料工程 专业名称: 材料成型及控制工程 班 级: 08428151 学 号: 0842815131 作 者: 张 宁 指导教师: 祁 凯 二零一二 年 六 月江苏科技大学本科毕业论文加中间层钛合金与石墨接触反应焊工艺研究Study of contact reaction welding process between titanium and graphite with the interlayer of alloy 江苏科技大学本科毕业设计(论文)摘 要本课题研究的是石墨和TC4合金的真空钎
2、焊工艺,观察并且分析了钎焊温度分别为980、1000在不同中间层及不同的保温时间下的焊缝区域的微观组织和接头区域成分。借助于扫描电镜和能谱分析等分析测试手段,分析了接头的微观组织结构。通过分析各元素的含量分布,及在不同加热温度和不同保温时间的元素分布曲线,我们知道接头成分为Ti/C化合物、Ti/Ni化合物、游离态石墨、(+)钛合金。结果表明:(1)在其他工艺参数不变的情况下,加热温度越高,试样的扩散层越大,焊缝则越窄。(2)在其他工艺参数不变的情况下,保温时间越短,扩散层就越大。最终确定石墨/TC4合金的接触反应焊接合适的焊接工艺参数为:当中间层是Ni箔时,加热温度980,保温时间3min;当
3、中间层是Cu/Ni箔时,加热温度980,保温时间0.5min。关键词:石墨;TC4;接触反应焊;界面组织 AbstractResearch on this subject is graphite and TC4 alloy vacuum brazing technology,it mainly takes stock of the microstructure and the composition of the tie-in on 980 ,1000 with different heat preservation. he microstructure of the joints is an
4、alyzed by scanning electronic microscopy (SEM) equipped with energy disperse spectrum (EDS). The attachment ingredient is the Ti/C compound, Ti/Ni compound, the free state graphite, (+) the titanium alloy. The result showed that: with the other parameter no changing, the width of the welding line wi
5、ll reduce with the heat preservation increasing; the thickness of the diffusion will increase with the heat preservation increasing; selecting the welding temperature should be in accordance with the liquid line. Ultimately the graphite/contact reaction of TC4 alloy welding suitable welding paramete
6、rs as follows: When the middle layer of Ni foil, the heating temperature of 980, holding time of 3min; when the middle layer of Cu/Ni foil, heating temperature of 980 insulation time 0.5min.Keywords: graphite; TC4 alloy; Contact reaction welding; interface microstructure目 录第1章 绪论11.1 接触反应焊的意义11.2 石墨
