铝合金焊接工艺技术展望模板.doc
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1、铝合金焊接工艺技术展望摘要 简明回顾了航天工业铝合金焊接技术发展,并对中国外铝合金在航天器上应用情况进行了综述和分析。介绍了铝合金焊接技术最新发展和应用前景,其中包含变极性等离子焊、局部真空电子束焊、气脉冲焊接技术、搅拌摩擦焊、焊接修复技术和焊接工艺裕度和焊接结构安全评定技术。关键词 铝合金,焊接,航天。Prospects for Welding Technology of Aluminum Alloy in Aerospace Industry in 21st CenturyLiu Zhihua Zhao Bing Zhao Qing(Beijing Institute of Materia
2、l and Technology,Beijing ,100076)Abstract The development of welding technology of aluminum alloy in aerospace industry is reviewed and the application of aluminum alloy in spacecrafts is summarized and analysed in this paper. The uptodate development and application prospect of welding technologies
3、 of aluminum alloy are introduced. These welding technologies include variable polarity plasma welding, local vacuum electronic beam welding, air pulse welding, stirring friction welding, welding reparing technique, and the evaluation techniques of welding technological margin and welded constructio
4、n safety.Key Words Aluminum alloy, Welding, Aerospace.1 前 言铝合金不仅含有高比强度、比模量、断裂韧度、疲惫强度和耐腐蚀稳定性,同时还含有良好成形工艺性和良好焊接性,所以成为在航天工业中应用最广泛一类有色金属结构材料。比如,铝合金是运载火箭及多种航天器关键结构材料。美国阿波罗飞船指挥舱、登月舱,航天飞机氢氧推进剂贮箱、乘务员舱等也全部采取了铝合金作为结构材料。中国研制多种大型运载火箭亦广泛选择了铝合金作为关键结构材料。航天工业铝合金焊接技术发展和应用和材料发展有着亲密联络,本文将简明回顾航天工业铝合金焊接技术发展并介绍多个极有应用前景铝合
5、金焊接工艺技术。2 铝合金焊接技术发展2.1 LD10CS铝合金焊接回顾早期部分导弹和远程运载火箭推进剂贮箱结构材料关键采取AlMg系列合金,尤其是退火和半冷作硬化状态LF3、LF6防锈铝应用最为普遍。这两种铝合金全部含有优良焊接性能1。伴随航天技术发展,运载火箭推进剂贮箱结构材料,从使用非热处理强化防锈铝,转变到使用可热处理强化高强度铝合金。LD10CS合金已在多个大型运载火箭和固体导弹上取得成功应用。因为它超低温性能很好,所以在三子级液氢、液氧推进剂贮箱上也取得了应用。需要指出是LD10合金焊接性能较差,焊接时形成热裂纹倾向较大,对焊接过程中多种原因也比较敏感,焊接接头断裂韧度较低,尤其是
6、当焊缝部位存在焊接缺点时,液压强度试验时试验件常常发生低压爆破。20世纪70年代,在研制LD10合金火箭推进剂贮箱早期,在焊接工艺方面曾碰到了极大困难。在“三结合”攻关中发明“两面三层焊”工艺(正面打底、盖面,后面清根封焊)使焊接接头性能达成了设计要求。在LD10焊接生产实践中总结得出:假如焊接接头区延伸率大于3%,则焊接接头塑性能够满足使用要求。在以后很多年中,一直以“延伸率大于3%”作为一个关键验收指标。几十年来,焊接工艺关键是氩弧焊(TIG),包含手工氩弧焊和自动氩弧焊。从焊接工艺方面看,为了降低焊接结构焊接残余应力和变形,通常在焊接工艺选择上全部尽可能降低焊接热输入量。尤其是对于热处理
