10 mm厚Q355B激光-电弧复合焊接接头组织及性能.docx
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1、10厚Q355B激光-电弧复合焊接接头组织及性能摘要:采用光纤激光-MAG复合焊接技术对10mm厚Q355B试板进行单道焊接,利用激光和电弧形成的复合热源实现大熔深及热输入的控制。试验结果表明,焊缝金属组织主要为铁素体和部分珠光体,激光热源作用区较电弧热源作用区的热影响区小、钝边区域的焊缝组织细小。焊接接头屈服强度429MPa,断口位置发生在母材上,拉伸断口形貌为韧窝断裂。母材与焊缝冲击断口形貌均主要为准解理断裂。激光热源主要作用的焊缝硬度约为269HV,电弧热源主要作用焊缝硬度约为255HV0关键词:激光-电弧复合焊接;显微组织;力学性能中图分类号:TG456. 7Microstructur
2、eandmechanicalpropertiesof10mmthickQ355Blaser-archybridweldedjointZhangShusheng, ZhongLiming(SIASUNRobotmicrostructure;mechanicalproperties0前言焊脚高度10mm以上目前主要采用半自动、自动熔化极气保护多层多道焊接,焊接工艺非常成熟,目前仍存在生产效率低、热输入大、焊接飞溅多等缺点。激光具有方向性强、能量集中的热源优势可以实现钥匙孔深熔焊,激光-电弧复合焊接技术是把激光热源与电弧热源耦合在一个区域进行焊接,充分利用两种热源的各自优点激光-电弧复合焊接相比于单
3、激光焊接可获得更大的熔深,由以下几方面原因构成:由于电弧对工件的加热,增加了工件对激光的吸收率;激光等离子体和电弧等离子体的相互作用,电弧等离子体一般会对激光等离子体有稀释作用,因此减小了等离子体对激光的折射;激光-电弧复合焊接时通过采用Y形坡口,激光所需穿透的深度相封减小,使复合焊接工件的厚度增加4-6。同时激光可稳定电弧,减小电弧焊接飞溅,达到改善焊缝金属成形的目的7-9。文中试验采用激光与MAG电弧焊接方法对10mm厚Q355进行单道全熔透焊接。其研究结果对激光-电弧复合焊接技术在中厚板结构件全熔透焊接应用领域可行性提供一定的试验依据。1试验过程1. 1试验材料试验材料为10mm厚的Q3
4、55低合金钢,母材显微组织如图1所示。母材晶粒尺寸均匀一致,由铁素体和部分珠光体组成,组织在轧制状态下呈现出平行于轧制方向。试板对接采用Y形坡口形式:钝边高度6mm、坡口角度40。电弧采用中L 2mm的ER50-6实心焊丝,保护气体为 82%Ar+18%C02o2. 2试验系统试验系统由激光器、焊机、激光-电弧复合焊接头等组成。其中激光器为6kW的IPG光纤激光器,光纤直径为150 um;电弧焊机采用全数字化逆变焊接电源福尼斯TPS500i;激光-电弧复合焊接头为:PrecitecYW52TBi焊枪+复合连接机构。激光-电弧复合焊接系统照片如图2所示。3. 1焊接工艺激光-电弧复合焊接除了激光
5、与电弧各自的工艺参数之外,两个热源的相对位置、排列顺序等因素都会对焊缝金属成形有较大的影响。该试验在10厚板进行激光-电弧复合焊接时激光引导在前,激光垂直于焊接方向可以得到更大的熔深,电弧焊枪为推枪焊接有利于焊缝成形。激光工艺参数:激光功率为5kW,离焦量为Ommo电弧工艺参数:焊接模式采用脉冲一元化,焊接电流为240A,保护气体流量为25Lmino激光与电弧相对关系:激光与电弧间距(指的是工件表面激光与电弧瞄准点之间的距离)为2mm,激光与电弧夹角为30。焊接速度为0. 8m速度,试板组对间隙0. 5mm。焊缝成形图片如图3所示。3.2 显微组织该试验激光-电弧复合焊接中激光和电弧的热输入相
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