7、的材料特性11.2.1 石墨的应用及用途21.3 钛合金的特性41.3.1 TC4的特点51.4 连接石墨与异种材料方法选择61.5 使用真空钎焊的原因81.5.1 真空钎焊原理81.5.2 真空钎焊的优缺点91.6 石墨与钛合金的钎焊技术研究111.7 石墨和TC4合金接触反应的目的及意义111.8 本课题研究内容11第2章 实验材料、设备和方法122.1 实验材料122.2 实验设备122.2.1 观察及分析设备132.3 实验过程142.3.1 试样处理142.3.2 金相试样制备152.3.3 真空钎焊工艺参数的选择16第3章 实验结果与分析193.1石墨和TC4合金接触反应机理193
8、.2接触反应焊焊接接头的元素分析203.3工艺参数对扩散层厚度的影响223.3.1 温度对扩散层厚度的影响223.3.2保温时间对扩散层厚度的影响23结 论25致 谢26参 考 文 献27III 江苏科技大学本科毕业设计(论文)第1章 绪论1.1 接触反应焊的意义 接触反应钎焊是利用某些异种金属能形成共晶的特点,在界面接触反应良好且加热至高于共晶温度的条件下,依靠金属原子间的互扩散在界面处形成共晶反应液态金属层,随后冷凝结晶,从而把金属连接起来的方法。 归结而言:接触反应钎焊是一种依靠材料间的共晶反应所产生的液相合金来实现连接的“自钎料”钎焊技术 。 1.2 石墨的材料特性 石墨是碳质元素结晶
9、矿物,它的结晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为3.40人,同一网层中碳原子的间距为1.42A。属六方晶系,具完整的层状解理。解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好。石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。硬度为12,沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至35。比重为1.92.3。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000以上,是最耐温的矿物之一。 自然界纯石墨很少,常含有SiO2、Al2O3、FeO、MgO、CaO、P2O5、CuO、H2O、沥青及粘土等杂质,可多达1020%。石墨是由碳原子组成的六方网层。根据层的叠置层序和重复周期分为两种类型:ABAB两层一个重复周期的2H型,
10、a0=0.2462nm,c0=0.670 nm;Z=4;ABCABC三层一个重复周期的3R型,a0=0.246nm,c0=1.006nm,Z=6。层内原子间距0.142nm,层间距0.335nm。层内原子作六方环状排列,碳原子为三配位,碳原子的外层构型为S2P2,杂化作SP2。每个碳原子以一个S电子和两个P电子与其周围的三个碳原子形成共价键,而另一个具有活动性的P电子则形成离域大键,从而使晶体具有一定的金属性。层内极强的结合、层间巨大的间距及弱键构成了石墨结构的主要特点,并决定了石墨的特殊性能1。耐高温性,石墨是碳的高温变体,是目前已知的最耐高温的材料之一,熔点高达3850,4500才气化。2
11、500时石墨的强度反而比室温时提高一倍2。导电、导热性能,电导率约为一般非金属的100倍,碳素钢的2倍,铝的33.5倍。若将石墨定向排列,加温、加压制成定向石墨,其顺向导电性约为反向导电性的1000倍,故可制成各种半导体材料和高温导电材料。石墨的导热性能超过钢、铁、铝,且具有异常导热性,即导热率随温度的升高而降低,在极高的温度下则趋于绝热。化学稳定性,常温下具良好的化学稳定性,不受任何强酸、强碱和有机溶剂的腐蚀。但在氧化剂(如高氯酸HClO4)作用下能被氧化。在空气500开始氧化,700时水蒸气可对其产生侵蚀,900时CO2也能对其产生侵蚀作用。石墨的热稳定性良好,膨胀系数小(1.210-6/
12、),高温下能经受温度剧烈变化而不破坏,且其体积变化不大。润滑性和可加工性,具良好的润滑性能,其摩擦系数在润滑介质小于0.1。鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好3。吸热性和散热性,具良好的吸热性能,每1kg可吸收(2.969.211) 107J热量,而金属材料每1kg的吸热量为4.061107J;石墨的散热性能与金属相当。1.2.1 石墨的应用及用途石墨的一个主要用途是生产耐火材料,包括耐火砖,坩埚,连续铸造粉,铸模芯,铸模,洗涤剂和耐高温材料。近年来,耐火材料工业中两个重要的变化是镁碳砖在炼钢炉内衬中被广泛应用,以及铝碳砖在连续铸造中的应用。镁碳砖镁碳耐火材料是由美国研制成功,随后日本炼钢业
