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分享:異種鋁合金鎢極惰性氣體保護(hù)焊接頭的組織與性能

2024-12-13 10:14:11 

6061鋁合金和5052鋁合金均具有密度低、比強(qiáng)度高、韌性好和抗沖擊性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于航空航天、船舶和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,由于結(jié)構(gòu)件不同部位所需性能不同,往往需要使用不同種類和性能的鋁合金來(lái)焊接構(gòu)成,以最大限度發(fā)揮各自性能優(yōu)點(diǎn)[1-2]。然而,異種金屬由于熔點(diǎn)、導(dǎo)熱系數(shù)、熱膨脹系數(shù)和熱裂紋敏感性等熱物性參數(shù)的差異,在焊接過(guò)程中易產(chǎn)生氣孔和裂紋等缺陷,造成異種金屬焊接件力學(xué)性能和耐腐蝕性能的降低[3-5]。

鎢極惰性氣體保護(hù)焊(TIG)由于具有熱裂傾向小、焊接成形質(zhì)量高、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),在鋁合金焊接方面已有相關(guān)報(bào)道和成功應(yīng)用,但研究主要集中在同種金屬上。應(yīng)用于交通運(yùn)輸、海洋工程等領(lǐng)域的異種鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件在長(zhǎng)期服役過(guò)程中難免會(huì)受到外界環(huán)境侵蝕并產(chǎn)生損傷,而腐蝕損傷會(huì)在交變載荷作用下萌生裂紋并擴(kuò)展,一定程度上降低了異種金屬焊件的服役壽命,因此有必要對(duì)異種鋁合金焊接行為進(jìn)行研究[6-10]。作者制備了6061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭,研究了接頭的顯微組織、晶粒尺寸、硬度、抗應(yīng)力腐蝕性能和預(yù)腐蝕疲勞性能,以期為高綜合性能、長(zhǎng)壽命異種鋁合金焊件的工藝開發(fā)與優(yōu)化提供參考。

母材為尺寸均為300mm×100mm×5mm的6061-T6鋁合金和5052-O鋁合金板。6061-T6鋁合金由基體α-Al和Al(Fe,Mn,Si,Cr)相組成;5052-O鋁合金由基體α-Al,Al(Fe,Mn)和富鎂相組成。焊接材料為ER5356鋁合金焊絲,直徑為1.6mm。母材和焊絲的化學(xué)成分見(jiàn)表1。焊前母材依次經(jīng)去離子水、無(wú)水乙醇超聲清洗并吹干。采用MAXSTAR 350型鎢極惰性氣體保護(hù)焊機(jī)對(duì)6061和5052鋁合金進(jìn)行異種焊接,焊接方式為對(duì)焊,不開坡口,保護(hù)氣為高純氬氣,流量為10L·min−1,焊接電流為100A,焊接速度為115mm·min−1

表 1試驗(yàn)材料的化學(xué)成分
Table 1.Chemical composition of test materials

在6061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭上以焊縫為中心制備金相試樣,經(jīng)磨拋和Keller試劑腐蝕后,采用IT-500型掃描電子顯微鏡(SEM)的電子背散射衍射(EBSD)模式觀察顯微組織。采用HV-1000型數(shù)顯維氏硬度計(jì)測(cè)試表面硬度,載荷為0.98N,保載時(shí)間為15s,垂直于焊接方向取點(diǎn)測(cè)試。根據(jù)GB/T 15970.7—2017,以焊縫為中心制備如圖1(a)所示的應(yīng)力腐蝕試樣,夾持段較長(zhǎng)以便平行浸泡,采用WDML-3型微機(jī)控制慢應(yīng)變應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)[11],腐蝕介質(zhì)分別為空氣和質(zhì)量分?jǐn)?shù)3.5%的NaCl溶液,應(yīng)變速率為1×10−6s−1。根據(jù)GB/T 7998—2005,以焊縫為中心制備如圖1(b)所示的疲勞試樣,表面經(jīng)砂紙打磨,清洗吹干后,分別在空氣、質(zhì)量分?jǐn)?shù)3.5% NaCl溶液、質(zhì)量分?jǐn)?shù)3.5% NaCl+體積分?jǐn)?shù)5×10−3HCl溶液、質(zhì)量分?jǐn)?shù)3.5% NaCl+體積分?jǐn)?shù)10×10−3HCl溶液腐蝕介質(zhì)中浸泡3d,采用OM測(cè)試晶間腐蝕深度。根據(jù)GB/T 3075—2008,采用升降法在MTS-810型液壓伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行室溫高周預(yù)腐蝕疲勞試驗(yàn)[12],極限壽命設(shè)定為107周次,應(yīng)力比為0.1,測(cè)試頻率為30Hz。

圖 1應(yīng)力腐蝕試樣和疲勞試樣的尺寸
Figure 1.Size of stress corrosion sample (a) and fatigue sample (b)

圖2可見(jiàn):焊接接頭6061鋁合金側(cè)母材和熱影響區(qū)有沿軋制方向(橫向)變形的纖維組織和細(xì)小亞晶粒,熔合線處有柱狀晶,這主要與6061鋁合金和ER5356鋁合金焊絲成分差異較大,在焊接熱輸入下發(fā)生熔池凝固和元素?cái)U(kuò)散有關(guān)[13];焊縫區(qū)組織為均勻細(xì)小的等軸晶;5052鋁合金側(cè)母材和熱影響區(qū)組織與焊縫區(qū)相似,過(guò)渡平穩(wěn),這主要與5052鋁合金與ER5356鋁合金焊絲間成分差異較小有關(guān)[14]。統(tǒng)計(jì)可得,6061鋁合金母材,焊縫和5052鋁合金母材的平均晶粒尺寸分別為38.42,47.13,41.17 µm。

