MIG焊6063_7075铝合金接头的金相组织、耐蚀性和力学性能研究.pdf
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1、第4 2卷 第4期2 0 2 3年8月 山东科技大学学报(自然科学版)J o u r n a l o f S h a n d o n g U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y(N a t u r a l S c i e n c e)V o l.4 2 N o.4A u g.2 0 2 3D O I:1 0.1 6 4 5 2/j.c n k i.s d k j z k.2 0 2 3.0 4.0 0 7 文章编号:1 6 7 2-3 7 6 7(2 0 2 3)0 4-0 0 6 0-1 0M I G焊6
2、 0 6 3/7 0 7 5铝合金接头的金相组织、耐蚀性和力学性能研究鲁宽亮1,张春芝1,王 宁1,单美琳1,赵书锋2(1.山东科技大学 材料科学与工程学院,山东 青岛 2 6 6 5 9 0;2.山东裕航特种合金装备有限公司,山东 滨州 2 5 6 2 0 0)摘 要:异种铝合金焊接产生的材料优良特性的联合对于零部件服役性能的提升至关重要,但材料成分和物化性能的不同导致的冶金问题增加了异种材料连接的难度。研究了6 0 6 3/7 0 7 5铝合金熔化极惰性气体保护(M I G)焊工艺与接头综合性能的关系。结果表明,与单面焊相比,双面焊接头金相组织更加均匀,晶粒细化,力学性能基本相当。双面焊接
3、工艺沿焊缝方向的平均峰值残余应力、纵向残余应力和横向残余应力较低。双面焊焊缝具有最低的腐蚀电流密度和最正的腐蚀电位,具有更好的耐蚀性。双面焊接工艺改善了焊缝的耐蚀性。关键词:铝合金;焊接;金相组织;耐蚀性;力学性能中图分类号:T G 4 4 文献标志码:A收稿日期:2 0 2 2-0 4-0 8基金项目:国家自然科学基金项目(5 1 8 0 1 1 1 4,5 1 9 7 1 1 2 1);山东省重点研发计划重大科技创新工程项目(2 0 1 9 T S LH 0 1 1 0)作者简介:鲁宽亮(1 9 9 6),男,山东济宁人,硕士研究生,主要从事高性能铝合金连接相关研究.张春芝(1 9 7 8
4、),女,山东青岛人,副教授,博士,主要从事耐磨蚀涂层及高性能铝合金研究,本文通信作者.E-m a i l:c z z h a n g s d u s t.e d u.c nM i c r o s t r u c t u r e,c o r r o s i o n r e s i s t a n c e a n d m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s o f M I G w e l d e d 6 0 6 3/7 0 7 5 a l u m i n u m a l l o y j o i n t sL U K u a n l i a n g1,Z HA
5、NG C h u n z h i1,WANG N i n g1,S HAN M e i l i n1,Z HAO S h u f e n g2(1.C o l l e g e o f M a t e r i a l s S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g,S h a n d o n g U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y,Q i n g d a o 2 6 6 5 9 0,C h i n a;2.S h a n d o n g Y u h a n g S
6、p e c i a l A l l o y E q u i p m e n t C o.L t d,B i n z h o u 2 5 6 2 0 0,C h i n a)A b s t r a c t:T h e c o m b i n a t i o n o f e x c e l l e n t p r o p e r t i e s o f d i s s i m i l a r a l u m i n u m a l l o y m a t e r i a l s p r o d u c e d b y w e l d i n g i s o f v i t a l i m p o
7、r t a n c e f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e p a r t s s e r v i c e p e r f o r m a n c e.H o w e v e r,t h e m e t a l l u r g i c a l p r o b l e m s d u e t o t h e d i f f e r e n c e s i n m a t e r i a l c o m p o s i t i o n s a n d i n p h y s i c a l&c h e m i c a l p r o p e r
8、t i e s i n c r e a s e t h e d i f f i c u l t y f o r s u c c e s s f u l w e l d i n g.T h i s p a p e r s t u d i e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m e t a l i n e r t-g a s(M I G)p r o c e s s a n d t h e c o m p r e h e n s i v e p e r-f o r m a n c e o f 6 0 6 3/7 0 7 5 a
