彭 建,朱 熹,童小山,潘復(fù)生
(1.重慶大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,重慶 400044;2.重慶市科學(xué)技術(shù)研究院,重慶 401123)
鎂合金具有儲(chǔ)量豐富、密度小、比強(qiáng)度高、比剛度大、阻尼性很好、導(dǎo)熱性好、電磁屏蔽能力強(qiáng)、加工成型性好和可回收利用等一系列優(yōu)點(diǎn),是21世紀(jì)的綠色工程材料[1]。鎂合金不僅在航空航天工業(yè)等尖端領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用,而且也在汽車、電子通訊等日常制造業(yè)中廣泛應(yīng)用。焊接是鎂合金連接的首選方法[2]。焊接技術(shù)和焊接材料的新發(fā)展為鎂合金更廣泛的應(yīng)用提供了良好的條件,對(duì)促進(jìn)鎂合金的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有著很重要的作用。
活性化焊接(Activating flux - TIG,簡(jiǎn)稱A-TIG)方法是將特殊研制的活化材料(活性劑)焊前涂敷到被焊工件表面再進(jìn)行焊接的方法。在相同的焊接規(guī)范下,與常規(guī)TIG焊相比,該方法可大幅度提高焊縫熔深,提高幅度最大可達(dá) 300%。活性化焊接方法起初由前蘇聯(lián)巴頓焊接研究所在20世紀(jì)60年代研制,但是直到20世紀(jì) 90年代末期才在歐美國(guó)家的研究機(jī)構(gòu)(如EWI和TWI等)開展廣泛的研究[3-4]。關(guān)于活性劑增加焊縫熔深的機(jī)理研究,成為近年來(lái)研究的熱點(diǎn),現(xiàn)在存在兩種理論,即電弧收縮理論和表面張力梯度理論[5-6]。國(guó)內(nèi)的劉黎明等[7]、張兆棟等[8-9]、徐杰等[10]對(duì)鎂合金A-TIG焊做了一些研究;黃勇等[11-14]、SIRE等[13]和何麗君等[14]對(duì)鋁合金 A-TIG 焊做了大量的研究,但大部分研究都是針對(duì)單一的助焊劑。目前,通過(guò)試驗(yàn)分析認(rèn)為,氯化物助焊劑增加熔深的機(jī)理主要是影響焊接電弧,而氧化物類助焊劑主要是影響焊接熔池表面張力來(lái)增加焊接熔深[15]。目前的研究基本上都是通過(guò)兩種理論中的一種來(lái)解釋助焊劑對(duì)鎂鋁合金熔深增加機(jī)理[3,16-19],增加焊接熔深機(jī)理仍然存在較大爭(zhēng)議,有必要繼續(xù)開展進(jìn)一步的研究。
本文作者研究新型復(fù)合助焊劑對(duì)AZ31鎂合金交流A-TIG焊焊縫組織和性能的影響,探索優(yōu)化鎂合金焊接質(zhì)量的方法和工藝,這將有助于減少鎂合金焊接缺陷,提高焊接質(zhì)量,拓展其應(yīng)用范圍。
實(shí)驗(yàn)選用3 mm厚的AZ31鎂合金擠壓型材,試板尺寸為150 mm×100 mm;焊絲選用擠壓成形的AZ31鎂合金焊絲,直徑為1.6 mm,其化學(xué)成分與母材一樣(見表1)。保護(hù)氣體采用99.99%的氬氣。選用氯化物和氟化物的混合物作為助焊劑,表2所列為其化學(xué)成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
實(shí)驗(yàn)采用鎢極氬弧焊方法(TIG)對(duì)涂敷助焊劑的AZ31鎂合金板材進(jìn)行焊接,研究新型助焊劑的作用機(jī)理。焊接采用對(duì)接接頭形式,并進(jìn)行焊前處理,用砂紙清除坡口區(qū)域30 mm內(nèi)的氧化皮,用丙酮清潔坡口周邊的油污。助焊劑的制備、涂敷:先將丙酮和助焊劑充分混合攪拌,然后均勻地涂敷在試板表面,將涂敷好助焊劑的試板放入烘干爐烘干1 h,除去助焊劑中的結(jié)晶水和作為溶劑的丙酮。用烘干的試板進(jìn)行焊接實(shí)驗(yàn),電源采用松下YC-300WX4 N型焊接電源,焊接電流在100 ~120 A之間變化,表3所列為其他參數(shù)。
表1 鎂合金AZ31成分Table1 Component of AZ31 magnesium alloy (mass fraction,%)
