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    雙金屬爆炸焊接復(fù)合工藝的科學(xué)判據(jù)

    2014-08-10 12:28:19姚書典
    冶金設(shè)備 2014年4期
    關(guān)鍵詞:復(fù)材復(fù)合板波峰

    吳 迪 姚書典

    (北京中冶設(shè)備設(shè)計研究總院有限公司 北京100029)

    雙金屬爆炸焊接復(fù)合工藝的科學(xué)判據(jù)

    吳 迪 姚書典

    (北京中冶設(shè)備設(shè)計研究總院有限公司 北京100029)

    利用JMS-840掃描電鏡觀察B30/A3、321/16MnR和T10/Q235等爆炸復(fù)合焊接界面的結(jié)合形貌和組織特征。研究結(jié)果表明界面結(jié)合形態(tài)分為“直接”、“連續(xù)熔化層”和“波形”,其中“波形”為典型的界面結(jié)合形態(tài);結(jié)合界面附近可以分為五個不同的區(qū)域:基材組織區(qū)、基材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū)、熔合區(qū)、復(fù)材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū)和復(fù)材組織區(qū)。建議橫斷面優(yōu)先于縱向和任意斷面作為復(fù)合板界面結(jié)合形態(tài)觀察的“主觀察面”,或稱“最佳觀察面”;“正弦波”界面結(jié)合形態(tài)定義為檢驗爆炸復(fù)合工藝參數(shù)合理性的判據(jù)。

    爆炸焊接 界面 組織 界面結(jié)合區(qū) 判據(jù)

    1 前言

    層狀金屬復(fù)合技術(shù)即可以節(jié)約寶貴的稀有金屬材料,也能充分利用各種金屬材料的物理、化學(xué)和力學(xué)性能,各國學(xué)者開始把目光轉(zhuǎn)向金屬復(fù)合材料的研制。

    爆炸焊接,亦稱爆炸復(fù)合,是一種特殊的工程焊接技術(shù)。它是利用炸藥的爆炸作為能源,推動兩金屬或多種金屬體產(chǎn)生高速碰撞,從而使金屬體焊接在一起的技術(shù)。爆炸焊接經(jīng)過幾十年的研究、應(yīng)用和發(fā)展,已成為金屬爆炸加工領(lǐng)域中使用炸藥較多、產(chǎn)量較大、應(yīng)用最廣、迄今前景最好和最活躍的一個分支。

    爆炸焊接方法能夠?qū)⒋竺娣e的同種或異種金屬板材在瞬間內(nèi)實現(xiàn)牢固的結(jié)合,特別是在生產(chǎn)同種金屬復(fù)合板方面顯示出其獨特的優(yōu)勢,因而得到了工業(yè)上的青睞。

    爆炸焊既具有壓力焊的特征-結(jié)合區(qū)存在金屬的塑性變形,又具有熔化焊的特征-結(jié)合區(qū)存在金屬的熔化,還具有擴散焊的特征-結(jié)合區(qū)必然進行的不同金屬原子間的擴散。

    不同性質(zhì)金屬結(jié)合,本質(zhì)問題均可以歸結(jié)合界面問題。爆炸焊接復(fù)合界面組織形貌的觀察,如何判斷爆炸焊接工藝的正確性、合理性,具有十分重要的現(xiàn)實意義。

    2 試驗設(shè)計

    2.1 試驗材料

    采用爆炸焊接復(fù)合工藝制備 B30/A3、321/16MnR和T10/Q235等各種復(fù)合板,從不同爆焊工藝參數(shù)的試驗研究板或產(chǎn)品板上共切取數(shù)百塊縱、橫及任意斷面試樣,經(jīng)研磨電解腐蝕后,用JSM-840掃描電鏡觀察界面形貌。

    2.2 試樣制備

    橫斷面:垂直爆轟線的面作為觀察面;縱斷面:沿爆轟線的面作為觀察面;任意斷面:除橫、縱面外,其它任意斷面作為觀察面。

    3 實驗結(jié)果分析與討論

    3.1 界面組織特征和最佳觀察面

    研發(fā)試驗板結(jié)合界面組織呈現(xiàn)多種形態(tài),有的是“波形”,有的是波形中的“正弦波”,有的是“連續(xù)熔化層”,有的是“波形發(fā)生崎變”,還有的是“T型鑲嵌形態(tài)”等等結(jié)合形式。試驗證明,最佳界面質(zhì)量和最佳結(jié)合強度是波形中的“正弦波”波形組織,并將此‘爆焊工藝及參數(shù)’作為產(chǎn)品的爆焊工藝及參數(shù)的依據(jù)。

