伍 鋼,余 進(jìn),蔣 凱,羅 滏
(南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京210094)
Q235基體上CMT-TWIN技術(shù)堆焊鎳基合金
伍 鋼,余 進(jìn),蔣 凱,羅 滏
(南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京210094)
以Q235為基體,以鎳基合金Inconel625(φ1.0 mm焊絲)為堆焊材料,采用CMT-TWIN焊接技術(shù)進(jìn)行堆焊,試驗(yàn)結(jié)果表明最佳參數(shù)為:電弧電壓14.7 V,焊接電流98 A,焊接速度4 mm/s,擺寬10 mm(雙絲參數(shù)一致),能夠獲得致密美觀、無缺陷的鎳基合金堆焊層。從熔合線附近到堆焊層中心,組織為樹枝晶形態(tài)的奧氏體;EDS表明元素含量在熔合線附近發(fā)生突變的區(qū)域較窄(10~20 μm),而在堆焊層中分布較均勻,說明熔合比較??;剪切試驗(yàn)表明基體與堆焊層結(jié)合界面的抗剪強(qiáng)度大于326 MPa,斷口形貌表明為韌性斷裂。
Q235;Inconel625;CMT-TWIN;抗剪強(qiáng)度;塑性斷裂
鎳基合金(如Inconel625)具有優(yōu)良的耐腐蝕、耐高溫氧化等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)廣泛用于石油化工、航空航天、熱交換器等領(lǐng)域[1-2]。尤其在石油化工的運(yùn)輸管道里,管道處于腐蝕性強(qiáng)烈的介質(zhì)中,碳鋼管此時(shí)完全不堪一擊,很容易發(fā)生腐蝕失效,甚至出現(xiàn)安全事故,因而需要相應(yīng)的防護(hù)措施,如表面制備鎳基合金層。目前在鋼基體上制備鎳基合金的改性技術(shù)主要有激光熔敷、等離子噴涂、電沉積、雙層輝光等[3-5],盡管這些方法都能獲得鎳基合金層,但是考慮成本、效率、冶金結(jié)合強(qiáng)度等綜合因素,這些方法并不十分完美,仍需大量改進(jìn)和優(yōu)化。
CMT-TWIN(雙絲CMT)技術(shù)是由Fronius公司基于單絲CMT近幾年開發(fā)出來的新型高效雙絲焊接技術(shù)。CMT(Cold metal transfer)即冷金屬過渡的簡稱,該焊接方法具有熱輸入低、焊接穩(wěn)定、成形美觀等優(yōu)點(diǎn),非常適合堆焊,還能實(shí)現(xiàn)鋼和鋁的焊接。CMT-TWIN焊接技術(shù)具有電弧穩(wěn)定性強(qiáng)、焊接速度快、搭橋性能強(qiáng)、效率高、成本合理、應(yīng)用范圍廣泛等一系列優(yōu)點(diǎn),具有廣闊的應(yīng)用前景。本試驗(yàn)探究采用CMT雙絲焊在碳鋼上堆焊鎳基合金Inconel625的工藝性,為表面改性(防腐)提出新思路。
選擇Q235A碳鋼為基體材料,規(guī)格為150 mm× 100mm×10mm;以ERNiCrMo-3(Inconel625φ1.0mm)焊絲為堆焊材料,兩者的化學(xué)成分見表1、表2。試驗(yàn)設(shè)備主要由ABB機(jī)器人、模塊系統(tǒng)、FroniusCMT-TWIN雙絲焊接系統(tǒng)三部分組成,最重要的是CMT-TWIN雙絲焊接系統(tǒng),它主要由兩臺(tái)TPS5000焊機(jī)合并組成,共用一把雙絲焊槍,焊接過程中熔滴過渡主要依靠焊絲的機(jī)械回抽(監(jiān)測到短路信號(hào)),緩沖器可以使焊絲進(jìn)給過程平穩(wěn),電弧間干擾小,焊接過程穩(wěn)定。
表1 Q235的化學(xué)成分(A級(jí))Tab.1Chemical composition of Q235%
表2 ERNiCrMo-3的化學(xué)成分Tab.2Chemical composition of ERNiCrMo-3%
在RCU5000i焊機(jī)控制面板上依據(jù)選定的材料、直徑、送絲速度,系統(tǒng)會(huì)相應(yīng)地給出一個(gè)電壓電流值與之匹配,可以把送絲速度和焊接電流、電弧電壓三者視作一個(gè)整體的影響因素。該設(shè)備焊接φ1.0 mm的Inconel625時(shí),對(duì)應(yīng)的送絲速度為2~12 m/min,考慮到機(jī)器人的工作極限和行走穩(wěn)定性,為了方便比較,初選主輔絲送絲速度一致,為6~9 m/min;焊接速度選為3~5 mm/s,焊接速度太快則出現(xiàn)焊縫窄、余高過小,太慢則又出現(xiàn)鋪展不開的現(xiàn)象;由于鎳基合金的流動(dòng)性比較差[6],實(shí)驗(yàn)表明焊槍需要擺動(dòng)有助于堆焊層鋪展,擺動(dòng)參數(shù)有:擺動(dòng)形狀Z,擺動(dòng)長度1.0 mm,擺動(dòng)寬度8~14 mm;其他規(guī)范:保護(hù)氣為φ(Ar)80%+φ(He)20%(20+20 L/min),焊絲干伸長均為15 mm。綜上選擇試驗(yàn)方案如表3所示。
