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    6061鋁合金與H60銅合金TIG熱導(dǎo)焊接頭組織與性能

    2017-09-14 12:30:51
    焊接 2017年8期
    關(guān)鍵詞:銅合金異種母材

    (中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司,河北 廊坊 065000)

    6061鋁合金與H60銅合金TIG熱導(dǎo)焊接頭組織與性能

    左勇田彧?jiǎng)?/p>

    (中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司,河北 廊坊 065000)

    采用TIG電弧加熱H60銅合金,依靠熱傳導(dǎo)使6061鋁合金熔化,從而實(shí)現(xiàn)鋁/銅異種金屬的可靠連接。使用掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜分析(EDS)和X射線衍射(XRD)等分析測(cè)試方法對(duì)鋁/銅接頭微觀組織進(jìn)行觀察和分析;研究了不同焊接電流對(duì)鋁/銅接頭界面組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:鋁/銅接頭界面組織為銅合金母材/Al4Cu9反應(yīng)層/Al2Cu反應(yīng)層/α-Al+Cu5Zn8+Al2Cu相/鋁合金母材;隨著焊接電流的增加,靠近銅合金母材側(cè)Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層的厚度逐漸增加,當(dāng)焊接電流達(dá)到110 A,接頭界面處可以觀察到明顯的裂紋;隨著焊接電流的增加,鋁/銅接頭的拉伸載荷呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì),最大拉伸載荷為1.67 kN。

    鋁合金銅合金TIG熱導(dǎo)焊界面組織

    0 序 言

    鋁合金和銅合金由于其優(yōu)異的物理性能和優(yōu)良的加工成形性而被廣泛地應(yīng)用到電力電子、航空航天和新能源汽車等領(lǐng)域中[1]。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,必然會(huì)面臨鋁銅異種金屬焊接的問(wèn)題。但鋁銅異種金屬在熱物理性能和化學(xué)性能方面存在很大的差異,例如兩者熔點(diǎn)相差423 ℃,線膨脹系數(shù)相差約40%[2-3]。因此,在鋁銅異種金屬焊接過(guò)程中,接頭極易產(chǎn)生脆性金屬間化合物和熱應(yīng)力等方面的問(wèn)題。

    目前為止,國(guó)內(nèi)外學(xué)者相繼報(bào)道了鋁銅異種金屬的釬焊[4]、擴(kuò)散焊[5]和攪拌摩擦焊[6]等研究工作,但上述方法焊接設(shè)備成本較高、設(shè)備操作復(fù)雜,同時(shí)易受接頭形式限制,在實(shí)際焊接過(guò)程中受到極大的局限性。Rathod等人[7]提出激光熱導(dǎo)滾焊方法來(lái)焊接5052鋁合金和低碳鋼,焊接過(guò)程中鋼板在上鋁板在下,焊接區(qū)域鋁板熔化的熱量來(lái)自于鋼板的熱傳導(dǎo),獲得了力學(xué)性能優(yōu)良的鋁/鋼焊接接頭。TIG熱導(dǎo)焊相較于激光熱導(dǎo)焊而言,具有設(shè)備簡(jiǎn)便和成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。但先前的鋁銅異種金屬焊接的研究中尚未有關(guān)于鋁銅TIG熱導(dǎo)焊的報(bào)道,因此研究鋁銅異種金屬TIG熱導(dǎo)焊接頭界面組織和力學(xué)性能具有重要意義。

    文中選用6061鋁合金板和H60銅合金板,將銅合金板置于鋁合金板上方,采用TIG電弧加熱銅合金板,依靠銅合金板的熱傳導(dǎo)實(shí)現(xiàn)鋁合金和銅合金的可靠有效連接。研究了不同焊接電流對(duì)鋁/銅接頭微觀組織和力學(xué)性能的影響規(guī)律,建立工藝參數(shù)-微觀組織-力學(xué)性能的關(guān)聯(lián)。