9、l u m i n u m a l l o y j o i n t.T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e m e t a l l o g r a p h i c s t r u c t u r e o f t h e d o u b l e-s i d e w e l d i n g j o i n t i s m o r e u n i f o r m a n d r e f i n e d c o m p a r e d w i t h t h a t o f t h e s i n g l e-s i d e w e l d i n g j
10、o i n t,b u t t h e m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s a r e b a s i c a l l y e q u a l.T h e d o u b l e-s i d e p r o c e s s g i v e s l o w e r a v e r a g e p e a k r e s i d u a l s t r e s s,l o n g i t u d i n a l r e s i d u a l s t r e s s,a n d l a t e r a l r e s i d u a l s t r e
11、s s a l o n g t h e w e l d.B o t h p r o c e s s e s y i e l d t h e l o w e s t h a r d n e s s v a l u e a t t h e 6 0 6 3 s i d e,w h i c h i s a l i t t l e h i g h e r t h a n t h a t o f t h e b a s e m a t e r i a l.T h e w e l d a n d t h e 7 0 7 5 s i d e s h o w l o w e r h a r d n e s s
12、u n d e r t h e d o u b l e-s i d e w e l d i n g p r o c e s s.T h e d o u b l e-s i d e w e l d s h o w s t h e h i g h e s t c o r r o s i o n r e s i s t a n c e w i t h l o w e s t c o r r o s i o n c u r-r e n t d e n s i t y a n d m o s t p o s i t i v e c o r r o s i o n p o t e n t i a l.T
13、h e r e s u l t i n d i c a t e s t h a t d o u b l e-s i d e w e l d i n g p r o c e s s i m p r o v e s t h e c o r r o s i o n r e s i s t a n c e o f t h e w e l d.K e y w o r d s:a l u m i n u m a l l o y;w e l d i n g;m i c r o s t r u c t u r e;c o r r o s i o n r e s i s t a n c e;m e c h a
14、n i c a l p r o p e r t y鲁宽亮等:M I G焊6 0 6 3/7 0 7 5铝合金接头的金相组织、耐蚀性和力学性能研究铝合金凭借其优异的物理、化学、力学和加工性能,在工程领域得到广泛应用。轻量化背景下,许多车型大量使用铝合金零部件1-2。然而,受成分和物化性能差异导致的各种焊接缺陷影响,异种铝合金的焊接仍然具有挑战性。对此,一些科研人员采用摩擦搅拌焊等固相连接技术成功实现了多种铝合金系之间的连接,例如AA 2 0 1 9/AA 5 0 8 3和AA 5 0 8 3/AA 6 0 6 1等3-4。近几年,具有受控热输入的冷金属过渡焊技术引起关注5。尽管如此,操作简单和成
15、本低的熔化极惰性气体保护(m e t a l i n e r t-g a s,M I G)焊接技术依然是工业生产中的主力。焊件的残余应力、晶粒尺寸和析出相等直接决定着构件的服役可靠性。异种铝合金的M I G焊接仍需要系统研究,以在低成本、简单通用性与其固有问题之间取得平衡。在各类铝合金体系中,具有高强度的6系和7系铝合金在汽车结构件方面应用较多,但二者之间多以机械连接出现6。对这类异种铝合金M I G焊接头性能的系统性研究事关其在汽车轻量化方面的应用。本研究针对6 0 6 3/7 0 7 5铝合金的金相组织、力学性能、残余应力、耐蚀性等方面进行系统分析,确定工艺对接头宏观和微观性能的作用规律,
16、以获得综合性能良好的接头,为异种铝合金M I G焊的广泛应用提供参考。1 实验实验材料为7 0 7 5-T 6和6 0 6 3-T 6铝合金,尺寸为1 2 0 mm1 0 0 mm5 mm。焊接采用P u l s e M I G-5 0 0 R P逆变 式 脉 冲M I G弧 焊 机,焊 丝 为 直 径1.2 mm的E R 5 3 5 6焊 丝(G B/T 3 1 9 09 6),高 纯A r(9 9.9 9%)作为保护气体。采用角度为6 0、钝边为1 mm的V形坡口。单面和双面焊接分别按表1所示的参数进行,单面焊接采用单面双层焊接方法。图1和图2分别给出了单、双面焊接系统原理图和焊接接头外观
17、图。表1 单、双面焊接工艺参数T a b l e 1 P a r a m e t e r s f o r s i n g l e-a n d d o u b l e-s i d e w e l d i n g p r o c e s s e s试样编号单/双面焊电流/A电压/V速度/(mmm i n-1)气体流量/(Lm i n-1)S 1单面1 1 02 04 0 02 0S 2双面1 3 02 14 0 02 0图1 单、双面M I G焊接系统示意图F i g.1 S c h e m a t i c d i a g r a m o f s i n g l e-a n d d o u b l