表2 復(fù)合助焊劑的化學(xué)成分組成Table2 Chemical composition of compound flux (mass fraction, %)
采用鑷子捏著脫脂棉球沾取苦味酸溶液在焊縫上進(jìn)行擦拭的方法來(lái)腐蝕接頭,腐蝕時(shí)間為20 s,等酒精風(fēng)干再密閉保存防氧化。使用MDS金相顯微鏡和TESCANVEGA掃描電子顯微鏡對(duì)焊接接頭各區(qū)域的組織進(jìn)行觀察和成分檢測(cè)。焊接接頭拉伸性能的測(cè)試在CMT-5105電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,拉伸速度為3 mm/min。采用HV-1000型維氏硬度計(jì)進(jìn)行焊縫硬度測(cè)試,載荷為9.8 N,加載時(shí)間為10 s。
表3 焊接規(guī)范參數(shù)Table3 Standard parameters of Welding
焊接電流為100 A時(shí),加助焊劑的焊縫熔深約為1.8 mm,熔寬約為3.5 mm(見圖1(a));未加助焊劑的焊縫熔深約為1.4 mm,熔寬約為4 mm(見圖1(b))。在焊接電流為115 A時(shí),焊件都能實(shí)現(xiàn)焊透(見圖1(c)和(d)),但是加助焊劑的熔寬明顯較未加助焊劑的窄,約為4 mm,未加助焊劑的熔寬達(dá)到5.5 mm(見圖1(d))。
焊接電流為115 A時(shí),焊縫的宏觀形貌如圖2(a)所示,局部放大如圖2(b)所示。由圖2(b)可以看出,加助焊劑的焊縫熔寬明顯減小,并且焊縫出現(xiàn)明顯的金屬光澤。由此可見,本實(shí)驗(yàn)采用的助焊劑對(duì)AZ31鎂合金的焊接成型性有優(yōu)化作用,在相同的焊接條件下,助焊劑起到增加AZ31鎂合金的焊接熔深,減小熔寬的作用。在凝固過(guò)程中,熔池表面受到熔融助焊劑的保護(hù),避免其與空氣接觸而氧化,提高了焊縫表面的質(zhì)量。
圖1 助焊劑對(duì)焊縫熔深的影響Fig.1 Effects of compound flux on welding penetration: (a)With compound flux, welding current 100 A; (b) Without compound flux, welding current 100 A; (c) With compound flux, welding current 115 A; (d) Without compound flux,welding current 115 A
圖2 助焊劑對(duì)焊縫熔寬及表面成型的影響Fig.2 Effects of compound flux on weld width and weld surface forming: (a) Morphology of weld; (b) Enlarged image of weld morphology
焊接接頭由內(nèi)向外可分為以下幾個(gè)區(qū)域:熔合區(qū)FZ(Fusion zone)、熱影響區(qū)HAZ(Heat affected zone)和基材BM(Base metal),如圖3(a)所示,焊接電流為115 A時(shí),焊接熔合區(qū)的組織與熱影響區(qū)和基材的組織明顯不同。由于鎂的熔點(diǎn)較低(651℃),而且導(dǎo)熱很快,在焊接過(guò)程中,大功率焊接熱源使近焊縫區(qū)金屬溶液熔化,然后快速凝固成典型的鑄態(tài)α-Mg組織,而熱影響區(qū)的晶粒較粗大,為過(guò)熱組織。熔合區(qū)的晶粒尺寸明顯比基材和熱影響區(qū)晶粒尺寸小,可以看出明顯的分界面。進(jìn)一步觀察焊縫區(qū)的組織形貌(見圖3(d))發(fā)現(xiàn),熔合區(qū)由細(xì)小的等軸晶及部分樹枝晶組成,出現(xiàn)這一現(xiàn)象是因?yàn)椋?) 在焊接過(guò)程中,熔合區(qū)的金屬吸收大量的熱而熔化,鎂合金導(dǎo)熱系數(shù)大,凝固時(shí)熔合區(qū)金屬快速散熱迅速凝固結(jié)晶,得到細(xì)小的α-Mg組織;2) 焊接脈沖電流使電弧對(duì)熔池產(chǎn)生攪拌力,在機(jī)械攪拌力的作用下,較大的晶粒被打碎,形成細(xì)小等軸晶組織;3) 鎂合金的熔點(diǎn)低,導(dǎo)熱快,吸收的焊接熱迅速傳遞到熱影響區(qū),促使晶粒長(zhǎng)大(見圖3(c))。
