李向博,徐杰,薛克敏,李萍,張凱
(合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,合肥 230009)
Al-Zn-Mg-Cu合金(簡(jiǎn)稱(chēng)7XXX系合金)具有密度小、強(qiáng)度高、加工性能好等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于航天航空和民用工業(yè)等領(lǐng)域,尤其在航空工業(yè)中占有十分重要的作用,是航空工業(yè)的主要結(jié)構(gòu)材料之一[1—2]。近年來(lái)隨著節(jié)能減排和汽車(chē)輕量化的發(fā)展,鋁合金將會(huì)變得越來(lái)越重要,對(duì)鋁合金的需求也將會(huì)越來(lái)越大,因此對(duì)鋁合金各方面性能的要求越來(lái)越高。目前提高材料組織性能最有效的辦法是細(xì)化晶粒,通過(guò)劇烈變形使材料形成細(xì)小晶粒,改變微觀組織結(jié)構(gòu)來(lái)提高它的性能。
攪拌摩擦焊[3]是保證超細(xì)合金焊接后保持高強(qiáng)度和高塑性的有效焊接方法[4—5]。正是由于攪拌摩擦焊優(yōu)良的焊接性能,因此出現(xiàn)了基于攪拌摩擦焊(FSW)思想的[6]一種表面加工新技術(shù)[7]——攪拌摩擦加工(Friction sting Processing,F(xiàn)SP)。FSP的優(yōu)點(diǎn)在于不改變工件的尺寸和外形、不需加熱工件、不受加工環(huán)境的限制而具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)[8]。通過(guò)夾具將坯料固定在工作臺(tái)上,利用攪拌頭的旋轉(zhuǎn)與前進(jìn)提供材料塑性變形所需的溫度,籍由攪拌頭加工區(qū)域內(nèi)母材的劇烈塑性變形、混合、破碎作用,實(shí)現(xiàn)金屬工件微觀組織的細(xì)化、均勻化(復(fù)合化)和致密化[9—11],實(shí)現(xiàn)晶粒的細(xì)化,從而提高材料的性能。攪拌頭的旋轉(zhuǎn)速度和前進(jìn)速度作為該工藝最重要的參數(shù),一直是工作者的研究重點(diǎn)。文中通過(guò)對(duì)單因素變量法研究旋轉(zhuǎn)速度和進(jìn)給速度的影響,為該工藝的實(shí)際應(yīng)用提供思路,最后通過(guò)對(duì)溫度場(chǎng)的模擬,分析加工過(guò)程的溫度分布。
實(shí)驗(yàn)的參數(shù)為:攪拌頭旋轉(zhuǎn)速度600 r/min,行進(jìn)速度分別為100,120,150 mm/s;攪拌頭旋轉(zhuǎn)速度為800 r/min,行進(jìn)速度為100 mm/s。實(shí)驗(yàn)采用擠壓態(tài)的7A60鋁合金板坯,坯料尺寸為φ100 mm×5 mm,通過(guò)酸洗+酒精+丙酮對(duì)板坯進(jìn)行處理,去除掉表面的雜質(zhì)和氧化層,加工過(guò)程中控制軸肩壓入量約為0.2 mm。
實(shí)驗(yàn)采用上海航天設(shè)備制造總廠生產(chǎn)的HTJL101212H型攪拌摩擦焊設(shè)備,采用錐形帶螺紋的攪拌針的攪拌頭,軸肩直徑12 mm,攪拌針長(zhǎng)4 mm根部直徑3 mm,攪拌頭傾斜角為2.8°。
圖1 攪拌頭Fig.1 Mixing head
由圖2可以看出,焊縫總體較為光滑,呈現(xiàn)魚(yú)鱗狀,實(shí)驗(yàn)結(jié)果滿足后續(xù)性能研究的要求。焊縫沒(méi)有出現(xiàn)毛刺等缺陷,飛邊產(chǎn)生量較少,說(shuō)明下壓量合適。
圖2 加工后的試樣Fig.2 Processed sample
通過(guò)打磨、拋光及腐蝕之后進(jìn)行顯微組織觀察,試驗(yàn)觀察結(jié)果如圖3所示,a,b,c,d,e分別為母材及各參數(shù)加工后的第二相形貌圖。如圖3所示,原始樣a組織中的第二相顆粒較大,分布不均勻,經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工后的試樣,組織發(fā)生了明顯的變化。這是由于金屬在發(fā)生塑性變形時(shí),原始的組織在攪拌頭的作用下被拉成纖維狀,之后在攪拌頭和工件產(chǎn)生的摩擦熱的作用下,原始粗大的第二相被打碎,均勻分散到細(xì)小的晶粒中,進(jìn)而通過(guò)第二相的彌散強(qiáng)化提高了性能,組織中的第二相被打碎,變得非常細(xì)小,并且分布更加均勻。
圖3 拌區(qū)顯微組織Fig.3 Microstructure of the mixing zone