圖 26061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭的EBSD形貌
Figure 2.EBSD morphology of TIG welded joint of 6061/5052dissimilar aluminum alloys

圖3可見(jiàn):6061鋁合金和5052鋁合金母材的顯微硬度分別為84.8,96.4HV;兩側(cè)熱影響區(qū)硬度均存在梯度分布特征,這源于母材與焊縫間元素?cái)U(kuò)散引起的固溶強(qiáng)化作用的不同[15];相比5052鋁合金側(cè)熱影響區(qū),6061鋁合金側(cè)熱影響區(qū)更寬(28mm)且出現(xiàn)硬度最小值(51HV),屬焊接接頭薄弱區(qū);焊縫區(qū)顯微硬度在63~76HV。相比之下,母材區(qū)顯微硬度高于熱影響區(qū)和焊縫區(qū),這是因?yàn)槟覆膮^(qū)的晶粒尺寸更小。

圖 36061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭的表面顯微硬度分布
Figure 3.Surface microhardness distribution of TIG welded joint of 6061/5052dissimilar aluminum alloys

表2可知:在不同介質(zhì)中應(yīng)力腐蝕后,接頭斷裂位置均位于6061鋁合金側(cè)距焊縫中心約14mm處,這是因?yàn)榇颂幋嬖谥鶢罹У缺∪踅M織且硬度相對(duì)較低[16-17];相比在空氣中,焊接接頭在NaCl溶液中的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率均略高,抗應(yīng)力腐蝕性能略強(qiáng)。

表 26061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭的應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)結(jié)果
Table 2.Stress corrosion test results of TIG welded joint of 6061/5052dissimilar aluminum alloys

表3可知:隨著腐蝕介質(zhì)中HCl含量增加,焊接接頭不同區(qū)域的晶間腐蝕深度均增加,說(shuō)明HCl的加入會(huì)促使接頭發(fā)生晶間腐蝕;在相同腐蝕介質(zhì)中,母材的晶間腐蝕深度大于相應(yīng)一側(cè)的熱影響區(qū),焊縫區(qū)的晶間腐蝕深度最小,且6061鋁合金母材及影響區(qū)的晶間腐蝕深度小于5052鋁合金。

表 36061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭的最大和平均晶間腐蝕深度
Table 3.Maximum and average intergranular corrosion depths of TIG welded joints of 6061/5052dissimilar aluminum alloy

表4可見(jiàn):相比空氣介質(zhì),焊接接頭在NaCl溶液或NaCl+HCl溶液中腐蝕后的疲勞壽命更長(zhǎng);隨著NaCl溶液中腐蝕介質(zhì)中HCl含量增加,接頭的疲勞壽命縮短;在NaCl溶液中循環(huán)107周次時(shí)未發(fā)生斷裂;隨著NaCl溶液中HCl含量增加,接頭的疲勞斷裂位置由焊縫區(qū)向5052鋁合金母材轉(zhuǎn)移。這說(shuō)明預(yù)腐蝕處理時(shí)的晶間腐蝕深度需達(dá)到一定門檻值,接頭的疲勞斷裂才以晶間腐蝕深度為主導(dǎo)因素,此時(shí)由于5052鋁合金母材區(qū)晶間腐蝕深度最大,所以在此處發(fā)生斷裂;反之,未達(dá)到門檻值時(shí),還需考慮晶粒尺寸和力學(xué)性能等因素,由于焊縫區(qū)晶粒尺寸最大且硬度較小,所以在此處發(fā)生斷裂[18-20]。

表 46061/5052異種鋁合金TIG焊接接頭的預(yù)腐蝕疲勞試驗(yàn)結(jié)果
Table 4.Precorrosion fatigue test results of TIG welded joint of 6061/5052dissimilar aluminum alloy

(1)接頭中6061鋁合金側(cè)母材和熱影響區(qū)有沿軋制方向變形的纖維組織和細(xì)小亞晶粒,熔合線處有柱狀晶;焊縫區(qū)與5052鋁合金側(cè)母材和熱影響區(qū)組織相似,為均勻細(xì)小的等軸晶。6061鋁合金母材,焊縫和5052鋁合金母材的平均晶粒尺寸分別為38.42,47.13,41.17µm。

(2)母材區(qū)顯微硬度高于熱影響區(qū)和焊縫區(qū),硬度最小值(51HV)出現(xiàn)在6061鋁合金側(cè)熱影響區(qū)。

(3)接頭在NaCl溶液和空氣中應(yīng)力腐蝕后,斷裂位置均在6061鋁合金側(cè)熱影響區(qū),相比在空氣中,接頭在NaCl溶液中的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率均略高,抗應(yīng)力腐蝕性能略強(qiáng)。隨著NaCl溶液中HCl含量增加,焊接接頭的晶間腐蝕深度增加,疲勞壽命縮短,斷裂位置由焊縫區(qū)向5052鋁合金母材轉(zhuǎn)變。



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