表3 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)Tab.3Experimental design
2.1 外觀分析
焊前將Q235鋼板表面用砂輪打磨至平整潔凈,然后用丙酮溶液清洗干凈后烘干,進(jìn)行焊接試驗(yàn)。
試驗(yàn)結(jié)果如表4所示,由表4可知,3#和6#試樣獲得了較好的連續(xù)堆焊層,其中最佳規(guī)范試樣是3#,焊接過程穩(wěn)定,成形美觀、無明顯缺陷(圖1a)。1#中出現(xiàn)了孔洞,這可能是由于焊接參數(shù)偏小導(dǎo)致焊接不穩(wěn)定,電弧間協(xié)同不良影響了氣體的保護(hù),導(dǎo)致空氣進(jìn)入熔池從而造成氣孔;2#成形不良與焊接速度不匹配有關(guān),焊接速度快,而焊槍擺幅一定,單位面積上填充焊絲量減少,導(dǎo)致焊縫邊緣不連續(xù),出現(xiàn)蜈蚣腳狀;4#收弧時(shí)弧坑較大,是因?yàn)槭栈r(shí)的送絲速度過小或者是熄弧長時(shí)間太短所造成的;5#成形雖好但由于擺幅偏小,導(dǎo)致余高比較大,不利于堆焊,考慮到效率問題,應(yīng)該增大擺幅而不是加快焊接速度。6#雖然成形美觀(見圖1b),但是電弧有一定程度上的干擾,這是因?yàn)殡娏髟龃蠛箅娀≈g的電磁力增加,進(jìn)而影響焊接過程的穩(wěn)定性。
表4 焊接試驗(yàn)結(jié)果Tab.4Results of welding test
綜上對(duì)焊縫外觀成型特征的分析,3#規(guī)范成形最為美觀,焊接過程穩(wěn)定無飛濺,無肉眼可見氣孔、裂紋等缺陷,用此參數(shù)進(jìn)行多道焊接(見圖2),獲得了成形美觀,且無宏觀焊接缺陷的多道連續(xù)焊縫。
圖1 不同焊接規(guī)范堆焊焊縫Fig.1Welding seams under different welding specifications
圖2 3#多道堆焊的焊縫Fig.2Multi-channel surfacing welds of 3#
2.2 組織成分分析
將3#試樣制備金相試樣,基體用4%的硝酸酒精溶液腐蝕,堆焊層用王水腐蝕,在光學(xué)顯微鏡下觀察組織。由圖3a可知,Q235碳鋼基體與堆焊層的界面熔合線明顯可見,堆焊層與碳鋼基體在界面結(jié)合處無氣孔、裂紋及熔合不良等焊接缺陷。圖3b為奧氏體的堆焊層組織,呈樹枝晶形態(tài)生長,組織分布比較均勻。
堆焊層成分和組織與其使用性能密切相關(guān),尤其是堆焊層成分,本試驗(yàn)在滿足冶金結(jié)合的基礎(chǔ)上,不僅能獲得致密、成形美觀、無缺陷的堆焊層,而且為了保證其良好的耐腐蝕和耐高溫性能,尤其是Ni、Cr、Mo元素含量要有一定的保證,也就希望基體對(duì)堆焊層的成分稀釋盡可能小,即焊接熔合比越小越好。在離熔合線約200~500 μm的堆焊層區(qū)域進(jìn)行EDS測試(見圖4),從掃描結(jié)果(見表5)可知Cr、Ni、Nb、Mo等主要元素的含量與Inconel625本身的含量相差無幾,此時(shí)Fe的含量非常低,這些說明Q235基體對(duì)堆焊層的稀釋率低。
圖3 堆焊層界面以及組織形態(tài)Fig.3Surfacing layer interface and tissue morphology
圖4 堆焊層局部區(qū)域EDS掃描Fig.4Local cladding area with EDS scan
為了進(jìn)一步了解堆焊層和基體中主要元素的分布特征,在熔合線附近的區(qū)域進(jìn)行線掃描(見圖5),Cr、Ni、Nb、Mo、Fe五種元素的掃描結(jié)果如圖6所示,由圖6可知,這些元素在熔合線上(厚約10~20 μm)發(fā)生了突變,尤其是Fe在基體中含量很高,而在堆焊層中含量很低,幾乎接近零。堆焊層中的主要元素Cr、Ni、Nb、Mo擴(kuò)散到基體中的量也很小,這些元素分布特征充分表明在熔合線附近發(fā)生突變的區(qū)域很窄,說明母材對(duì)堆焊層的稀釋程度很小,否則熔合線附近會(huì)發(fā)生緩慢的變化,熔合區(qū)也會(huì)變寬;另外在堆焊層中也可以看到Cr、Ni、Nb、Mo四種元素分布相對(duì)較均勻,這樣的分布更能發(fā)揮堆焊層的耐高溫氧化和耐腐蝕的特性。
表5 堆焊層局部區(qū)域EDS掃描結(jié)果Tab.5Result of local cladding area with EDS scan
圖5 堆焊層與基體界面EDS掃描Fig.5EDS scan for surfacing layer and substrate interface
圖6 堆焊層與基體界面EDS掃描結(jié)果Fig.6Result of EDS scan for surfacing layer and the substrate interface