圖3 A-TIG接頭不同區(qū)域的顯微組織Fig.3 Microstructures of A-TIG welded joints in different areas: (a) FZ+HAZ+BM; (b) BM; (c) HAZ; (d) FZ
加復(fù)合助焊劑的焊縫熔合區(qū)晶粒明顯比未加復(fù)合助焊劑的熔合區(qū)晶粒小。添加復(fù)合助焊劑能改變焊接熱輸入量的分布,從而優(yōu)化焊接熱循環(huán),增加了熔合區(qū)與基材的溫度梯度,使焊縫區(qū)散熱更快,結(jié)晶速度加快,晶粒得到細(xì)化,同時(shí)第二相組織β-Mg17Al12沿晶界大量析出,如圖4所示。
圖4 電流為115 A時(shí)焊縫中心的顯微組織Fig.4 Microstructures of weld centers at current of 115 A: (a) With compound flux; (b) Without compound flux
圖5 添加助焊劑的AZ31鎂合金TIG焊接接頭FZ區(qū)的元素分布Fig.5 Distributions of elements in FZ area of welded seams of TIG welded AZ31 magnesium alloy joints with compound flux
目前,助焊劑增加焊縫熔深的機(jī)理被認(rèn)同的主要有兩種。為研究助焊劑的作用形式,本實(shí)驗(yàn)對(duì)焊縫區(qū)上部、中部、下部進(jìn)行成分檢測(cè),結(jié)果均能檢測(cè)到助焊劑所含成分,圖5所示為焊縫中部的檢測(cè)結(jié)果。在上、中、下3個(gè)部分的檢測(cè)中,Na的含量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于K的含量,而助焊劑初始成分K高于Na。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是:高溫條件下,NaF使助焊劑沸點(diǎn)大大降低,KCl、NaCl蒸氣以原子態(tài)進(jìn)入電弧中。本實(shí)驗(yàn)新型助焊劑的作用機(jī)理是復(fù)合作用形式:一方面,助焊劑蒸發(fā)并以原子形態(tài)包圍在電弧外圍區(qū)域,并不斷捕獲該區(qū)域的電子形成負(fù)離子逃離電弧區(qū),這一過(guò)程使電弧導(dǎo)電性降低,最終造成電弧自動(dòng)收縮,使電弧熱更集中作用于焊縫,即“電弧收縮”效應(yīng);另一方面,熔融助焊劑進(jìn)入熔池,作用于焊縫凝固的全過(guò)程,LiCl、NaF通過(guò)影響熔池表面的張力梯度,來(lái)實(shí)現(xiàn)改變?nèi)鄢豈arangoni對(duì)流方向,加深熔池金屬對(duì)熔池底部的沖刷作用,熔池深度增加,即“表面張力”理論。在這種復(fù)合機(jī)理的作用下,焊縫熔深增加,熔寬變窄。
焊接電流為115 A時(shí),焊接接頭沿垂直焊縫方向的硬度分布如圖6所示。從圖6中的曲線變化可以看出,焊接接頭的硬度以焊縫中心線為軸呈近似對(duì)稱分布;在該焊接實(shí)驗(yàn)條件下距焊接接頭中心約4 mm以內(nèi)的區(qū)域硬度值較低,涂敷助焊劑的焊接接頭焊縫中心硬度值大約為60.5HV,而未添加助焊劑焊接接頭焊縫中心硬度值大約為55.5HV。兩種焊接條件下焊接接頭的硬度值都是從焊縫中心向兩側(cè)的區(qū)域的逐漸增大,最后達(dá)到母材的硬度值,母材的平均硬度值約為62HV。而添加助焊劑的焊縫平均硬度值明顯高于未添加助焊劑焊縫平均硬度值。新型助焊劑的加入使熔池的形核質(zhì)點(diǎn)增多,焊縫晶粒得到細(xì)化,同時(shí)第二相沿晶界析出。細(xì)小的晶粒和呈網(wǎng)狀分布的第二相提高了焊縫區(qū)的硬度值。
