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文檔簡介
1、活性焊接技術(shù),1,1.A-TIG焊的研究背景,常規(guī)TIG可用來焊接金屬薄板, 可形成高質(zhì)量、有良好背面成形的焊道;用于焊接有色金屬、不銹鋼、超高強度鋼等金屬。但是常規(guī)的TIG單道熔深淺、成本高、效率低、從而限制了TIG的應(yīng)用范圍。 從20世紀(jì)60年代開始出現(xiàn)了活性化TIG(A-TIG);20世紀(jì)90 年代,活性劑在焊接碳錳鋼、低合金鋼方面獲得巨大成功,并最終發(fā)展成 A-TIG焊接技術(shù)。,2,Actived flux weld,A-TIG焊最早是由烏克蘭的Paton焊接研究所(Paton Electric Welding Institute)在60年代研制出來的。 A-TIG焊接法是在焊前將母材
2、表面涂覆上一層活性劑,在相同的焊接規(guī)范下,同常規(guī)TIG焊相比,可以大幅度地提高焊縫熔深,最大可達(dá)300%。 除了TIG焊,活性焊接法在等離子弧焊(PAW)、電子束焊(EBW)、激光焊(LBW)中的應(yīng)用也有人進行研究。 PAW:TIG焊活性劑應(yīng)用于PAW焊中發(fā)現(xiàn)1)可以提高小孔等離子弧焊的焊接速度,2)焊縫橫斷面的形貌。3)改善焊縫成。 對于活性焊,所研究的被焊材料主要有不銹鋼、低碳鋼、碳鋼、鎳基合金、鈦合金、鋁合金、鎂合金。,活性焊: 活性焊定義:在施焊板材的表面涂上一層很薄的活性劑,引起焊接電弧收 縮或熔池流態(tài)發(fā)生變化,使熔深增加。 活性焊原理:“電弧收縮”理論; “表面張力”變化; “陽極
3、斑點”機理;,3,傳統(tǒng)TIG焊接技術(shù),薄板焊接 高質(zhì)量焊道 有色金屬 不銹鋼 超高強度鋼,熔深淺 成本高 效率低,4,TIG (Tungsten Inert Gas),PAW (Plasma Arc Welding ),A-TIG (Activating flux TIG ),5,TIG PAW,Without flux,With flux,6,EBW LBW,Without flux,With flux,7,焊接熔深大,生產(chǎn)率高,對施焊材料的微量元素波動不敏感, 焊接熔深穩(wěn)定,成本低, 應(yīng)用領(lǐng)域廣, 易實現(xiàn)焊接自動化,焊接變形小,“A-TIG”焊技術(shù)與常規(guī)TIG焊比較有以下幾條突出優(yōu)點:,8
4、,A-TIG,9,對比,普通TIG熔深 A-TIG熔深,10,2. A-TIG焊的發(fā)展現(xiàn)狀,活性鎢極氬弧焊(A-TIG)是以傳統(tǒng)的TIG為基礎(chǔ),在施焊工件表面涂敷一層很薄的表面活性劑,通過活性劑某些特殊作用,以增加焊接熔深。,A-TIG焊接過程示意圖,11,2. A-TIG焊的發(fā)展現(xiàn)狀,A-TIG焊關(guān)鍵的因素在于活性劑成分的選配。目前常用的活性劑成分主要有氧化物、氯化物和氟化物 ;對不同的材料,其適用的活性劑成分不同。,12,國外發(fā)展?fàn)顩r,60年代:前蘇聯(lián)發(fā)現(xiàn)一些鹵化物可以收縮電弧,增加熔深,90年代:活性劑在焊接碳錳鋼、低合金鋼方面取得巨大成功,發(fā)展成A-TIG焊接技術(shù),1993年,愛迪生焊
5、接研究所和海軍連接中心開發(fā)焊接不銹鋼等合金的活性劑,近年來日本研究出了氬弧焊用活性劑,英國焊接研究所正對此類焊劑的作用機理進行研究,13,國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r,活性劑對0Cr18Ni9和TC4鈦合金焊縫成型的影響,對低碳鋼、不銹鋼、鋁合金等材料活性劑焊接的研究,14,A-TIG焊接技術(shù)自問世以來,一直沿用以易揮發(fā)物質(zhì)如丙酮為溶劑,用刷子刷涂的方式進行涂敷,活性劑涂覆技術(shù),15,根據(jù)分散劑的工作原理,對活性劑配方進行了改良,即選擇一種合適的分散,使活性劑在丙酮溶液中的分散性得到改善。然后根據(jù)氣霧劑工作原理研制了氣霧劑罐和自動涂敷設(shè)備,16,活性劑增加A-TIG熔深的機理,自從20世紀(jì)60年代中期S.MG