2.3 剪切試驗(yàn)
將3#和6#按如圖7所示的形狀尺寸加工,必須保證能在基體上沿著熔合線切割下多余的堆焊層,每次在對(duì)應(yīng)的模具中放置一對(duì)剪切塊,用三思萬能力學(xué)試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),設(shè)置加載速率為100 N/s,測得各試樣的剪切強(qiáng)度如表6所示。通過剪切試驗(yàn)結(jié)果可知,3#和6#試樣的抗剪強(qiáng)度都比基體Q235(<310 MPa)高,均斷裂在界面附近的基體熱影響區(qū)(見圖8),從SEM觀測的3#斷口形貌(見圖9)可知,在韌窩斷裂(微孔聚集型斷裂)的斷口上,覆蓋著大量顯微微坑,是典型韌性斷裂的特征。
圖7 剪切試樣尺寸形狀Fig.7Size shape of shear specimen
表6 剪切實(shí)驗(yàn)結(jié)果Tab.6Result of shear test
圖8 3#試樣宏觀斷口形貌Fig.8Macroscopic fracture morphology of 3#sample
圖9 3#試樣掃描電鏡下的斷口形貌Fig.9Fracture morphology of 3#under SEM
(1)在Q235基體上使用CMT-TWIN焊接技術(shù),當(dāng)焊接參數(shù)為:電弧電壓14.7 V,焊接電流98 A,焊接速度4 mm/s,擺寬10 mm時(shí),獲得了成形美觀、無宏觀缺陷的Inconel625鎳基合金層。
(2)經(jīng)金相分析表明,堆焊層與碳鋼基體界面無氣孔、裂紋及熔合不良等焊接缺陷,且堆焊層組織為樹枝晶形態(tài)生長的奧氏體。
(3)EDS測試表明,Cr、Ni、Nb、Mo等主要元素在熔合線附近的含量發(fā)生突變的區(qū)域較窄,為10~20μm,表明基體對(duì)堆焊層的稀釋率低,熔合比較小。
(4)剪切試驗(yàn)表明,界面抗剪強(qiáng)度大于326 MPa,且斷裂位置為基體熱影響區(qū),斷口形貌呈韌窩狀。
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CMT-TWIN technology surfacing nickel-based alloys on the Q235 matrix
WU Gang,YU Jin,JIANG Kai,LUO Fu
(School of Materials Science and Engineering,Nanjing University of Science&Technology,Nanjing 210094,China)
Q:235 steel is used as matrix,nickel-based alloys Inconel625(φ1.0 mm wire)for surfacing material by CMT-TWIN welding technology,the final results show that the optimum parameters:arc voltage 14.7 V,welding current 98 A,welding speed 4 mm/s,swing wide 10 mm(double wire parameters are the same),it is possible to obtain a dense and beautiful,defect-free nickelbased alloy surfacing layer.From the fusion line to the cladding center,the organization is dendrite morphology of austenite;EDS indicates elements mutations region is narrow(about 10~20 μm)near the fusion line,while the distribution is homogeneous in surfacing layer,which indicates the fusion ratio is relatively small;the shear strength of bonding interface is greater than 326 MPa,fracture surface shows ductile fracture.
Q235;inconel625;CMT-TWIN;shear strength;ductile fracture
TG455
B
1001-2303(2015)08-0184-05
10.7512/j.issn.1001-2303.2015.08.40
2014-12-17;
2015-01-10
伍鋼(1989—),男,湖北大悟人,在讀碩士,主要從事異種金屬先進(jìn)焊接工藝方面的研究工作。