13、开始把镁碳砖用于水冷却电弧炉炼钢中。目前在世界范围内镁碳砖已大量用于炼钢,并已成为石墨的一种传统用途。石墨在电气工业中广泛用来制作电极、电刷、碳棒、碳管、水银整流器的正极、石墨垫圈、电话零件、电视机显像管的涂层等等。其中以石墨电极应用最广,在冶炼各种合金钢、铁合金时,使用石墨电极,这时强大的电流通过电极导入电炉的熔炼区,产生电弧,使电能转化为热能,温度升高到左右,从而达到熔炼或反应的目的4。此外,在电解金属镁、铝、钠时,电解槽的阳极也用石墨电极。石墨在机械工业中常作为润滑剂。润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用,而石墨耐磨材料可以在2002000温度中在很高的滑动速度下,不用润滑油工作
14、。许多输送腐蚀介质的设备,广泛采用石墨材料制成活塞杯,密封圈和轴承,它们运转时勿需加入润滑油。石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂。石墨具有良好的化学稳定性。经过特殊加工的石墨,具有耐腐蚀、导热性好,渗透率低等特点,就大量用于制作热交换器,反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤器、泵设备。广泛应用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门,可节省大量的金属材料。作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料:由于石墨的热膨胀系数小,而且能耐急冷急热的变化,可作为玻璃器的铸模,使用石墨后黑色金属得到铸件尺寸精确,表面光洁成品率高,不经加工或稍作加工就可使用,因而节省
15、了大量金属。生产硬质合金等粉末冶金工艺,通常用石墨材料制成压模和烧结用的瓷舟。单晶硅的晶体生长坩埚,区域精炼容器,支架夹具,感应加热器等都是用高纯石墨加工而成的。此外石墨还可作真空冶炼的石墨隔热板和底座,高温电阻炉炉管,棒、板、格棚等元件。用于原子能工业和国防工业:石墨具有良好的中子减速剂用于原子反应堆中,铀-石墨反应堆是目前应用较多的一种原子反应堆。作为动力用的原子能反应堆中的减速材料应当具有高熔点,稳定,耐腐蚀的性能,石墨完全可以满足上述要求。作为原子反应堆用的石墨纯度要求很高,杂质含量不应超过几十个ppm。特别是其中硼含量应少于0.5ppm 。在国防工业中还用石墨制造固体燃料火箭的喷嘴,
16、导弹的鼻锥,宇宙航行设备的零件,隔热材料和防射线材料。随着科学技术的不断发展,人们对石墨也开发了许多新用途。柔性石墨制品。柔性石墨又称膨胀石墨,是年代开发的一种新的石墨制品。美国已研究成功柔性石墨密封材料,解决了原子能阀门泄漏问题,随后德、日、法也开始研制生产。这种产品除具有天然石墨所具有的特性外,还具有特殊的柔性和弹性。因此,是一种理想的密封材料。广泛用于石油化工、原子能等工业领域。国际市场需求量也逐年增长。此外,石墨还是轻工业中玻璃和造纸的磨光剂和防锈剂,是制造铅笔、墨汁、黑漆、油墨和人造金刚石、钻石不可缺少的原料。它是一种很好的节能环保材料,美国已用它作为汽车电池。总之,随着现代科学技术
17、和工业的发展,石墨的应用领域还在不断拓宽,已成为高科技领域中新型复合材料的重要原料,在国民经济中具有重要的作用。 石墨的润湿性研究现状5。对于石墨的润湿问题,许多学者曾作了详细研究。早在 60 年代初,前苏联学者曾用座滴法对 20 多种纯金属测定了它们在液态下与石墨表面的润湿角。所得结果显示,过渡族元素一般能对石墨润湿,而非过渡族只有Al和Si能对石墨润湿,但Al在 1000以上时才能对石墨有一定润湿性,( 1000时,=75o),在 1000以下则90o不能润湿石墨。由于纯金属的熔点较高,对石墨的润湿需要在较高的温度下才能进行,因此应用并不广泛。在纯金属中加入Ti等强碳化物元素能够降低熔点改
18、善润湿性。研究表明活性元素Ti的含量对石墨/Ni + Ti体系润湿性有显著影响。质量分数少于30%时,接触角的变化规律性不强。Ti的质量分数超过40 %时,该体系的润湿性随着Ti含量增加而显著改善。在众多关于石墨的钎焊研究报导中,都指出一些强烈生成碳化物元素(多数为过渡族元素),例如Ti、Ta、Zr、Nb、V和Mo等可以改善液态金属对石墨的润湿性,即使这些液态金属是对石墨完全不发生相互作用的非过渡族元素,如Au、Ag、Cu、Sn等或它们的合金。例如Au-Ni共晶液相对石墨不润湿,但假如了Ta或Mo所构成的Au-Ni-Ta和Au-Ni-Mo三元合金则对石墨有良好润湿性。各种活性元素所以能改善液态