6、vervihc發(fā)表第一篇關(guān)于焊接鈦合金時使用活性劑的文章以來,人們一直對活性劑增加焊縫熔深的機理進行不懈的研究。目前,已經(jīng)成為國際上A-TIG焊領(lǐng)域的一個研究熱點。針對活性劑增加鈦合金和不銹鋼焊接熔深機理的研究,人們先后提出了不少的理論,其中最具有代表性的焊接熔深增加機理的理論是“電弧收縮理論”及“表面張力溫度梯度改變理論”。但究竟使哪種理論是表面活性劑增加焊接A-TIG焊熔深的主要機理,國際上還沒有形成統(tǒng)一的認(rèn)識。,17,活性劑增加A-TIG熔深的機理,電弧收縮理論,表面張力溫度梯度改變理論,18,A-TIG機理,電弧收縮理論:,表面張力梯度理論:,19,活性劑增加A-TIG熔深的機理,針對
7、在A-TIG焊時有明顯的電弧收縮現(xiàn)象,人們認(rèn)為“電弧收縮”對焊接熔深的增加有很大的影響。這個理論認(rèn)為:當(dāng)活性劑作用于焊接電弧時,電弧會發(fā)生明顯的收縮,致使導(dǎo)電面積較小,電流密度增加,從而使得電弧增大,最終導(dǎo)致焊接熔深增加。,20,活性劑增加A-TIG熔深的機理,活性劑在電弧的高溫作用下蒸發(fā)后以原子態(tài)包圍在電弧的周邊區(qū)域,在電弧的周邊區(qū)域,溫度較低,活性劑原子運動較慢,蒸發(fā)的活性劑原子捕捉該區(qū)域中的電子形成負(fù)離子并散失到周圍的空間,從而導(dǎo)致該區(qū)域作為導(dǎo)電物質(zhì)的電子減少,使得電弧收縮; 活性劑多為多原子分子,在電弧的高溫作用下發(fā)生熱解離,而熱解離是吸熱反應(yīng),根據(jù)電壓最小原理,使得電弧收縮; 與金屬
8、相比,活性劑導(dǎo)電率很低,熔沸點很高,只有電弧中心的高溫區(qū)才有金屬的蒸發(fā),形成陽極斑點。也就是說,由于表面活性劑的存在,減小了陽極斑點區(qū)的面積,從而使得焊接電弧收縮。,21,下圖給出了用A-TIG焊和TIG焊焊接鋼時的陽極斑點的電流密度分布圖,從圖中看出A-TIG焊的陽極斑點的直徑是最小的,處于0-1.5mm之間,陽極斑點電路密度相應(yīng)提高了1.5-2倍。這樣可以得知,電弧收縮是由于電弧根部陽極的電流密度增加了,而且陽極斑點的直徑變小了,因此與傳統(tǒng)TIG焊相比,在同一焊接規(guī)范下進行焊接時焊縫的熔深明顯增加。,22,活性劑增加A-TIG熔深的機理,電弧收縮理論,表面張力溫度梯度改變理論,23,活性劑
9、增加A-TIG熔深的機理,熔池液體金屬的流動方式對形成熔池有著重要的影響,而熔池金屬流動方式主要由表面張力溫度梯度決定。表面張力溫度梯度是由液體表面溫度梯度的存在而決定的。以此為依據(jù)形成表面張力溫度梯度改變理論。 該理論認(rèn)為:熔池內(nèi)金屬流動的狀態(tài)對形成的熔深起到相當(dāng)大的作用。表面張力驅(qū)動液體流動的基礎(chǔ)是熔池表面熔融的金屬從表面張力小的區(qū)域流向表面張力大的區(qū)域,并且熔融金屬從熔池底部向上流動以保持穩(wěn)定。,24,一般的純金屬和許多合金在無活性劑焊接熔化時,表面張力隨溫度的增加而減小,表面張力梯度為負(fù)(是溫度的負(fù)函數(shù)),即do/dT0,在焊接時,金屬熔池中心區(qū)域溫度比外圍區(qū)域高,這樣就使中心區(qū)域表面
10、張力比外圍區(qū)的低,這樣引起Marangoni流方向從中心向周邊方向流動,這種流動模型可有效地使熱量從熔池的中心向周邊傳遞,主要是水平方向傳輸熱量,從而形成寬而淺的熔池,液體流動如圖(a)所示。,25,當(dāng)熔池中存在某種微量元素或接觸到活性氣氛時,熔池中的液態(tài)金屬的表面張力數(shù)值降低并使表面張力梯度由負(fù)的溫度系數(shù)變?yōu)檎臏囟认禂?shù),即do/dT0。在正的溫度梯度作用下,使得熔池內(nèi)的金屬形成從熔池周邊向熔池中心的表面張力流,改變了熔池金屬的流動方向,使熔池中心的電弧熱量通過液體金屬的流動直接傳向熔池的底部,對熔池底部的加熱效率提高,這種液體流動模式可有效地使熱量傳遞至熔池底部,主要是垂直方向傳輸熱量,從而形成窄而深的熔池,液體的流動如圖(b)所示。,26,27,3.活性焊的發(fā)展趨勢,隨著國內(nèi)外對活性劑增加焊接熔深的機理和工藝研究的逐漸成熟,活性劑在其他焊接方法中的應(yīng)用逐漸得到人們的關(guān)注,己經(jīng)形成活性電子束焊、活性激光焊等新的焊接方法。 熔池的物理化學(xué)現(xiàn)象十分復(fù)雜,關(guān)于熔深增加機理的研究有時得出了不同的結(jié)論,機理的研究還有待進一步完善和成熟。 活性焊接技術(shù)還需要從焊接的前處理工藝、 焊接規(guī)范、 焊后的熱處理以及焊接接頭的性能等方面與常規(guī)TIG焊接進行詳盡的對比,得到常用不同材料A-TIG焊接的穩(wěn)定的工藝參數(shù),并在實際工程應(yīng)用方面進行進一步系統(tǒng)研究。,28,
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