    1 試驗(yàn)方法

    試驗(yàn)?zāi)覆倪x用常用的6061鋁合金板和H60銅合金板,試驗(yàn)尺寸均為90 mm × 60 mm × 1 mm。焊前用無(wú)水乙醇擦拭鋁合金板和銅合金板表面的油污,用砂紙去除試板表面的氧化膜,將銅合金板放置于鋁合金板上方,試樣采用夾緊裝置保證鋁合金板和銅合金板保持良好接觸,焊接過(guò)程示意圖如圖1所示。焊接過(guò)程中,TIG電弧加熱銅合金板,依靠銅合金板的熱傳導(dǎo),在鋁合金板靠近界面處形成熔池,實(shí)現(xiàn)鋁合金和銅合金的可靠連接。由于形成的是局部熔池,故此界面處不需要惰性氣體保護(hù),陳樹海等人[8]的研究也證明了這點(diǎn)。焊機(jī)選用CLOOS公司生產(chǎn)的CLOOS-300型TIG焊機(jī),試驗(yàn)所用焊接參數(shù)如下:焊接電流為80~110 A,焊接電壓為20 V,焊接速度為5 mm/s,氬氣流量約為18 L/min。

    圖1 鋁/銅TIG熱導(dǎo)焊示意圖

    沿著垂直于焊接方向的橫截面取樣,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)金相工序制備試樣,采用HITACHIS-4700型掃描電子顯微鏡對(duì)接頭微觀組織進(jìn)行觀察,同時(shí)對(duì)接頭中各相采用能譜分析方法進(jìn)行成分分析,并采用D8-ADVANCE型X射線衍射儀進(jìn)行接頭物相表征。采用線切割在垂直于焊接方向制備拉伸試樣,拉伸試樣尺寸如圖2所示,在INSTRON-5569電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸試驗(yàn)測(cè)試,拉伸過(guò)程中加載速率為0.5 mm/min,每種焊接參數(shù)下重復(fù)5次試驗(yàn)。此外,通過(guò)掃描電子顯微鏡觀察接頭的斷口形貌。

    圖2 拉伸試樣尺寸

    2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 焊接接頭微觀組織

    鋁銅異種金屬連接過(guò)程中,銅合金側(cè)的界面反應(yīng)層往往是接頭的薄弱環(huán)節(jié),因此,銅合金側(cè)界面反應(yīng)層是文中的研究重點(diǎn)。圖3為焊接電流90 A下鋁/銅接頭靠近銅合金側(cè)的微觀組織及其放大圖。由圖3a可以觀察到靠近銅合金側(cè)的反應(yīng)區(qū)域主要由以灰色相為主的特征區(qū)域組成。圖3b所示為特征區(qū)域的放大圖,此區(qū)域中各點(diǎn)能譜成分分析結(jié)果列于表1中。可以觀察到靠近銅合金側(cè)存在一層淺灰色反應(yīng)層A,黑色相C和少量的白色相D分布在灰色相基體B中。依據(jù)能譜結(jié)果分析,淺灰色反應(yīng)層A主要包含Cu元素和Al元素,結(jié)合參考文獻(xiàn)[9]可以推測(cè)淺灰色反應(yīng)層為Al4Cu9反應(yīng)層。黑色相C主要包括Al元素,可能為α-Al相?;疑郆主要包括Al元素和Cu元素,且原子比約為2∶1,結(jié)合Al-Cu二元相圖,推測(cè)灰色相可能為Al2Cu相。少量白色相D主要包括Cu元素和Zn元素,依據(jù)能譜結(jié)果和Cu-Zn二元相圖,白色相D可能是Cu5Zn8相,Zn元素的出現(xiàn)主要是因?yàn)镠60銅合金母材中含有一定量的Zn元素。

    圖3 焊接接頭的微觀組織

    點(diǎn)AlCuZn可能相A29.5658.5811.86Al4Cu9B63.0327.139.84Al2CuC79.899.4010.71α-AlD13.5231.1455.34Cu5Zn8