19、金属对石墨的润湿性的机理,主要是由于它们在接触界面处偏析,并与石墨产生强烈化学反应,生成连续的碳化物薄层,降低了液态金属与石墨间的表面能。石墨材料的润湿还受其孔隙率和它吸附的气体及其它杂质的影响。对于孔隙率很大的石墨,会由于钎料过多地渗入石墨内部而使钎焊表面钎料不足。而对于高密度石墨,钎料很难渗入石墨表面层,相对降低了钎料与石墨的结合力。1.3 钛合金的特性钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有比强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到锨合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。 钛的焊接性6:钛及钛合金的焊接性能,具
20、有许多显著特点,这些焊接特点是由于钛及钛合金的物理化学性能决定的。 在常温下,钛及钛合金是比较稳定的。但试验表时,在焊接过程中,液态熔滴和熔池金属具有强烈吸收氢、氧、氮的作用,而且在固态下,这些气体已与其发生作用。随着温度的升高,钛及钛合金吸收氢、氧、氮的能力也随之明显上升,大约在250左右开始吸收氢,从400开始吸收氧,从600开始吸收氮,这些气体被吸收后,将会直接引起焊接接头脆化,是影响焊接质量的极为重要的因素。 (1) 氢的影响 氢是气体杂质中对钛的机械性能影响最严重的因素。焊缝含氢量变化对焊缝冲击性能影响最为显著,其主要原因是随缝含氢弹量增加,焊缝中析出的片状或针状TiH2增多。TiH
21、2强度很低,故片状或针状卫HiH2的作用例以缺口,合冲击性能显著降低;焊缝含氢量变化对强度的提高及塑性的降低的作用不很时显。 (2) 氧的影响 氧在钛的相和想中都有有较高的熔解度,并能形成间隙固深相,使用权钛的晶伤口严重扭曲,从而提高钛及钛合金的硬度和强度,使塑性却显著降低。为了保证焊接接应的性能,除了在焊接过程中严防焊缝及焊按热影响区发主氧化外,同时还应限制基本金属及焊丝中的含氧量。 (3) 氮的影响 在700以上的高温下,氮和钛发生剧作用,形成脆硬的氮化钛(riN)而且氮与钛形成间隙固溶体时所引起的晶格歪挪程度,比是量的氧引起的后果更为严重,因此,氮对提高工业纯钛焊缝的抗拉强度、硬度,降低
22、焊缝的塑性性能比氧更为显著。 (4) 碳的影响 碳也是钛及钛合金中常见的杂质,实验表明,当碳含量为0.13%时,碳因深在钛中,焊缝强度极限有些提高,塑性有些下降,但不及氧氮的作用强烈。但是当进一步提高焊缝含碳量时,焊缝却出现网状TiC,其数量随碳含量增高而增多,使焊缝塑性急剧下降,在焊接应力作用下易出现裂纹。因此,钛及钛合金母材的含碳量不大于0.1%,焊缝含碳量不超过母材含碳量。1.3.1 TC4的特点钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有比强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到锨合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际
23、应用。 第一个实用的钛合金是1954年美国研制成功的Ti-6Al-4V合金,由于它的耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐蚀性和生物相容性均较好,而成为钛合金工业中的王牌合金,该合金使用量已占全部钛合金的7585。其他许多钛合金都可以看做是Ti-6Al-4V合金的改型。 20世纪5060年代,主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金,70年代开发出一批耐蚀钛合金,80年代以来,耐蚀钛合金和高强钛合金得到进一步发展。耐热钛合金的使用温度已从50年代的400提高到90年代的600650。A2(Ti3Al)和r(TiAl)基合金的出现,使钛在发动机的使用部位正由发动机的冷端(风扇
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