激光-mig復(fù)合焊接用于厚板焊接地實(shí)用實(shí)用工藝研究的

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案激光-MIG復(fù)合焊接用于厚板焊接的工藝研究傳統(tǒng)上厚度超過(guò)20mm以上的大厚板焊接一般采用多絲埋弧焊、熔化極氣保護(hù)焊、電渣焊等焊接方法,在焊接時(shí)要求開坡口并進(jìn)行多層焊接。隨著板厚的增加,焊接層數(shù)增加,使得在實(shí)際生產(chǎn)中增加了準(zhǔn)備工序和焊接加工的時(shí)間,從而造成了生產(chǎn)效率下降和焊接成本增加,同時(shí)由于輸入的線能量大,熱影響區(qū)大,導(dǎo)致焊后變形大,焊接接頭力學(xué)性能下降等。如今在造船、核電站、管道、航空航天等領(lǐng)域焊接中越來(lái)越要求提高生產(chǎn)效率,改善產(chǎn)品質(zhì)量,大功率激光焊接的發(fā)展能夠很好滿足這一要求。與傳統(tǒng)的電弧焊接相比,激光焊接有很大的優(yōu)勢(shì)。激

2、光深熔焊接的主要優(yōu)點(diǎn)是:深熔焊接模式下焊縫深寬比大,焊道數(shù)量少,總的熱輸入量少,可大大減少焊接變形。所以,用激光焊替代目前船舶制造中使用的傳統(tǒng)焊接方法(主要是埋弧焊和活性氣體保護(hù)焊),使得不開坡口進(jìn)行單道焊接或大大減少焊接層數(shù)成為可能,這能較大提高焊接速度和焊接生產(chǎn)效率,更重要的是能減小焊接變形;同時(shí)由于焊接熱源能量密度集中、線能量小、熱影響區(qū)很窄,使得焊接接頭的力學(xué)性能優(yōu)異。激光-MIG復(fù)合焊接,結(jié)合了激光焊接和MIG焊接的優(yōu)勢(shì),可獲得較高的焊接效率及焊接質(zhì)量。1試驗(yàn)設(shè)備與材料試驗(yàn)材料為24mm厚的船用鋼板。鋼板和焊絲的化學(xué)成分如表1所

3、示,母材的組織為塊狀鐵素體和珠光體的機(jī)械混合組織。試驗(yàn)采用創(chuàng)鑫激光2500W連續(xù)光纖激光器。系統(tǒng)中的電弧焊機(jī)采用kemppi公司生產(chǎn)的KemppiPro增強(qiáng)型焊機(jī)。表1鋼板和焊絲的化學(xué)成分(wt,%)Table1Chemicalcompositionofsteelplateandwire材料CSiMnPS鋼板0.140.31.360.0120.0043焊絲0.080.61.130.030.0352厚板多道焊接工藝2.1坡口形式坡口的設(shè)計(jì)對(duì)于激光焊接的質(zhì)量與效率都有很大的影響。確定的坡口形式如圖1所示。根據(jù)激光的功率,鈍邊厚度確定為12mm

4、,在坡口下部開了一個(gè)4×3.6mm矩形槽,主要是為了在第一道純激光焊接的時(shí)候有效地抑制激光光致等離子體,使得焊接過(guò)程穩(wěn)定,保證焊接質(zhì)量。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案圖1多道焊的坡口形式Figure1Grooveformofmulti-passwelding2.2焊接工藝優(yōu)化試驗(yàn)中共通過(guò)5道實(shí)現(xiàn)24mm厚船用鋼板的激光焊接。第一道采用純激光對(duì)試樣根部進(jìn)行焊接,其余焊道采用激光-MIG復(fù)合焊接,隨著填充焊道數(shù)的增加,激光功率逐漸減小,送絲速度逐漸增加,電弧電壓基本維持不變。對(duì)獲得的焊縫宏觀截面進(jìn)行檢測(cè),沒有發(fā)現(xiàn)裂紋產(chǎn)生,存在極少量的細(xì)小的分散氣孔,采

5、用的多道焊工藝能夠滿足船用技術(shù)要求。激光焊接和MIG焊接恒定的工藝參數(shù)為,離焦量:-2mm,激光側(cè)吹氣體及流量:100%He,30L/min,MIG保護(hù)氣體及流量:75%He+25%Ar,30L/min,焊絲伸出長(zhǎng)度:16mm,激光與電弧間距為4mm。圖2為24mm厚板激光多道焊接的焊縫橫截面,從圖中可以看到多道焊形成的5條焊縫。圖2多道焊的焊縫橫截面Figure2Crosssectionofmulti-passwelding3試驗(yàn)結(jié)果與分析3.1多層焊接組織(1)焊縫組織由于采用多道焊接,在焊接熱循環(huán)的作用下,上一焊道的組織受下一焊道的

6、影響,因此主要分析未受其他焊接道次影響的焊縫組織和受其他道次影響的焊縫組織。圖3和圖4所示為未受其他焊接道次影響的純激光焊接和最后一道激光-MIG復(fù)合焊的焊縫組織。純激光焊的焊縫主要為板條馬氏體和少量上貝氏體組成。該鋼材精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案的碳含量并不高,但是由于激光焊接的冷卻速度快,焊縫有淬硬傾向,激光焊接后焊縫金屬因激光焊特有的高速冷卻而容易形成馬氏體淬硬組織,一般具有較高的強(qiáng)度和硬度,但會(huì)降低沖擊韌性。第2~5道采用激光-MIG復(fù)合焊,由于焊絲含碳量較低,焊縫冷卻后的組織主要為板條馬氏體,在原奧氏體晶界也有少量羽毛狀的上貝氏體組織。

7、圖3純激光的焊縫組織圖4激光-MIG復(fù)合焊的焊縫組織Figure3microstructureofpurelaserweldingFigure4microstructureoflaser-MIGwelding圖5~8所示焊縫組織為焊縫的重疊區(qū)(焊縫按多道焊接的先后順序依次為焊縫1、2、3、4、5),代表了多道焊之間的影響。采用多道焊接,由于后一道焊接時(shí)的熱循環(huán)作用,位于后一道焊縫熱影響區(qū)范圍內(nèi)的組織發(fā)生了改變,處于回火溫度區(qū)域內(nèi)的前一道焊縫的馬氏體組織發(fā)生回火,轉(zhuǎn)變?yōu)橐粤钬愂象w、上貝氏體和板條馬氏體為主的混合組織,這降低了焊縫硬度,改善

8、了性能。圖5位于焊縫2熱影響區(qū)內(nèi)的焊縫1的組織圖6位于焊縫3熱影響區(qū)內(nèi)的焊縫2的組織Figure5Weld1locatinginHAZofweld2Figure6Weld2locatingin

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