AZ31镁合金储能焊毕业论文.doc
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1、AZ31镁合金储能焊研究 翟 超(陕西理工材料科学与工程学院材控084班,陕西 汉中 723003)指导老师:徐 峰摘要: 应用微型储能焊机对AZ31镁合金薄板材进行了快速凝固焊接,观察了接头组织,测试了接头性能,分析了接头组织形成机理以及焊接工艺参数对焊接质量的影响。结果表明:应用储能电容瞬间放电所产生的高能量可以实现AZ31镁合金板材的焊接,获得了对接接头。接头由形状规则的扁球状熔核和熔核与母材接壤的熔合区组成。熔核和半熔化区均形成了均匀细小致密的快速凝固组织。由于在快速凝固焊接过程中熔融态金属发生了相应的液相流动,熔核组织呈现出蜗状流线形貌。熔合区宽度约35m,与熔合区毗邻的母材组织未出
2、现粗化迹象。在焊接能量及焊接时间一定的条件下,电极力和焊接电压对接头力学性能具有显著影响,其中焊接电压的影响要更显著一些。关键词:AZ31,快速凝固焊接,接头组织及性能,储能焊 Mg alloys discharge welding dissimilar alloysZhai Chao(Grade08,Class4,Major control materials,Material Institute,Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723003,Shaanxi)Tutor: Xu FengAbstract: The small palte o
3、f AZ31 were welded by using a micro CDW machine. The microstructure of welding joint was observed and the mechanical properties of the joint were tested. The microstructure formation mechanism of joint was analyzed, and the influence of welding parameters on join quality was researched. The results
4、indicate that the welding of AZ31 with small plate can be realized by capacitor discharge welding and butting joint was obtained,which compose the shape of the rules of joint melt nuclear and shallow spherical nuclear fusion with respect to the border area. Molten core and half were formed a uniform
5、 melt area with small compact rapid solidification microstructure. Under the electrode pressure and electromagnetic force in progress of rapid solidification welding,the liquid phase flow occurs in undercooled nugget,which is symmetrical about the electrode axis and connection interface and results
