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1、攪拌摩擦焊接(FSW)技術(shù)是近年來(lái)發(fā)展迅速、研究面廣的一種固相連接技術(shù)。與傳統(tǒng)的焊接方法相比,其具有高效節(jié)能、產(chǎn)品質(zhì)量好和環(huán)保無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)二十幾年的努力,F(xiàn)SW技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于鋁及鋁合金的商業(yè)化生產(chǎn)。盡管到目前為止,有關(guān)攪拌摩擦焊技術(shù)的大量研究都是關(guān)于鋁及鋁合金的連接,但研究人員也希望能將此技術(shù)推廣到鋼及其它高熔點(diǎn)材料的連接中。在鋼的FSW中,使用合適的工藝參數(shù)能得到滿(mǎn)意的焊縫。選用適當(dāng)材料和形狀的攪拌頭后,鋼輔助熱源FSW的關(guān)
2、鍵是如何選取恰當(dāng)?shù)暮附庸に噮?shù)。因此,探索焊接工藝并研究其斷口形貌、接頭顯微組織、接頭顯微硬度和主元素?cái)U(kuò)散對(duì)于Q235A輔助熱源FSW具有重要意義。而大量實(shí)驗(yàn)表明,攪拌摩擦焊接(FSW)溫度的分布會(huì)直接影響到焊縫的質(zhì)量。因此,研究低碳鋼攪拌摩擦焊過(guò)程中焊接溫度場(chǎng)的變化對(duì)于選擇和優(yōu)化焊接工藝參數(shù)具有重要意義。
本課題采用耐高溫硬質(zhì)合金攪拌頭,對(duì)4mm厚Q235A進(jìn)行輔助熱源攪拌摩擦焊,可得到完整的焊接接頭。焊核區(qū)金屬發(fā)生了動(dòng)態(tài)再
3、結(jié)晶,微觀(guān)組織均勻細(xì)小,力學(xué)性能優(yōu)良。當(dāng)焊接工藝參數(shù)匹配合理時(shí),接頭抗拉強(qiáng)度最高可達(dá)332.19MPa。分析焊接接頭斷口形貌,其橫截面分成了三層,上部為韌性斷裂;中部為韌性斷裂和脆性斷裂結(jié)合的方式;下部以脆性斷裂為主,局部存在韌性斷裂。觀(guān)察焊接接頭微觀(guān)組織,發(fā)現(xiàn)熱影響區(qū)組織均有所長(zhǎng)大;熱機(jī)影響區(qū)組織中鐵素體長(zhǎng)大并被拉長(zhǎng),珠光體變大;焊核區(qū)組織為細(xì)小的鐵素體和珠光體。進(jìn)行顯微硬度測(cè)量,發(fā)現(xiàn)焊核區(qū)的顯微硬度與母材相比平均提高了12%;熱機(jī)影
4、響區(qū)和熱影響區(qū)的顯微硬度與母材相比有所下降。對(duì)接頭橫截面進(jìn)行主元素(C、Fe、O、Co和W)線(xiàn)掃描分析,發(fā)現(xiàn)接頭不同區(qū)域元素的擴(kuò)散情況不同。
本課題在實(shí)驗(yàn)測(cè)溫的基礎(chǔ)上,用有限元軟件ANSYS模擬分析攪拌摩擦焊過(guò)程進(jìn)入準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)時(shí)各特征點(diǎn)溫度的變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)在與焊合面垂直方向上和焊件厚度方向上各特征點(diǎn)溫度歷時(shí)變化趨勢(shì)與實(shí)驗(yàn)測(cè)得情況基本相符,驗(yàn)證了熱源模型的準(zhǔn)確性。最后對(duì)鋼的輔助熱源FSW過(guò)程溫度場(chǎng)進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)焊接過(guò)程中溫度分布呈前
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