    為準(zhǔn)確表征接頭中各物相組成,對(duì)所得接頭界面處進(jìn)行XRD分析,衍射結(jié)果如圖4所示??梢杂^察到衍射結(jié)果中存在Al,Cu和Al2Cu相的衍射峰,表明了α-Al和Al2Cu相在接頭中生成,從而驗(yàn)證了上述微觀組織分析的結(jié)果。XRD分析結(jié)果中未檢測(cè)出Al4Cu9相和Cu5Zn8相,主要由于接頭中Al4Cu9相和Cu5Zn8相含量過(guò)低導(dǎo)致。

    鋁合金和銅合金的TIG熱導(dǎo)焊過(guò)程中,TIG電弧加熱銅合金板,依靠銅合金板的熱傳導(dǎo),在鋁銅界面處的溫度超過(guò)鋁的熔點(diǎn)660 ℃,靠近銅合金板的鋁合金板會(huì)發(fā)生熔化,而界面處的溫度未超過(guò)銅的熔點(diǎn)1 085 ℃,因此,TIG熱導(dǎo)焊過(guò)程中的鋁銅界面屬于異種金屬熔釬焊界面。焊接過(guò)程中,銅合金表面直接接觸液態(tài)的鋁合金溶液,Cu元素不斷向液態(tài)鋁合金中發(fā)生溶解和擴(kuò)散,當(dāng)鋁銅界面處Cu元素的濃度達(dá)到飽和時(shí),由于Al4Cu9相在Al-Cu金屬間化合物中具有最低的自由能,Al4Cu9界面反應(yīng)層優(yōu)先在銅合金側(cè)形成。Al4Cu9反應(yīng)層的生成會(huì)阻礙Cu元素向液相中擴(kuò)散,在靠近Al4Cu9反應(yīng)層側(cè)生成Al2Cu反應(yīng)層,液相中的Cu元素濃度進(jìn)一步降低,隨著溫度的降低,液相發(fā)生亞共晶轉(zhuǎn)變L→α-Al+Al2Cu,靠近鋁合金側(cè)的微觀組織主要由α-Al和少量的Al2Cu相組成。此外,由于H60銅合金中含有一定量的Zn元素,接頭中會(huì)有少量的Cu5Zn8相生成。綜上所述,鋁/銅異種金屬焊接接頭的微觀組織為銅合金母材/Al4Cu9反應(yīng)層/Al2Cu反應(yīng)層/α-Al+Cu5Zn8+Al2Cu相/鋁合金母材。

    圖4 焊接接頭的微觀組織

    2.2 焊接電流對(duì)接頭微觀組織的影響

    不同焊接電流對(duì)鋁/銅接頭微觀組織的影響如圖5所示。由圖中可以觀察到焊接電流對(duì)接頭微觀組織有較明顯的影響。隨著焊接電流的增加,靠近銅合金母材側(cè)Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層的厚度逐漸增加。當(dāng)焊接電流為80 A時(shí)(圖5a),Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層的厚度為30 μm左右,當(dāng)焊接電流增加到100 A(圖5c),反應(yīng)層的厚度約增加到50 μm。當(dāng)焊接電流達(dá)到110 A時(shí),在銅合金母材界面處可以觀察到明顯的焊接裂紋,且斷裂主要沿著Al4Cu9反應(yīng)層斷裂,如圖5d所示。這主要是由于Al4Cu9相的脆性本質(zhì)導(dǎo)致的,相較于Al2Cu相,Al4Cu9相具有更大的脆性[10]。Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層的形成是實(shí)現(xiàn)鋁/銅異種金屬連接的關(guān)鍵,但太薄或太厚的反應(yīng)層厚度都會(huì)降低接頭的力學(xué)性能。