    凡是從正常產(chǎn)品復(fù)合板上切取的試樣,所有產(chǎn)品復(fù)合板的組織形態(tài)均呈現(xiàn)“波形”中的“正弦波”組織形態(tài),說明生產(chǎn)所采用的 “爆焊工藝及參數(shù)” 恰到好處,達到最佳和最理想的水平。

    大量的界面組織形態(tài)觀察結(jié)果顯示,“波形”為典型的界面結(jié)合形態(tài)特征。橫向比縱向和任意斷面更為規(guī)則、典型。這與以前資料報導(dǎo)只有縱向才顯示出“波形”的報道不同,因此,建議觀察復(fù)合板界面組形態(tài)時,應(yīng)以“橫斷面“作為“主觀察面”,也是“最佳觀察面”。

    3.2 界面結(jié)合形態(tài)

    復(fù)合板界面結(jié)合形式一般可歸納為如下三種類型:“直接”結(jié)合、“連續(xù)熔化層”結(jié)合和“波形”等結(jié)合形態(tài),各形態(tài)詳情及特點如下:

    3.2.1 “直接”結(jié)合

    有兩種情況可顯示出“直接結(jié)合”:

    1)當Vcp≤VT時,界面為平直結(jié)合面時是“直接結(jié)合”。爆軋中的爆炸復(fù)合胚,就是希望得到的平直界面組織,但爆焊工藝及參數(shù)不易掌握和控制,容易使“爆合”失??;

    2)當Vcp在VT~VS(m/s)范圍內(nèi)時,界面結(jié)合顯示出“波形”結(jié)合,在“波形”中,除波峰右下及左上處顯示出前、后兩個“小袋狀熔化旋渦區(qū)”結(jié)合外,其余部位均為“直接結(jié)合”。這種界面結(jié)合具有較高的結(jié)合強度。特別指出:在該范圍內(nèi)又可分為兩個速度段,即“低速段”VT~3000和“高速段”3000~VS。

    其中Vcp—焊接速度;VT—平直形與波形轉(zhuǎn)變的臨界焊接速度;Vs—鋼中聲速。

    3.2.2 “連續(xù)熔化層”結(jié)合

    當Vcp>V s或炸藥量過大時,在界面極易顯示出“連續(xù)熔化層結(jié)合”,這種結(jié)合界面上極易形成“脆性相”如金屬間化合物、σ相等,界面結(jié)合強度也不高。有時還會顯示出“T形鑲嵌結(jié)構(gòu)”,見圖1a)。若出現(xiàn)“T型鑲嵌結(jié)合結(jié)構(gòu)”,還有破壞基材的“連續(xù)性”的危險,實用價值不大,應(yīng)該盡量“避免”或予以“消除”。

    圖1 界面結(jié)合形態(tài)

    3.2.3 “波形”結(jié)合

    當Vcp約在VT~Vs范圍內(nèi)時,就會形成“波形”結(jié)合,并在較寬的工藝參數(shù)范圍內(nèi)實現(xiàn)。因此,相比之下,“波形”結(jié)合的界面具有以下特點:

    1)在波形中的“波峰”和“波谷”處分別存在兩個不連續(xù)的前、后 “小袋狀熔化旋渦區(qū)”,冷卻后,凝固成“小袋狀固化融熔物囊”。囊內(nèi)形成新的高合金,并保留鑄態(tài)組織特征。但由于它很小,且又不連續(xù),對性能幾乎沒有影響。

    2)在承受外力時,由于受“熔化槽”的約束,使囊內(nèi)形成孔洞、縮孔、梳松、微裂紋等冶金缺陷,不會造成向槽外擴展,從而增加了結(jié)合強度。

    3)在“波形”結(jié)合中,增加了兩金屬結(jié)合界面的面積,約高達150%,從而也起到提高強度的作用。

    4)這類冶金缺陷在后序的熱軋過程中被“軋合”而消失。

    在該范圍內(nèi)又可分為兩個速度段,即“低速段”和“高速段”,各段特點如下:

    (1)當Vcp在VT~3000m/s范圍內(nèi)或材料的密度相同或相近時,不但會形成“波形”結(jié)合,而且還會形成更為規(guī)則、對稱、典型的“正弦波”波形結(jié)合,這種結(jié)合使界面質(zhì)量達到最佳,結(jié)合強度也最高,被認為是“波形”中的最理想的結(jié)合。也是想要得到的結(jié)合組織形式。它也是衡量爆炸工藝及參數(shù)控制是否正確、恰到好處的一個重要標志,也是一個重要判據(jù)。當兩種金屬密度不同時,對稱性變差,密度相差越大,不對稱性越明顯。

    (2)當Vcp在3000~Vsm/s范圍內(nèi)時,清晰顯示出“波形”發(fā)生“崎變”,而且材料“密度相差越大或Vcp越大,“波形崎變”越嚴重,如圖1b)。

    總之,波形結(jié)合中的“正弦波”波形、界面質(zhì)量、結(jié)合強度達到最佳,是波形中最理想的結(jié)合形式,也是想要得到的界面結(jié)合組織?!罢也ā辈ㄐ谓Y(jié)合,是衡量“爆炸工藝及參數(shù)”是否正確的一個主要標志,也是一個重要判據(jù)。

    3.3 界面組織形態(tài)

    結(jié)合界面附近有如下五個組織不同的區(qū)域:①基材組織區(qū);②基材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū);③熔合區(qū);④復(fù)材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū);⑤復(fù)材組織區(qū);各區(qū)特征詳情如下:

    3.3.1 基材組織區(qū)

    遠離界面的基材區(qū)域,在爆炸復(fù)合過程中,該區(qū)組織基本上無多大的變化。

    3.3.2 基材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū)

    最大寬度約為2.4~2.7mm。

    1)由于力的作用,在距結(jié)合界面不同的距離中產(chǎn)生不同程度的晶粒變形、碎化。經(jīng)回火后,該區(qū)域呈現(xiàn)明顯的再結(jié)晶晶粒。距結(jié)合界面近處為細小的再結(jié)晶晶粒。距結(jié)合面遠處為較粗大的再結(jié)晶晶粒。在應(yīng)變區(qū)中回火后,“滑移線”可以部分或完全消除,并表現(xiàn)出碳化物部分或完全的析出。

    2)由于力的作用,在該區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的“滑移線”與結(jié)合面成一定角度(約45o),見圖2a)。

    3)當作用力過大時,則在該區(qū)內(nèi)產(chǎn)生裂紋,也與結(jié)合面成一定角度,方位與滑移線相同。如裂紋較大時,其內(nèi)有熔融金屬滲入。稱“滲金屬線”,見圖2b)。有的完全充滿裂紋,有的未充滿。并在“滑移線”中,發(fā)現(xiàn)有裂紋。未回火前,“滑移線”不易腐蝕。回火后,沿“滑移線”上產(chǎn)生極細小晶粒,易腐蝕?;鼗鸷蟆盎凭€”部分消失,而“正火”后,“滑移線”完全消失。

    圖2 界面組織形態(tài)

    3.3.3 熔合區(qū)

    1)“熔合區(qū)”結(jié)合有兩種存在形式:

    在“波形”結(jié)合中,借助于波的形成,將部份‘熔融金屬’推移到“靠近波峰或波谷處”分別形成兩個前、后“小袋狀熔化金屬旋渦區(qū)”;

    “連續(xù)熔化層”結(jié)合中,最大寬度為0.4~0.6mm;

    熔化的可能原因:在金屬塑形變形過程中,將載荷的大部分機械能轉(zhuǎn)化為熱能,據(jù)有關(guān)資料報道,在爆炸過程中轉(zhuǎn)化率高達95%以上,如此巨大的熱量聚積在界面上,必然引起界面兩側(cè)很薄一部分的“塑性變形金屬”,溫度急劇升高,使之熔化,隨后,在波形結(jié)合中,借助于波形的形成過程,將此熔化金屬一部分推移到“漩渦區(qū)”中,少許留在波峰上,而大部分被噴射出板外。

    通過分析,射流熔化的原因并非僅僅來自‘絕熱剪切的塑性變形’,射流與基體的“摩擦生熱”同樣起著重要的作用。射流熔區(qū)的凝固組織對復(fù)合板質(zhì)量影響較大;而凝固組織的質(zhì)量與爆焊工藝有著密切關(guān)系。