6、in the formation of curving streamline. The thickness of semi-meltzone was only 3-5m, and there was no obviouse hange of mierostrueture in heat-affected zone.In the certain welding energy and welding time conditions, welding voltage and electrode pressure have significant influence on joint mechanic
7、al property, which the electric voltage has more significant impact.Key words: AZ31 rapid solidification welding, microstructure and mechanical property of joint , discharge we1 前言11.1 研究背景11.1.1研究目的及意义11.2 研究现状及进展11.2.1 镁合金材料的研究现状11.3镁合金焊接性的分析22 镁合金材料的连接方法22.1 钨极惰性气体保护焊22.2 熔化极惰性气体保护焊22.3 搅拌摩擦焊32.4
8、 惯性摩擦焊32.5 激光焊32.6 电子束焊32.7 电阻点焊42.8储能焊43 实验方法53.1实验材料53.2试验装置53.3 焊接工艺参数的估算63.4实验内容及步骤64 结果及分析64.1 接头的形貌74.2 熔核与母材界面的组织特征84.3接头的剪切强度95 焊接质量的主要影响因素96 焊接过程中的缺陷96.1 焊缝中的气孔96.2 电极粘附106.3 喷溅107 结论11参考文献12致谢131 前言1.1 研究背景镁合金作为工程应用中密度最低的金属结构材料,具有高比强、高比模、电磁屏蔽以及优异的铸造、切削加工性能和易回收等优点,在汽车、机械、电子、化工、交通、航空航天、石油设备、
9、国防等领域具有重要的应用价值和广阔的应用前景,满足航空航天、现代汽车工业对减重、节能和环保的要求1-2,被誉为“21世纪绿色工程材料”。目前,镁合金材料的研究已成为世界性热点。我国镁资源储量世界第一,镁资源储量占全球总储量的22.5,是世界上最大的镁生产国和出口国,我国目前共有镁生产企业100余家,其中年生产能力在10000以上的有3家(太原同翔、闻喜银光、稷山华宇),3000以上的有22家,1000-3000的有50余家。目前我国已占全球镁生产能力的3/4,产量的2/3。我国的菱镁矿资源总量31.45亿,符合炼镁要求的一、二级矿占78。同时,储量巨大的白云石矿和青海的盐湖,也含有十分丰富的镁
10、资源。白云石资源已探明储量在40亿,以上,青海盐湖蕴藏有氯化镁32亿、硫酸镁16亿。镁主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中,在地壳表层储量居第8位,镁的资源十分丰富,由于价格昂贵和技术方面的限制,镁及镁合金只少量应用于航空、航天及军事工业,因而被称为“贵族金属”。2007年中国消费量预计超过25万吨以上,镁将成为铜铝铅锌之后的第五大金属,比2006年的17.5万吨增长42.88%但80%以上作为初级原料低价出口。为了能够使轻质高强镁合金材料更好地服务于社会,应在新形势下正确把握研究方向,提升整体研究水平,促进镁合金研究成果的产业化。1.1.1研究目的及意义镁是地球上储量最丰富的元素之一,据估
11、计全球镁资源可开采的年限可达千年,因此世界各国、尤其是西方发达国家对金属镁材料的开发非常重视,纷纷投入大量人力物力进行相关研究开发。我国镁资源丰富,镁储量占世界第一并且镁合金材料是目前最轻的金属结构材料,具有密度低(约为铝的2/3,钢的1/4)、比强度及比刚度高、阻尼减振性好、电磁屏蔽能力强、成型加工性好及无毒易回收等优点。因此,镁资源利用和镁材料的开发对于我国而言具有更为重要的意义。由于镁合金易氧化、导热快等特性使得其焊接工艺性差,焊接质量难以保证,从而阻碍了镁合金在生产生活中的广泛应用。目前国内外对镁合金焊接技术方面的研究也不多,本课题就是针对当前镁合金的焊接研究现状,提出了利用电容储能焊
