摘要:
对4.5 mm厚6005A-T6铝合金型材对搭接FSW接头研究其组织与力学性能。研究表明,FSW接头成形良好,焊核内部没有缺陷;焊核区“S”线呈现不连续分布状态,焊核区为再结晶后细小等轴晶粒,热影响区的强化相在高温影响下析出形成接头“软化区”;拉伸试验表明,接头断裂于热影响区,抗拉强度为256 MPa,达到母材的84%;弯曲试验表明,接头弯曲性能合格;硬度试验表明,接头硬度值为69HV,整个焊接接头区域硬度值较为平均,无明显波动起伏;脉动拉伸疲劳试验测得接头的中值疲劳强度为97 MPa;适当提高铝合金FSW焊接速度,不仅可以优化接头力学性能,而且可显著提高焊接生产效率,对实际生产具有十分重要的意义。
引言
搅拌摩擦焊(FSW)作为一种新型固相连接技术,具有优质高效、节能环保等优点,主要应用于铝、镁等轻型合金的焊接。近几年,该技术广泛应用于轻轨、地铁、城域列车及高速列车车体领域。单轴肩搅拌摩擦焊也广泛应用于轨道车辆中。在FSW焊接时,轴向载荷较大,为实现施焊过程中的刚性固定问题,利用中空型材的搭接面代替背衬垫板;此外,焊接时可能产生飞边使焊缝减薄,因此设置了凸台部分来弥补材料损失。基于上述焊接需求,对地铁侧墙的装配焊接,中空铝合金型材对搭接接头就成为优选接头形式。目前,对于6xxx系铝合金FSW报道的结果中,大多数采用<1000 mm/min的较低焊接速度。焊接速度已成为制约搅拌摩擦焊部件生产的最大瓶颈。本文采用优化后的搅拌头在提高转速与焊接速度条件下,对6005A-T6铝合金对搭接接头进行搅拌摩擦焊,并对接头微观组织和相关力学性能进行表征分析。
1 试验方法与过程
试验材料:厚4.5 mm的6005A-T6地铁薄壁铝合金型材,其化学成分(质量分数,%)为:Si 0.59,Mg 0.57,Fe 0.18,Mn 0.12,Cu 0.09,Zn 0.02,Cr 0.01,Ti 0.01,Al余量。力学性能实测值为:屈服强度224 MPa,抗拉强度302 MPa,断后伸长率6%。
6005A-T6 铝合金FSW 对搭接接头尺寸试样图
焊接工艺: 选用优化后的搅拌头,单轴肩搅拌摩擦焊设备,焊接速度1100 mm/min,搅拌头旋转速度1500 r/min,前倾角1.5°,装配间隙0 mm,错边量≤0.3 mm。坡口形式为I形,t1=t2=4.5 mm。
检测与试验:
外观检查与渗透检测,符合ISO 25239-5:2011标准。
金相观察:DMi8-Leica数码金相显微镜。
拉伸试验:WDW-3300电子万能试验机,5 mm/min应变速率,室温。
弯曲试验:20 mm/min弯曲速率,2个面弯+2个背弯。
硬度试验:FM-700维氏硬度仪,500 g载荷,保压15 s,沿焊缝中心线每隔0.5 mm打点。
疲劳试验:PLG-100高频疲劳试验机,循环应力比0.1,寿命1×10?次,按GB/T 13816-1992标准。
2 试验结果与分析讨论
2.1 金相组织分析
接头宏观形貌: 焊核区金属塑性成形良好,无hook缺陷;“S”线断续存在,痕迹较浅;搭接面间隙约0.33 mm。
母材组织:晶粒沿轧制方向拉长,强化相弥散分布,存在β″沉淀相。
热影响区(HAZ):晶粒粗化,析出β′(Mg?Si)相,因过时效导致软化。
热机影响区(TMAZ):晶粒被拉长、变形,动态再结晶明显。
焊核区(NZ):细小等轴晶,动态再结晶充分,无缺陷。
接头宏观照片
FSW 接头显微组织
2.2 拉伸试验
结果:接头平均抗拉强度256 MPa,为母材的84%;断裂位置在HAZ,断口为韧性断裂(等轴韧窝)。
原因: HAZ晶粒粗大、析出相增多,屈服强度降低。
FSW 接头室温拉伸试件宏观照片
FSW 接头拉伸试件的断口形貌
2.3 弯曲试验
结果:面弯和背弯试件弯曲角达180°,无裂纹,弯曲性能合格。
FSW 接头弯曲宏观照片
2.4 硬度试验
硬度分布:呈“W”形,HAZ(69 HV),焊核区75-89 HV,整体波动小。前进侧TMAZ硬度略高于后退侧(机械搅拌更强烈)。
FSW 接头显微维氏硬度分布
2.5 疲劳试验
中值疲劳强度:97 MPa(1×10?次循环)。
断裂位置:高应力(150 MPa)时断于焊核(搭接面间隙0.33 mm为薄弱区);低应力时断于母材圆弧过渡处。
断口形貌:
高应力焊核断口:启裂区为45°斜向撕裂棱,扩展区为河流状准解理,终断区为韧窝(韧性断裂)。
低应力母材断口:启裂源于内部夹杂,扩展区为致密疲劳条纹,终断区为深韧窝(典型疲劳断裂)。
FSW 接头疲劳试验S-N 曲线
部分接头脉动拉伸疲劳试件宏观照片
FSW 接头疲劳试件GJ-1 断口形貌
FSW 接头疲劳试件GJ-2 断口形貌
3 结论
1. 组织特征:接头无缺陷,母材纤维状晶粒,HAZ晶粒粗化,TMAZ晶粒变形,NZ为细小等轴晶。
2. 力学性能:焊接速度1100 mm/min下,接头抗拉强度256 MPa(母材84%),弯曲180°无裂纹,硬度69 HV,疲劳强度97 MPa。
3. 优化意义:提高焊接速度可兼顾性能与效率,对实际生产有重要价值。
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