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激光焊接技術解決焊接工作中的難點

發布時間:2014-04-16 | 來源:星鴻藝激光焊接運營部 | 分享:


  激光焊接技術解決鋼-鋁焊接存在的難點

  鋼-鋁焊接存在一定困難,兩者物理參數上,密度、熔沸點、熱導率、線膨脹系數等相差懸殊。焊接難以得到優良焊縫。這種難點的根源主要是鋼、鋁及鋁合金材料中的主要元素Fe和Al的物理參數、力學參數、品格參數、組織結構相差甚遠。懸殊較大的熱導率、線膨脹系數使焊接過程中接頭處變形嚴重,并且存在很大的焊接應力,易導致裂紋產生;Fe、Al品格結構上存在較大差異,如表2所示。鐵在鋁中的。固溶度幾乎為0(在225~600℃,鐵在鋁中的固溶極限為0.01%~0.022%),Fe與Al易形成FeAl2、FeAl3、Fe2Al5等一系列硬而脆的金屬間化合物,導致焊接接頭塑韌性降低。另外,焊接過程中Al母材表面形成難熔的Al2O3氧化膜,并且熔池溫度越高,表面氧化膜越厚。這種氧化膜既能形成焊縫夾渣,又直接影響焊縫金屬的熔合,導致焊縫塑性差、承載能力低、抗沖擊能力差。
   激光焊熱量集中,熱源能準確控制,應力應變小,因此激光焊與其他方法相比,更適合于鋼、鋁異種材料的焊接。
    激光對材料結合部的加熱溫度允許在鋁材與鋼材的熔點之間,當加熱溫度高(可至800℃左右)時,鋁熔體對鋼表面有較好的潤濕性,但過高會抑制濕潤性。經能譜(EDS)分析,所得焊縫中的組織以Fe3Al、FeAl、FeAl3和Fe2Al5為主,金屬間化合物層中厚30μm處未發現組織裂紋。
    離焦量是激光聚焦后光斑與材料表面的距離。光斑位于材料上方時為正離焦,反之為負。采用負焦量時更易獲得高質量的焊縫且最佳離焦位于焊縫深度1/3處,焊縫能達最大焊深。保護氣體的作用是包圍焊池防止其氧化,并適當加速焊縫的冷卻,減小焊縫熱影響區寬度。
   以高能激光束焊接可降低熱輸入,減少金屬間化合物層的厚度。另外,釬劑中的Zn作為過渡層,增加了鋁對鋼的潤濕性,進一步減小了金屬間化合物層厚度。

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