對(duì)AZ31鎂合金母材和焊接接頭進(jìn)行拉伸試驗(yàn),抗拉強(qiáng)度和斷裂位置如表4所列。AZ31鎂合金母材的平均抗拉強(qiáng)度約為255.3 MPa,添加復(fù)合助焊劑的焊接接頭斷裂位置在熔合線靠近母材處,抗拉強(qiáng)度為242.3 MPa,達(dá)到母材強(qiáng)度的94.9%。而未加復(fù)合助焊劑的焊接接頭斷裂位置在靠近焊縫中心處,抗拉強(qiáng)度為208 MPa,達(dá)到母材強(qiáng)度值的81.5%。未加助焊劑的焊接接頭熔合區(qū)為鑄態(tài)組織,力學(xué)性能低于母材和熱影響區(qū),所以斷裂的位置在焊縫中心處。而加入新型助焊劑后,焊接熱循環(huán)得到優(yōu)化,溶入熔池中的助焊劑通過(guò)影響熔池表面張力改變?nèi)鄢亓飨颍鄢氐臋C(jī)械攪拌力將較大的晶粒擊碎;助焊劑還能增加熔池形核質(zhì)點(diǎn),細(xì)化鑄態(tài)區(qū)晶粒,呈網(wǎng)狀分布的第二相能有效地增加鑄態(tài)區(qū)的抗拉強(qiáng)度。新型助焊劑的加入使熔合區(qū)組織細(xì)化,力學(xué)性能得到提升并優(yōu)于熱影響區(qū),在外加載荷作用下,焊接接頭在熔合線附近的熱影響區(qū)發(fā)生失效斷裂。
圖6 焊接接頭的硬度分布Fig.6 Hardness distribution of welded joint
表4 AZ31鎂合金母材及焊接接頭的力學(xué)性能和斷裂位置Table4 Mechanical properties of base metal and welded joint of AZ31 magnesium alloy
1) 新型助焊劑的加入能使AZ31鎂合金焊接接頭在較小的電流下實(shí)現(xiàn)連接,通過(guò)減少熱輸入量,改變焊接熱的分布,優(yōu)化焊接熱循環(huán),從而細(xì)化晶粒。
2) 新型助焊劑在AZ31鎂合金焊接過(guò)程中以“電弧收縮”和“表面張力”的復(fù)合作用機(jī)理作用于焊縫。KCl、NaCl起到電弧收縮的作用,而LiCl、NaF通過(guò)改變?nèi)鄢氐谋砻鎻埩?lái)增加焊縫熔深,減小熔寬。
3) 新型助焊劑在AZ31鎂合金焊接過(guò)程中具有增大熔池機(jī)械攪拌力,增加鑄態(tài)區(qū)α-Mg組織的形核能力,細(xì)化晶粒,優(yōu)化焊縫成型性的作用,同時(shí)使第二相組織β-Mg17Al12沿晶界析出。細(xì)小的α-Mg組織和呈網(wǎng)狀分布的第二相β-Mg17Al12優(yōu)化了熔合區(qū)的組織,使熔合區(qū)力學(xué)性能得到提升并優(yōu)于熱影響區(qū),整個(gè)焊接接頭的綜合力學(xué)性能也隨著增加。
[1]MORDIKE B L, EBERT T.Magnesium: Properties applications-potential[J].Materials Science and Engineering A,2001, 302: 37-45.
[2]馮吉才, 王亞榮, 張典忠.鎂合金焊接技術(shù)的研究現(xiàn)狀及應(yīng)用[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2005, 15(2): 165-177.FENG Ji-cai, WANG Ya-rong, ZHANG Zhong-dian.Status and expectation of research on welding of magnesium alloy[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 15(2): 165-177.
[3]LUCAS W, HOWSE D.Activating flux increasing the performance and productivity of the TIG and plasma processes[J].Welding and Metal Fabrication, 1996, 64(1):11-17.
[4]LUCAS W.Activating flux improving the performance of the TIG process[J].Welding and Metal Fabrication, 2000, 68(2):6-10.
[5]SIMONIK A G.The effect of contraction of the arc discharge upon the introduction of electronegative elements[J].Welding Production, 1976 (3): 49-51.
