外加纵向磁场辅助激光-MIG复合焊接工艺研究

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关于在焊接过程中引入外加磁场来调控接头形性的研究,目前得到了国内外学者和工程技术人员的广泛认可和积极推广。研究表明,外加磁场能够有效地对熔池进行搅拌,进而减少接头中元素的偏析,调控接头显微组织及其力学性能,最终得到高质量的焊接接头。但目前有关外加磁场复合焊接的研究主要集中在磁场辅助电弧焊接及磁场辅助激光焊接等方面,未见关于磁场辅助激光-MIG复合焊接的报道。因此,本文采用外加纵向磁场,在自行搭建的磁场辅助激光-MIG复合焊接平台上,初步研究了纵向磁场辅助激光-MIG复合焊接中磁感应强度对电弧及熔滴过渡动态行为、接头宏观成形和微观组织、接头力学性能的影响。使用高速摄像探索了外加纵向磁场对激光-MIG复合焊接中电弧及熔滴过渡动态行为的影响。研究发现:磁场使得电弧发生高速旋转,底部直径随之增大,电弧挺直性、稳定性增强,原本指向激光方向的电弧,在磁场的作用下,将会发现偏移,在较小磁场时(8mT和12mT),电弧轴线与焊丝轴线平行,在中等(16mT)及较大磁场时(22mT),电弧轴线向下偏离焊丝轴线;若电流较小,熔滴过渡模式为短路过渡时,磁场能提高短路电磁力的大小,进而提高过渡频率,减小熔滴直径,同时在8mT和12mT时熔滴指向焊丝轴向,在16mT和22mT时在焊丝端部形成一个斜面此时熔滴在此斜面上长大并过渡;若电流较大,熔滴过渡模式为射滴过渡时,磁场使得焊丝端部的液流束变长,在8mT磁场下熔滴过渡更平稳、均匀,在12mT及16mT时液流束绕焊丝轴线转动,此时驱动熔滴向熔池过渡的力主要为旋转离心力。研究了磁场对接头宏观成形和微观组织的调控行为,揭示了其作用机理。随着磁感应强度的增强,非穿透焊接接头的熔宽迅速增大,余高则明显降低,接头形貌由钉子形逐渐变为上宽下窄的蘑菇形,磁场增大接头的成形系数,优化接头成形;穿透焊接接头熔宽随磁感应强度的增加而增加,磁场优化接头成形,抑制接头下塌。不论穿透焊接头或非穿透焊接头,其焊缝内部结晶均匀性均随磁感应强度的增加而增强,δ-Fe形态在磁场作用下由骨架状+板条状转变为全骨架状,同时晶粒得到一定程度的细化,但其细化效果随熔池深度的增加而减弱;磁场使得熔池面积变大,接头HAZγ-δ相变区区温度及停留时间增加,出现长条形δ-Fe析出。分析了磁场对接头力学性能的调控作用,发现:接头显微硬度在存在外加纵向磁场时变得更稳定,并且随磁感应强度的增加而增强,表明接头组织更为均匀;磁场能提高接头抗拉强度,在16mT时抗拉强度提升4.6%。磁场主要优化接头成形及均匀接头组织来提升接头拉伸性能;外加纵向磁场能提高接头的自腐蚀电位ECORR,进而提升接头的抗腐蚀性能。
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