    2)固化熔融物嚢:陷入漩渦中的熔化金屬,很快冷卻形成在漩渦區(qū)中的“固化熔融物嚢”,它很小、且不連續(xù),故對性能幾乎沒有影響。在承受載荷時,由于受熔化槽的約束,熔化槽內(nèi)的冶金缺陷,如梳松、微裂紋等也不易向槽外擴展。從而提高了界面結(jié)合強度。另外,“波形”結(jié)合界面面積提高150%,提高界面的結(jié)合強度。因此,“波形”結(jié)合具有較佳的界面質(zhì)量和較高的結(jié)合強度。所以,微小的“波形”結(jié)合被認為是較理想的結(jié)合形式。若在界面出現(xiàn)“連續(xù)熔化層”是爆焊工藝不當所致”,在爆焊中應(yīng)盡量避免或消除“連續(xù)熔化層”。

    3)漩渦區(qū)特點:射流是由復(fù)、基材的混合物組成。波前形成“前漩渦區(qū)”,它在波峰右側(cè)面靠近波谷處,含有豐富的基材成分,而“后漩渦區(qū)”,它在波峰左側(cè)靠近峰頂,含有豐富的復(fù)材成分。

    4)射流特點:射流分為兩部分:一部分射流借助于波的形成過程,被推移到波峰右側(cè)面靠近波谷處,含有豐富的基材成分及波峰左側(cè)靠近峰頂處,含有豐富的復(fù)材成分形成“波峰”前、后兩個“小袋狀熔化金屬旋渦區(qū)”,很快冷卻形成“小袋狀固化熔融物嚢”,它很小、且不連續(xù),故對性能幾乎沒有影響?!安ㄐ巍苯Y(jié)合,大部分射流被噴刷在兩板待結(jié)合面,使它露出活性表面,為“焊合”創(chuàng)造了條件。這股射流稱之為“自由射流”。另一股射流稱為“凸角”射流,也稱之為“凝固”射流,被凝固在兩金屬之間波峰處,形成“直接粘合”的冶金結(jié)合。

    5)射流去向:在波形結(jié)合中,借助于波形的形成過程,將少量射流被推移到“波峰”左右兩側(cè)形成兩個“小袋狀熔化金屬旋渦區(qū)”。少許留在波峰上,被稱為“凸角”射流,也稱之為“凝固”射流,形成“直接粘合”;

    大部分被噴刷兩金屬待結(jié)合面,而噴射出板外。這股射流稱之為“自由射流”。

    6)熔化區(qū)組織結(jié)構(gòu):依次為柱狀晶、樹枝狀晶。中間呈現(xiàn)出嚴重的“疏松、縮孔,微裂紋”等缺陷。

    7)熔合區(qū)的分布:有的集中(如前、后旋渦區(qū)),有的沿結(jié)合界面均勻存在的(連續(xù)熔化層),還有的伸入基材或復(fù)材中(如“T型”鑲嵌結(jié)構(gòu))。

    8)熔合區(qū)中的一些特殊物(在白銅B30復(fù)板的熔化區(qū)易觀察到):

    (1)孔洞::它與縮孔不同,經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn):孔洞的內(nèi)表面光滑,而縮孔不光滑??锥从械某蕡A形、有的呈長條形。有的試樣孔洞多,有的少。有的孔洞中有東西存在,有的是雜質(zhì)、有的是熔融物。

    (2)孤島:熔化區(qū)中可觀察到基材塊狀物,即稱“孤島”。

    (3)白帶、亮塊:這主要是因爆炸時高溫熔化的合金在冷卻過程中,體積收縮、熱應(yīng)力和組織應(yīng)力所致:由于不易腐蝕,而呈亮塊或白帶。

    9)微晶、非晶和織構(gòu)多晶區(qū):在熔化區(qū)和基層之間交界面處存在一個極其微薄的晶粒細化區(qū),主要是由微晶、非晶和織構(gòu)多晶組成,分析形成的原因分別如下:微晶:冷卻速度過快,再結(jié)晶的晶粒來不及長大,便出現(xiàn)極細小的晶粒區(qū),簡稱“微晶區(qū)”。非晶:緊靠基層冷卻速度極快,高達>104℃/秒以上,具備生成非晶的條件,形成“非晶區(qū)”。織構(gòu)多晶:這主要是因爆炸時高溫熔化的合金在冷卻過程中,體積收縮、熱應(yīng)力和組織應(yīng)力所致,形成“織構(gòu)多晶”。

    3.3.4 復(fù)材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū)

    受應(yīng)力的作用,其晶粒變形,并產(chǎn)生較多孿晶。但未發(fā)現(xiàn)“滑移線”、“裂紋”等缺陷。(若采用A3復(fù)板,其組織與基板一致。)