[6]HEIPLE C R, ROPER J R.Mechanism for minor element effects on GTA fusion zone geometry[J].Welding Journal, 1982, 61(4):97-102.
[7]LIU Li-ming, ZHANG Zhao-dong, SONG Gang, WANG Lai.Mechanism and microstructure of oxide fluxes for gas tungsten arc welding of magnesium alloy[J].Metallurgical and Materials Transactions A, 2007, 38: 649-658.
[8]ZHANG Zhao-dong, ZHANG Fan.Spectral analysis of welding plasma of magnesium alloy using flux coated wire[J].Materials Transactions, 2009, 50(8): 1909-1914.
[9]張兆棟, 劉黎明, 沈 勇, 王 來(lái).鎂合金的活性電弧焊接[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2005, 15(6): 912-916.ZHANG Zhao-dong, LIU Li-ming, SHEN Yong, WANG Lai.Activating flux for arc welding of magnesium alloy[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 15(6): 912-916.
[10]徐 杰, 劉子利, 沈以赴, 陳文華.AZ31鎂合金活性TIG焊接頭分析[J].焊接學(xué)報(bào), 2005, 26(10): 54-58.XU Jie, LIU Zi-li, SHEN Yi-fu, CHEN Wen-hua.A-TIG weld analysis of AZ31 magnesium alloy[J].Transactions of the China Welding Institution, 2005, 26(10): 54-58.
[11]黃 勇, 樊 丁, 樊清華.活性劑增加鋁合金交流 A-TIG 焊熔深機(jī)理研究[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2006, 42(5): 45-49.HUANG Yong, FAN Ding, FAN Qing-hua.Mechanism of activating fluxes increasing weld penetration of A-TIG welding for aluminum alloys[J].Journal of Mechanical Engineering,2006, 42(5): 45-49.
[12]黃 勇, 樊 丁, 邵 鋒.鋁合金活性 TIG 焊熔池表面化學(xué)反應(yīng)分析[J].焊接學(xué)報(bào), 2010, 31(5): 41-44.HUANG Yong, FAN Ding, SHAO Feng.Analysis of chemical reaction on weld pool surface in activating TIG welding of aluminum alloys[J].Transactions of the China Welding Institution, 2010, 31(5): 41-44.
[13]SIRE S, MARYA S.New perspectives in TIG welding of aluminums through flux application FBTIG process[C]//Proceedings of the 7th International Symposium.Kobe, Japan, 2001.
[14]何麗君, 林三寶.單一成分活性劑對(duì)鋁合金作用效果的研究[J].電焊機(jī), 2011(7): 43-46.HE Li-jun, LIN San-bao.Effect of activating flux with single component on TIG welding of aluminum alloy[J].Electric Welding Machine, 2011(7): 43-46.
[15]黃 勇, 樊 丁.SiO2增加鋁合金交流A-TIG焊熔深機(jī)理研究[J].焊接學(xué)報(bào), 2008, 29(1): 45-49.HUANG Yong, FAN Ding.Study of mechanism of SiO2increasing weld penetration of AC A-TIG welding for aluminum alloy[J].Transactions of the China Welding Institution, 2008,29(1): 45-49.
[16]MARYA M.Theoretical and experimental assessment of chloride effects in the A-TIG welding of magnesium[J].Welding in the World, 2002, 46(7/8): 7-22.
[17]劉鳳堯, 楊春利, 林三寶, 吳 林, 張清濤.活性化 TIG電弧光譜分布的特征[J].金屬學(xué)報(bào), 2003, 39(8): 875-878.LIU Feng-yao, YANG Chun-li, LIN San-bao, WU Lin, ZHANG Qing-tao.Spectral distribution characteristics of A-TIG welding arc[J].Acta Metallrugica Sinica, 2003, 39(8): 875-878.
[18]TANAKA M, SHIMIZU T, TERASAKI H, USHIO M,KOSHIISHI F, YANG C L.Effects of activating flux on arc phenomena in gas tungsten arc welding[J].Science and Technology of Welding and Joining, 2000, 5(6): 397-402.
[19]MARYA M, EDWARDS G R.Chloride contributions in flux-assisted GTA welding of magnesium alloys[J].Welding Journal, 2002, 81(12): 291-298.