12、技术进行AZ31镁合金储能焊研究实验,为镁合金的焊接提供一些技术参考1.2 研究现状及进展1.2.1 镁合金材料的研究现状近年来,随着镁合金在各行各业中应用的迅速增长,镁合金的连接问题引起了科技工作者的极大关注,镁合金及其焊接技术的发展比任何时期都快,从焊接方法、焊接材料到焊接设备等方面都不断有新的突破,为镁合金焊接生产向优质、高效、低成本的方向发展提供了前所未有的良好条件,并大大促进了镁合金的产业化进程。镁合金由于其自身的物理化学特点,导致其焊接有很大困难,满意的焊接质量不易获得。镁合金的结晶温度区大,易于产生热裂纹;镁的沸点低,温度进一步升高后,其蒸气压比在相同温度下的铝合金要高4-5倍,
13、因而焊接时温度一旦过高,镁会气化,产生爆炸形成飞溅;镁对氧的亲和力大,其氧化物密度较大,而容易形成夹杂;镁在接近熔化温度时,能与空气中的氮强烈化合生成脆性的镁的氮化物,显著降低接头力学性能;因此,实现镁合金优质焊接是比较困难的,在焊接时容易产生裂纹、气孔、飞溅等缺陷。但是由于工业的迫切需要,许多科学工作者做出了很大的努力,已经通过多种焊接工艺对镁合金进行了焊接试验,使镁合金的连接经历了从熔焊到固相连接的发展历程,并且已经取得了一定进展,但还存在这一系列问题:钨极氩弧焊(TIG)或熔化极惰性气体保护焊(MIG)是镁合金焊接中常用的方法,但焊后残余应力较高,而且热影响区过宽,焊缝金属经熔化、凝固后
14、冶金组织变化较大,严重影响接头综合性能。电子束焊(EBW)和激光焊(LBW)具有较高的能束密度,焊接时不用开坡口,焊缝深宽比较大,接头质量较高,但也会出现类似于TIG焊或MIG焊的问题,而且LBW焊接头容易形成气孔,EBW焊必须在真空下进行,设备也较昂贵。搅拌摩擦焊的出现为镁合金的焊接提供了合理的解决方案,但搅拌摩擦焊焊接需要相对较大的顶锻压力和向前的驱动力,所以设备一般较复杂和笨重,导致设备成本较高,限制了其在镁合金焊接中的应用。1.3镁合金焊接性的分析近年来,工业发达国家镁合金焊接生产应用取得了明显的进展,在促进产品轻量化、简化产品设计、降低生产成本等方面发挥了重要的作用。由于镁合金密度低
15、,熔点低,热导率和电导率大,热膨胀系数大,化学活泼性强,易氧化,且氧化物的熔点高,使镁合金在焊接过程中会产生一系列的困难。主要问题如下3-4:(1) 粗晶问题:由于热导率大,故焊接镁合金时要用大功率热源、高速焊接,易造成焊缝和近缝区金属过热和晶粒长大,这是焊接镁合金时的显著特点之一。(2) 氧化和蒸发:由于镁的氧化性极强,在焊接过程中易形成氧化膜(MgO),MgO熔点高(2500),密度大(3.2g/cm3),易在焊缝中形成夹杂,降低了焊缝性能。在高温下,镁还容易和空气中的氮化合生成镁的氮化物,使接头性能变坏。镁的沸点不高(1100),在电弧高温下很容易蒸发。(3) 热应力:镁及镁合金热膨胀系
16、数较大,约为钢的2倍,铝的1.2倍,所以在焊接过程中易引起较大的焊接应力变形和焊接裂纹。(4) 薄件的烧穿与塌陷:因为镁的表面张力比铝小,焊接时很容易产生焊缝金属下塌。在焊接薄件时,由于镁合金的熔点较低,而氧化镁薄膜的熔点很高,两者不易熔合。焊接操作时以观察焊缝的熔化过程,温度升高,熔池的颜色没有显著变化,极易产生烧穿和塌陷现象。(5) 气孔:与焊接铝合金一样,镁合金焊接时易产生氢气孔。氢在镁中的溶解度随温度的降低而减小,而且镁的密度比铝更小,气体不易逸出,在焊缝凝固过程中会形成气孔。(6) 热裂纹:镁合金易与其它金属形成低熔共晶体,在焊接接头中易形成结晶裂纹。当接头处温度过高时,接头组织中的
17、低熔点化合物在晶界处会熔化出现空穴,或产生晶界氧化等,产生所谓的“过烧”现象。因此,镁合金焊接时不易获得与母材性能匹配的、满意的焊接接头。随着镁合金日益广泛地应用,解决镁合金应用中的焊接问题已非常迫切,为此国内外学者对其进行了大量的研究工作。2 镁合金材料的连接方法近年来,随着镁合金结构件的出现,对于镁合金焊接的研究也越来越多。目前大量的研究集中在怎样改善焊接接头组织结构和提高接头的性能方面。应用的焊接方法主要有钨极惰性气体保护焊(TIG)、熔化极惰性气体保护焊(MIG)、搅拌摩擦焊(FSW)、摩擦焊(FW)、激光焊 (LBW)、电子束焊(EBW)、电阻点焊(RSW)和储能焊等。2.1 钨极惰