母材的抗拉強(qiáng)度為292.9 MPa,在旋轉(zhuǎn)速度600 r/min條件下,當(dāng)焊接速度100 mm/s時(shí),抗拉強(qiáng)度為321.9 MPa,當(dāng)焊接速度為1500 mm/s時(shí),抗拉強(qiáng)度為310.7 MPa;在旋轉(zhuǎn)速度800 r/min條件下,當(dāng)焊接速度100 mm/s時(shí),抗拉強(qiáng)度為355.7 MPa。經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工的試樣抗拉強(qiáng)度與母材相比有了明顯提高。分別增加了 9.9%,6.0%,21.4%。7A60 系鋁合金一般通過(guò)改善第二相提高組織性能。由于塑性變形區(qū)組織中第二相被打碎、細(xì)化,均勻分散到組織中,基體中分散而均勻的第二相便可以阻止位錯(cuò)的增值和擴(kuò)散,進(jìn)而提高材料強(qiáng)度。同時(shí)焊核區(qū)從軸肩影響區(qū)到焊接渦旋區(qū),晶粒尺寸逐漸減小[12],因此從晶粒大小說(shuō)明了經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工后試樣的拉伸強(qiáng)度增加。
斷口是材料性能最弱或零件所受應(yīng)力最大的部位[13],圖4為初始試樣和經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工后試樣焊縫中心的拉伸斷口顯微組織形貌,加工參數(shù)為800 r/min+100 mm/min。母材的斷口為層片狀,幾乎沒(méi)有韌窩,因此此斷裂方式為脆性斷裂;經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工后的斷口有明顯大且深的韌窩,說(shuō)明此試樣的斷裂方式為韌性斷裂,塑性提高。同時(shí)在韌窩底部大部分第二相粒子沒(méi)有裂紋,說(shuō)明經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工后形成的第二相為硬質(zhì)相,提高材料的性能。通過(guò)分析可得經(jīng)過(guò)攪拌摩擦加工后試樣的斷裂為韌性斷裂,提高母材的塑性。
圖4 試樣斷口SEM圖Fig.4 SEM image of the specimen fracture
通過(guò)對(duì)Marc軟件二次開(kāi)發(fā),模擬了攪拌摩擦加工過(guò)程中溫度場(chǎng)的變化。模擬中的參數(shù)取攪拌頭的轉(zhuǎn)速為600 r/min,前進(jìn)速度為150 mm/min。隨著旋轉(zhuǎn)速度增加,攪拌區(qū)溫度總體升高,且高溫區(qū)的貫穿深度增加[14]。圖5為攪拌摩擦加工即將結(jié)束時(shí)攪拌區(qū)的溫度場(chǎng)分布,最高溫度為446.1℃,未超過(guò)材料熔點(diǎn)。攪拌頭前部的高溫區(qū)要比攪拌頭后方的高溫區(qū)域窄,這是因?yàn)閿嚢桀^前方的材料只收到熱傳導(dǎo)作用的影響,而攪拌頭后方的材料除了受到熱傳導(dǎo)的作用,還經(jīng)歷熱源的熱輸入,而攪拌頭前方的材料由于遠(yuǎn)離攪拌頭,所以溫度較低,熱量只能通過(guò)熱傳導(dǎo)進(jìn)行,故高溫區(qū)較窄。
圖5 124.5 s時(shí)的溫度場(chǎng)Fig.5 Temperature Field at t=124.5 s
圖6所示為焊縫等距線節(jié)點(diǎn)熱循環(huán)曲線,可以看出攪拌區(qū)經(jīng)歷了典型的熱循環(huán)。
圖6 焊縫等距線節(jié)點(diǎn)熱循環(huán)曲線Fig.6 Thermal cycle curves of nodes on welding center equidistant line
1)成功地用攪拌摩擦加工實(shí)現(xiàn)了鋁合金塑性變形,焊縫美觀,幾乎沒(méi)有變形、裂紋、毛刺等缺陷。
2)加工區(qū)域組織的第二相相比細(xì)化的同時(shí)分布更加均勻,有利于性能的提高。
3)抗拉強(qiáng)度分別增加了 9.9%,6.0%,21.4%,端口分析表明:母材斷裂方式為脆性斷裂,加工中心區(qū)域斷裂方式為韌性斷裂。
4)加工過(guò)程的溫度隨加工程度深入逐漸增加,并且攪拌頭前方的溫度梯度較大,后方較小,同時(shí)攪拌區(qū)經(jīng)歷了典型的熱循環(huán)。
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