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電阻-激光組合點焊工藝對熱沖壓高強鋼焊接接頭力學性能的影響

2014-09-17 02:42:30樊迎光宋振源
電焊機 2014年8期
關(guān)鍵詞:界面工藝

樊迎光,李 迎,宋振源

(衡水學院,河北 衡水 053000)

0 前言

如何獲得良好的沖壓高強鋼焊接接頭一直是國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域研究的難點。目前大多采用電阻焊和激光焊兩種獨立的焊接方式[1]。北京工業(yè)大學劉新霞等人研究得出,采用電阻點焊熱沖壓高強鋼容易形成飛濺、焊接工藝窗口小、所需焊接壓力大的結(jié)論[2]。吉林大學谷諍巍等人對激光點焊熱沖壓高強鋼進行了研究[3]。雖然激光點焊熱沖壓高強鋼具有熱作用范圍窄、焊接速度快、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點,但是由于激光點焊聚焦光斑小,對熱沖壓高強鋼結(jié)構(gòu)件的裝配要求高,因此工件加壓及卸壓就顯得格外重要。本研究結(jié)合這兩種焊接工藝特點,提出電阻-激光組合點焊焊接工藝,這種方式是先采用電阻點焊使工件加壓固定,然后再采用激光點焊在焊核周圍進行焊接[4-5]。目前這種新型的組合焊接工藝在國內(nèi)外并沒有相關(guān)的報道,為了驗證該工藝的實效性,進行了焊接實驗,通過實驗證明這種組合點焊工藝可以獲得優(yōu)良的焊接接頭,既能避免電阻點焊產(chǎn)生大量的飛濺,又能滿足激光點焊裝配精度的要求。

1 實驗方法

電阻點焊設(shè)備采用NIMAK焊接機器人X型點焊鉗。激光點焊設(shè)備采用DC-035、slab CO2激光器。焊接材料為1 600 MPa級的熱沖壓高強鋼。

電阻點焊工藝設(shè)置如表1所示,方式有兩種:一種焊接電流為6 kA,記作D1;另一種焊接電流為8.2 kA,記作D2。激光點焊工藝設(shè)置如表2所示,方式有兩種:一種焊接速度為1.5 m/min,記作J1;另一種焊接速度為1.0 m/min,記作J2。電阻-激光組合點焊焊接工藝如表3所示。

表1 電阻點焊實驗工藝

表2 激光點焊實驗工藝

表3 電阻-激光組合點焊實驗工藝

焊前試件搭接方式如圖1所示。焊后對焊接接頭進行顯微組織分析和硬度測試,在萬能實驗機上進行剪切拉伸測試。

圖1 電阻-激光組合點焊試件搭接方式

2 實驗結(jié)果分析

2.1 焊接接頭組織

將焊接接頭分為7個區(qū)域,各區(qū)域金相組織顯微組織如圖2所示。b處HAZ-1為高溫回火組織,在焊接中由于碳化物析出并在奧氏體晶界發(fā)生聚集形成。c處HAZ-2為馬氏體M+鐵素體F,是奧氏體化不完全形成。d處HAZ-3為細小晶粒的馬氏體,是在焊接過程中,奧氏體晶粒沒有長大,冷卻后形成的細小晶粒的馬氏體組織。e處是激光點焊熔核區(qū),為粗大晶粒的馬氏體,是奧氏體晶粒充分長大形成。f處是激光焊環(huán)內(nèi)側(cè)熱影響區(qū),為馬氏體+鐵素體+碳化物,是電阻點焊的熱影響區(qū)不完全淬火組織在激光點焊熱量作用下形成。g處是激光焊環(huán)內(nèi)側(cè)熱影響區(qū)與電阻點焊熱影響區(qū)交界處,為細晶粒馬氏體+碳化物,是電阻點焊的熱影響區(qū)完全淬火組織在激光點焊熱量作用下發(fā)生回火后形成。h處是電阻點焊熔核區(qū),為板條狀馬氏體+碳化物,是回火后粗大的馬氏體組織析出碳化物形成。

2.2 焊接接頭硬度測試

焊接接頭硬度測試曲線如圖3所示。由圖3可知,母材、激光點焊焊核處和HAZ-3處的硬度值較高,電阻點焊焊核處和HAZ-1處硬度明顯大幅度下降。因為母材和激光點焊焊核處組織為粗大的馬氏體,HAZ-3處組織為細小晶粒的馬氏體組織,都有較高的硬度。而電阻點焊焊核處組織為回火組織,HAZ-1處也是高溫回火組織,硬度較低。

2.3 焊接接頭力學性能測試

電阻-激光組合點焊焊接接頭的剪切力和斷裂模式測試如表4所示。由表4可知,電阻-激光組合點焊工藝下的焊接接頭要比電阻、激光單一工藝下的接頭質(zhì)量高,最大剪切力有了很大提高,組合點焊焊接接頭的有效接觸面積是單獨工藝下的兩者之和,剪切力大大提高。

圖3 電阻-激光點焊實驗焊接接頭硬度分布

表4 力學性能與斷裂模式

單獨電阻點焊焊接接頭的斷裂模式為界面斷裂和焊核拔出兩種;單獨激光點焊焊接接頭的斷裂模式為界面斷裂。組合點焊焊接接頭斷裂模式分為三種,即界面斷裂、激光側(cè)界面斷裂+電阻焊核處焊核拔出、焊核拔出,如圖4所示。界面斷裂主要是因為平行焊核中心的剪切力造成;焊核拔出主要是因為垂直于焊核中心的拉應力造成的。隨焊核直徑的增大,最大斷裂載荷也相應的增大,由于界面斷裂增強幅度要大于焊核拔出增強幅度,所以電阻點焊斷裂模式由界面斷裂轉(zhuǎn)變?yōu)楹负税纬?。激光點焊有效接觸面積小,大多為界面斷裂。組合點焊焊接接頭有效接觸面積為兩者之和,因此會出現(xiàn)焊核拔出,另外如果電阻焊核較大同時激光點焊較窄時,斷裂會從激光側(cè)形成界面斷裂,最后發(fā)展成電阻點焊焊核拔出的斷裂模式。

3 結(jié)論

分析了電阻-激光組合點焊工藝對熱沖壓高強鋼焊接接頭組織、力學性能產(chǎn)生的影響。整個焊接接頭分為電阻點焊區(qū)和激光點焊區(qū)。其中母材、激光點焊焊核處和HAZ-3處硬度值較高;電阻點焊焊核處和HAZ-1處硬度值比較低,為軟化區(qū)。組合點焊焊接接頭的有效接觸面積是單獨點焊工藝下的兩者之和,剪切力較高。

圖4 電阻-激光組合點焊焊接接頭斷裂模式

[1]陳樹君,于 洋,王 超,等.超高強馬氏體鋼中頻電伺服點焊技術(shù)[J].電焊機,2010,40(5):70-73.

[2]劉新霞.汽車車身輕量化材料點焊工藝的研究[D].北京:北京工業(yè)大學碩士學位論文,2008:68-70.

[3]谷諍巍,張正林,于 鳴,等.超高強度鋼板沖壓件的激光點焊性能[J].吉林大學學報:工學版,2010(3):705-708.

[4]陳樹君,王 超,郝素鋒,等.熱沖壓高強鋼電阻+激光組合點焊工藝[J].焊接學報,2013,34(5):5-8.

[5]李海賓,陳 鎧,肖榮詩,等.熱成形硼鋼激光焊接與電阻點焊接頭性能對比研究[J].電加工與模具,2012(1):20-23.

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