    3.3.5 復(fù)材

    遠離界面的復(fù)材區(qū)域,爆炸后,基本沒有變化。

    爆炸復(fù)合板須“晶化”處理。在爆炸焊接強烈的沖擊作用下,爆焊復(fù)合材料,在界面發(fā)生明顯的”微晶”、”非晶”和”織構(gòu)晶”的結(jié)構(gòu)變化,致使材料產(chǎn)生“加工硬化”、“強度、硬度大幅提高,而塑、韌性明顯降低。因此,爆炸復(fù)合的材料不能直接使用。最好將爆炸復(fù)合材料,加熱到760℃以上,保溫一定時間后行空冷的一種熱處理,稱為晶化處理。不僅使微晶、非晶態(tài)和織構(gòu)晶恢復(fù)到多晶態(tài),而且還能消除“加工硬化”,從而恢復(fù)或提高復(fù)合板的塑、韌性。由于材料組合的種類繁多,性能及成份又有較大差異,復(fù)合板很難有一個固定的工藝制度。熱處理有的在爆焊后、有的在冷態(tài)、熱態(tài)加工后、還有的在焊接施工后等都需要考慮。

    4 結(jié)論

    以上分析可以得出如下結(jié)論:

    1)雙金屬爆炸焊接復(fù)合界面結(jié)合形態(tài)分為“直接”、“連續(xù)熔化層”和“波形”,其中“波形”為典型的結(jié)合形態(tài)特征;

    2)結(jié)合界面附近可以分為五個組織不同的區(qū)域:基材組織區(qū)、基材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū)、熔合區(qū)、復(fù)材受應(yīng)力應(yīng)變區(qū)和復(fù)材組織區(qū);

    3)橫向比縱向和任意斷面更為規(guī)則、典型,建議“橫斷面”應(yīng)作為復(fù)合板界面結(jié)合形態(tài)觀察的“主觀察面”,或稱“最佳觀察面”;

    4)“正弦波”界面結(jié)合形態(tài)可以作為檢驗爆炸復(fù)合工藝參數(shù)合理性的組織判據(jù)。

    [1]張壽祿,王立新,裴海祥.不銹鋼鋼爆炸復(fù)合板結(jié)合區(qū)組織的分析.特殊鋼[J],2003,Vol.24(3).

    [2]李平倉,趙惠,黃張洪.聚能效應(yīng)在爆炸焊接工藝中的應(yīng)用.四川兵工學(xué)報[J],2010,Vol.3(3).

    [3]孫麗虹,劉安生,邵貝羚等.掃描電鏡電子背散射衍射系統(tǒng)的研制.現(xiàn)代儀器[J],2000(6).

    [4]史長根,王耀華,蔡立艮等.爆炸焊接界面的結(jié)合機理.焊接學(xué)報[J],2002,Vol.23(2).

    [5]鄭遠謀,張勝軍.不銹鋼-鋼爆炸復(fù)合板結(jié)合區(qū)的電子探針研究.電子顯微鏡學(xué)[J],1999,Vol.18(4).

    [6]王建民,朱錫,劉潤泉.爆炸焊接界面波形參數(shù)的影響因素.北京科技大學(xué)學(xué)報[J],2008,Vol.30(6).

    Scientific Criterion to Bimetallic Explosive Welding Clad Technology

    Wu Di Yao Shudian

    (Beijing Metallurgical Equipment Research Design Corporation Ltd. of MCC Group,Beijing 100029)

    The microstructure and morphology of interface between difference materials as B30/A3、321/16MnR & T10/Q235 made by explosive welding technology with JMS-840 SEM were investigated. The results reveal that the microstructure of interface composed of straightness, continuous melting & classic wave form, the morphology of interface bonded zone is composed of matrix, matrix stress-strain, fusion, mixed stress-strain & mixed. It is suggest that the microstructure of sine wave form was given to verify the correct result of explosive welding technology and the microstructure of transverse section was main observation instead of vertical direction or arbitrary section.

    Explosive welding Interface Microstructure Interface bonded zone Criterion

    吳迪,男,1971年出生,畢業(yè)于北京科技大學(xué)軋鋼機械專業(yè),學(xué)士,高工,主要從事硅鋼工藝與設(shè)計及復(fù)合材料研發(fā)

    TG404

    B

    10.3969/j.issn.1001-1269.2014.04.010

    2014-04-23)

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