18、 e-s i d e M I G w e l d i n g s y s t e m s 金相样品通过标准工艺制备,使用凯勒试剂腐蚀,并通过光学显微镜(A x i o L a b A 1)进行组织观察。通过盲孔法在焊接试样上进行残余应力测试,位置如图3所示。残余应力的测量采用钻孔应力测试装置,钻孔沿焊缝方向每1 0 mm间隔布置,在垂直焊缝方向每1 5 mm间隔布置,沿着焊缝方向两侧的C位置和垂直焊缝方向的C 1(C 1)位置重合。采用万能材料试验机(A I-7 0 0 0M)按G B/T 2 2 8.12 0 1 0进行拉伸实验,16山东科技大学学报(自然科学版)2 0 2 3年第4期图2
19、焊接接头宏观形貌F i g.2 M a c r o s c o p i c a p p e a r a n c e o f s i n g l e-a n d d o u b l e-s i d e j o i n t s速 度 为1 mm/m i n。根 据 国 标G B/T 2 2 8.12 0 1 0 金属材料拉伸试验方法,拉伸前在试样上标定原始标距L0,拉伸后测量断后标距Lu,在室温下将断后的两部分试样紧密的对接在一起,保证两部分的轴线位于同一条直线上,测量试样断裂后的标距。断后伸长率为断后标距的残余伸长(Lu-L0)与原始标距(L0)之比,从而测出拉伸过程中的变形量。采用电子探针(J
20、 X A 8 2 3 0)进行显微分析,采用D/MA X 2 5 0 0 P C X射线衍射仪(X-r a y d i f f r a c t i o n,X R D)进行物相分析,测试角度范围为1 09 0,扫描速度为8/m i n,采用C u靶K 辐射。焊接接头不同位置处的显微硬度采用自动维氏硬度计(FM-7 0 0/S V DM 4 R)在0.2 4 5 N载荷下加载1 0 s获得。在焊缝中心(标记为O)及距焊缝中心1 0 mm处的7 0 7 5侧(O 1)和6 0 6 3侧(O 1)处进行电化学测试。为了评估接头不同区域的耐蚀性,室温(2 5)下采用三电极电化学工作站(C S 3 1
21、0 H),包括铂电极和饱和甘汞参比电极。测试前的稳定时间为0.5 h。电化学阻抗谱(e l e c t r o c h e m i c a l i m p e d a n c e s p e c t r o s c o p y,E I S)测试在1 0 0 1 0 mH z的正弦振幅下进行。采用的电解液为3.5%的N a C l溶液。图3 残余应力试验位置示意图F i g.3 S c h e m a t i c o f t h e l o c a t i o n s f o r r e s i d u a l s t r e s s t e s t2 结果和讨论2.1 金相组织和物相分析6 0
22、 6 3/7 0 7 5铝合金单、双面焊接头的金相组织如图4。图4(a)4(c)给出了从一侧母材向另一侧母材组织变化情况,其中远离焊缝处呈现轧制带状组织。从图4(b)可以看出,焊缝中心区域由大量等轴晶粒组成。随着晶粒向焊缝中心生长,温度梯度减小,过冷和结晶速率增大,有利于等轴晶粒的形成7。对比图4(b)和图4(e)可以看出,双面焊接工艺晶粒明显细化,析出相增加。X R D结果表明,两个焊缝均由-A l固溶体和A l0.7F e3S i0.3析出物组成,有助于晶粒细化。图4(h)给出S 2焊缝的扫描形貌,表格中给出了S 2焊缝处的面扫描平均成分和A区的微区成分分析,A区C u含量略高,这与C u
23、较正的腐蚀电位有关。C u含量较高的不连续晶界析出相可降低晶界和基体之间的电位差,抑制阳极溶解8-9。此外,C u能促进形核,提高耐蚀性1 0。但X R D未测出C u,这可能是因为未浸蚀焊缝表面C u含量低于X R D的分辨率。双面焊在两次焊接条件下,熔池金属流动性升高,母材中的高温富F e相、富S i相等未熔化粒子,向焊缝中心迁移,形核质点增加,在结晶时,形核率提高,在焊缝中心相当于添加晶粒细化剂,引起成分过冷,这些粒子在焊缝中形成钉扎作用,阻碍晶粒生长,使得晶粒细化。根据金属平均晶粒度测定方法(G B/T 6 3 9 42 0 0 2),单面焊接焊缝处的平均晶粒尺寸为9 3.4 m,双面
24、焊接焊缝处平均晶粒尺寸为7 4.7 m,晶粒细化。同时,由S 1和S 2试样的X R D图谱,主衍射峰值分别位于3 8.8 1 和3 8.7 5,S 2峰值左移,也在一定程度上佐证双面焊接焊缝处的晶粒尺寸更细。2.2 残余应力分析对M I G焊接的6 0 6 3/7 0 7 5接头的残余应力进行了测试。根据测得的应变释放,得到主残余应力1(峰值)、最小残余应力2及1与0 方向(焊缝纵向)的夹角。纵向和横向残余应力0和2 根据式(1)1 1计算得到。图5为6 0 6 3/7 0 7 5接头沿焊缝和垂直焊缝方向的残余应力曲线。26鲁宽亮等:M I G焊6 0 6 3/7 0 7 5铝合金接头的金相
25、组织、耐蚀性和力学性能研究图4 金相组织、X R D、扫描图谱和微区分析结果F i g.4 M i c r o s t r u c t u r e,X R D,s c a n n i n g p a t t e r n a n d m i c r o a n a l y s i s r e s u l t s0,2=1+221-22c o s(2)。(1)焊接后熔池材料冷却收缩是产生拉伸残余应力的主要原因之一1 2。单、双面焊接中不同的热输入形式引起残余应力的重新分布。双面焊反向热输入减小了双面焊的温度梯度,有利于抵消变形、降低残余应力。从图5(a)中可以看出,试样S 1沿焊缝方向的平均峰值残
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