    2.3 焊接電流對(duì)接頭力學(xué)性能的影響

    對(duì)于搭接接頭拉伸試驗(yàn),接頭可能會(huì)沿著結(jié)合面斷裂也可以會(huì)在母材上斷裂,無(wú)法單獨(dú)采用剪切或拉伸強(qiáng)度來(lái)評(píng)價(jià)[9]。因此,該試驗(yàn)采用接頭的室溫拉伸載荷大小評(píng)價(jià)接頭的力學(xué)性能,拉伸試樣尺寸如圖2所示。圖6為不同焊接電流下鋁/銅接頭的室溫拉伸載荷。從圖中可以觀察到,隨著焊接電流從80 A升高到100 A,接頭的拉伸載荷逐漸增加,隨后在較高的焊接溫度下又明顯降低。當(dāng)焊接電流為100 A時(shí),接頭拉伸載荷達(dá)到最大值1.67 kN。當(dāng)焊接電流較低時(shí),Al和Cu元素之間的反應(yīng)不充分,形成的Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層厚度較薄,所形成的反應(yīng)層無(wú)法承載過(guò)高的載荷,造成接頭承載能力較低。焊接電流的增加會(huì)促進(jìn)Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層的生長(zhǎng),從而提高接頭的結(jié)合質(zhì)量,但當(dāng)反應(yīng)層厚度超過(guò)50 μm時(shí),由于Al4Cu9+Al2Cu化合物的脆性導(dǎo)致接頭易產(chǎn)生顯微裂紋,從而顯著地降低接頭的力學(xué)性能。

    圖5 焊接電流對(duì)鋁/銅接頭微觀組織的影響

    圖6 焊接電流對(duì)鋁/銅接頭載荷的影響

    圖7是鋁/銅接頭室溫下的拉伸斷口形貌,圖中各區(qū)域的能譜結(jié)果如表2所示。圖7a是焊接電流80 A下接頭的斷口形貌,可以觀察到斷口比較平整,沒(méi)有明顯的塑性變形特征,區(qū)域A檢測(cè)到原子分?jǐn)?shù)為47.96%的Al和原子分?jǐn)?shù)為40.65%的Cu,結(jié)果表明接頭斷裂在銅合金側(cè)的界面反應(yīng)層處。焊接電流110 A下接頭的斷口形貌如圖7b所示,斷口表面有明顯的二次裂紋,是典型的脆性斷裂,區(qū)域B的能譜結(jié)果證明接頭斷裂在銅合金側(cè)的界面反應(yīng)層處,當(dāng)焊接電流為110 A時(shí),前述微觀組織的分析結(jié)果表明,在靠近銅合金側(cè)可以觀察到明顯的顯微裂紋。綜上所述,接頭斷裂主要發(fā)生在靠近銅合金側(cè)的界面反應(yīng)層處,銅合金側(cè)的界面反應(yīng)層是接頭的薄弱環(huán)節(jié)。

    圖7 不同焊接電流下接頭斷口形貌

    區(qū)域AlCuZnA47.9640.6511.39B34.5659.875.57

    3 結(jié) 論

    (1) TIG熱導(dǎo)焊實(shí)現(xiàn)了6061鋁合金和H60銅合金的有效連接,鋁/銅接頭界面組織鋁合金母材/Al4Cu9反應(yīng)層/Al2Cu反應(yīng)層/α-Al+Cu5Zn8+Al2Cu相/鋁合金母材。

    (2) 隨著焊接電流的增加,銅合金母材側(cè)的Al4Cu9+Al2Cu反應(yīng)層的厚度逐漸增加,當(dāng)焊接電流達(dá)到110 A時(shí),銅合金母材界面處產(chǎn)生明顯的焊接裂紋。

    (3) 鋁/銅接頭的拉伸載荷隨著焊接電流的升高而相應(yīng)增加,達(dá)到最大拉伸載荷1.67 kN后繼續(xù)升高焊接電流會(huì)導(dǎo)致接頭拉伸載荷的迅速降低。

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    2017-04-21

    TG444+.7

    左 勇,1988年出生,大學(xué)本科,工程師。主要從事管道工藝與材料設(shè)計(jì),已發(fā)表論文4篇。

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