18、性气体保护焊钨极惰性气体保护焊(TIG)是气体保护焊的一种。是目前镁合金最常用的焊接方法5。电极采用难熔金属钨或钨的合金制成的棒状金属体。电弧燃烧过程中,电极不熔化,故易维持恒定的电弧长度,使焊接过程稳定。TIG焊是在惰性气体(Ar、He)的保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充金属,从而形成冶金结合的一种焊接方法。TIG焊是镁合金焊接最常用的方法,不仅用于镁合金产品的焊接成型,而且广泛应用于镁合金压铸件铸造缺陷的焊补修复。例如:德国大众汽车公司、福特汽车公司等采用TIG焊接方法修复有缺陷的镁合金汽车零部件,并取得了良好的效果。TIG焊镁合金,其接头变形较小且热影响区较窄;接头的
19、力学性能和耐腐蚀性能较高;若采用交流电源,利用其“阴极雾化效应”,有利于进一步改善接头性能。但是TIG焊熔深较浅,主要适用于镁合金薄板焊接。钨极氩弧焊焊接镁合金,接头的变形小且热影响区较窄,接头的力学性能和耐腐蚀性能都较高。由于镁合金的特点,焊接时要使用交流电源,以去除氧化膜,焊接过程中主要存在气孔、夹杂和热裂纹等缺陷,利用活性焊接可以改善钨极氩弧焊接镁合金时存在的熔深浅的缺点。2.2 熔化极惰性气体保护焊熔化极惰性气体保护焊(MIG)是采用连续给送焊丝(金属丝)作为电极,在惰性气体流的保护下,依靠焊丝与焊件之间产生的电弧熔化母材金属及焊丝的一种焊接方法。MIG焊适用于镁合金中等厚度板材的焊接
20、,其关键技术在于控制熔滴过渡形态。一定直径的焊丝,在不同的焊接电流与送丝速度下存在三种不同的熔滴过渡形式,分别为短路过渡、脉冲过渡和喷射过渡。在短路过渡区与喷射过渡区的区域之间,焊接电流应加脉冲以防止产生不适于镁合金焊接的熔滴过渡。脉冲过渡的线能量要小于喷射过渡,适用于焊接中等厚度的板材;短路过渡适合于焊接薄板;喷射过渡可以用来焊接厚板。选取合适的焊接规范,可以得到表面成形好、力学性能高的接头。镁合金的MIG焊与TIG焊接方法相比,由于采用焊丝作为电极,可以大大提高电流密度,因此焊缝熔深大,填充金属的熔敷速度快,特别适应于中厚板的焊接。其突出优点是,焊接速度快,全自动焊接每分钟可高速焊接1m左
21、右。2.3 搅拌摩擦焊搅拌摩擦焊(FSW)是1991年英国焊接研究所(TWI)首先提出的,是一种新型的固相塑性连接技术6。焊接时,高速旋转的搅拌头(由轴肩和搅拌针组成)在轴向压力的作用下与工件紧密接触,通过摩擦产生热量使焊接区的金属发生软化,在搅拌针机械搅拌的作用下金属发生流动,同时搅拌头沿着焊接方向移动,从而实现工件的连接。由于FSW是在固相线温度以下进行的,焊接过程中不发生液固相变,因此不会产生传统焊接技术常见的气孔、缩孔、疏松及成分偏析等凝固缺陷。相对较低的加工温度也使焊接部位的残留应力小,工件变形程度减轻。同时,FSW焊前不需要进行氧化膜处理,焊接过程无飞溅,无烟尘,不需要添加焊丝和保
22、护气,是一种清洁的加工技术。搅拌摩擦焊焊接镁合金时,由于搅拌头的搅拌作用,且焊接时温度较低,一般为0.8Tm(Tm为镁合金的熔点),超过了镁合金的再结晶温度(一般为0.5Tm0.7Tm),所以接头处的镁合金经历了动态再结晶,但由于搅拌温度不高,晶粒没有发生再长大,所以焊缝晶粒细小。而且焊接接头不产生与熔化焊和凝固冶金有关的一些焊接缺陷和焊接脆化现象,克服了熔化焊存在的不足,可明显提高镁合金的焊接质量,对镁合金的焊接具有独特的优势。FSW焊接镁合金存在的主要缺点是焊接速度低,工艺较复杂,对工件的形状有一定限制,主要应用于大型镁合金板材的焊接。2.4 惯性摩擦焊惯性摩擦焊(通常称摩擦焊)是利用两个
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