7、强化铝合金,因为焊接热过程作用,在焊接热影响区存在软化区,塑性很好,强度较低。焊接接头强度系数为0.50.7。为何LD10CS贮箱采取两面三层焊工艺?理论分析和实践结果表明,若不采取此焊接方法,就会造成LD10CS铝合金焊接接头塑性较差,且焊缝后面焊趾处易出现裂纹。两面三层焊时,清根和封底焊可消除此种裂纹。同时因为热输入量较大,热影响区发生不一样程度退火或过时效,使硬度降低,塑性提升,焊接拉伸试样断裂位置是焊接软化区。这么在结构中,焊接接头在复杂应力状态下以软化区塑性和变形赔偿了熔合区塑性不足。但贮箱焊缝补焊后,有时仍发生低压爆破。因为两面焊特殊要求,限制了自动焊及焊接新技术(如真空电子束焊、
8、变极性等离子焊等)应用。这是因为,氩弧焊焊接热输入量比高能束真空电子束焊要大,同时考虑到焊接接头结构承载适应能力,难以应用焊接热输入较为集中焊接新技术,制约了焊接新技术应用。在焊接生产中,铝合金焊缝内常见缺点为焊缝气孔。氢是铝及其合金熔焊时产生气孔关键原因。基体金属中含氢量、焊丝及基体金属表面氧化膜吸附水分和弧柱气氛中水分全部是焊缝气孔中氢关键起源。航天焊接工作者经过不懈攻关和努力确保了航天焊接产品交付和发射成功。不过,因为很多原因和条件限制,在生产中部分贮箱仍存在气孔超差。在焊接材料方面,国外使用是焊接专用板材,基体金属氢含量小于210-7。而中国铝合金板材制造技术条件中尚无对氢含量要求。2
9、.2 铝合金2219和铝锂合金焊接概述2219高强铝合金突出特点是焊接性能好,从-253到+200均含有良好力学性能、抗应力腐蚀性能,对焊接热裂纹敏感性较低,焊接接头塑性及低温韧性很好。在美国已作为推进剂贮箱关键结构材料,美国土星号级贮箱等均采取了2219铝合金。前苏联在能源号和暴风雪号航天飞机均大量采取了1201(相当于2219)铝合金。中国研制S147铝合金和2219铝合金相类似,生成焊接裂纹倾向性较低,但生成气孔敏感性较强,尤其是熔合区、密集微气孔是影响焊接接头性能关键缺点。伴随航天技术发展,对铝合金强度和减重提出了更高要求,铝锂合金在近几十年得到了迅猛发展。因为每加入1%Li,可使铝合
10、金质量减轻3%,弹性模量提升6%,比弹性模量增加9%,这种合金和在飞机产品上普遍使用2024和7075合金相比,密度下降7%11%,弹性模量提升12%18%。前苏联1420合金和广泛使用杜拉铝(硬铝)16(2024)合金相比,密度下降12%,弹性模量提升6%8%,抗腐蚀性好,疲惫裂纹扩展速率低,强度、屈服强度和延伸率相近、焊接性很好2。前苏联航空材料研究所().等人于20世纪年代在发明了AlMgLi系1420合金很快,就对该合金焊接开展了研究。年代对该合金焊接研究已经取得了结果,她们认为这种合金氩弧焊时,可采取AM6、AM6T和1557焊丝,焊接接头强度系数达成0.7以上。焊前、焊后热处理对焊
11、接接头强度有很大影响,淬火状态下焊接接头强度比淬火及人工时效状态焊接强度低78.5 MPa,焊后淬火及人工时效又能够使焊接接头强度系数达成0.91.0。1980年1420合金被用于制造米格-29超音速战斗机焊接机身、油箱、座舱,这使飞机重量显著降低了24%。至今,1420合金已成功使用了30多年,广泛用于军用、民用飞机和火箭上3。20世纪年代俄罗斯研制了高强度、高模量1460(AlCuLi)合金,这种合金因为加入了Sc元素强化,使晶粒和亚晶结构改变,拉伸强度提升3050 MPa,焊接性能显著改善。1460合金焊接工艺和1420合金基础相同,可采取1201(AlCuMn)合金焊丝焊接,也可在焊丝
12、中添加钪(Sc)元素。在对多个成份比较试验后,推荐应用CB-1207或CB-1217焊丝,这种焊丝成份是在ALCu基础上添加Cu、Sc、Zr、Ti等,具体成份有待于深入了解。应用此种焊丝能够显著地降低焊缝热裂纹敏感性,氩弧焊焊接接头强度大于250 MPa,焊接接头强度系数大于0.5,焊后热处理焊接接头强度、硬度增加。48这种焊丝能够确保无裂纹和细晶粒结构接头,合理选择焊接工艺和焊前准备可得到无气孔焊接接头。美国发觉者号航天飞机外贮箱采取了2195(AlCuLiMg)高强铝锂合金,替换原来使用了2540年2219合金。新设计贮箱SLWT(Super Light Weight Tank超轻重量贮箱
13、),比原来贮箱减重5%,即3 405 kg,其中LH2箱减重1 907 kg、LO2箱减重736 kg,箱间段减重341 kg,其它减重422 kg。每减轻1 kg质量能够增加1 kg有效载荷,这么就增加3 405 kg有效载荷。美国总共生产120台SLWT,完成全部航天飞行计划910。2195-T8合金贮箱采取4043焊丝,变极性等离子弧焊 (VPPA)焊接。VPPA含有高电弧温度、高电弧电压和更集中热量。VPPA焊接2195-T8铝锂合金关键是焊缝后面保护,铝锂合金含有活泼Li元素,如焊接时后面保护不好,极易氧化。马歇尔飞行中心研制出长229 mm、宽25.4 mm、高152 mm不锈钢“
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