陳大林,俞偉元,宋學(xué)平
(1.蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州 730060;2.蘭州理工大學(xué)甘肅省有色金屬新材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅蘭州730050)
奧氏體不銹鋼[1-2]1Cr18Ni9Ti在空氣、水蒸汽及多種酸、堿、鹽的水溶液具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,在高溫和低溫下均具有優(yōu)良的塑韌性、冷熱加工性能和耐腐蝕性能。3003鋁合金[3]為Al-Mn系合金,是應(yīng)用最廣的一種防銹鋁,強(qiáng)度不高,導(dǎo)熱性和耐腐蝕性良好。3003鋁合金和1Cr18Ni9Ti不銹鋼復(fù)合結(jié)構(gòu)耐蝕性和導(dǎo)熱性較好,在換熱器生產(chǎn)中應(yīng)用前景良好[4-7]。在此對(duì)3003鋁合金和1Cr18Ni9Ti不銹鋼接觸反應(yīng)釬焊接頭進(jìn)行分析討論。
接觸反應(yīng)釬焊是借助于某些異種金屬能形成低熔點(diǎn)共晶體或低熔點(diǎn)固溶體的原理,在接觸界面良好情況下,加熱至高于共晶體或低熔點(diǎn)固溶體的溫度條件下,依靠金屬間原子的互擴(kuò)散作用在接觸界面處形成低熔點(diǎn)共晶或固溶體反應(yīng)液態(tài)金屬層,隨后冷卻凝固,從而實(shí)現(xiàn)兩種金屬的連接。
用線切割分別將3003鋁板和1Cr18Ni9Ti不銹鋼板加工成70 mm×25 mm×2 mm的試樣,共3組。
用銼刀去除3003鋁板表面氧化膜,將其置于丙酮中,采用超聲波清洗10 min后快速吹干,清理表面的油污等雜物。由于1Cr18Ni9Ti表面鈍化,采用堿液清洗后鹽酸(濃度10%)活化,然后分別進(jìn)行電鍍Ni層(厚5μm)、Cu層(厚20μm);接觸反應(yīng)釬焊示意如圖1所示,Mg粉的量按Al74.5%-Cu17.2%-Mg 8.3%三元共晶比例計(jì)算為0.01 g/cm2。釬焊參數(shù)為:溫度560℃,保溫時(shí)間15 min,焊接壓力0.1 MPa。力學(xué)性能試驗(yàn)如圖2所示,采用液壓式萬能材料試驗(yàn)機(jī)在25℃室溫下以0.1mm/s的加載速度剪切試樣。
圖1 接觸反應(yīng)釬焊示意
圖2 剪切試驗(yàn)示意
在微觀組織分析時(shí)橫向切取釬焊試樣接頭,分別采用 400#、600#、800#、1500# 水砂紙磨光,用清水進(jìn)行拋光處理。采用場發(fā)射掃描電子顯微鏡觀察和分析焊縫接頭的微觀組織,通過掃描電鏡(SEM)和能譜分析(EDS)對(duì)3003鋁合金和1Cr18Ni9T不銹鋼釬焊接頭的顯微組織進(jìn)行觀察與分析。
在釬焊溫度為560℃、0.1 MPa焊接壓力下保溫時(shí)間15 min進(jìn)行接觸反應(yīng)釬焊,采用萬能材料試驗(yàn)機(jī)在室溫25℃以0.1 mm/s速度加載所得的剪切試樣直至試樣斷裂,斷裂位置為釬焊接頭。經(jīng)計(jì)算接頭最大剪切強(qiáng)度23.1MPa,平均剪切強(qiáng)度21.6MPa。
圖3 力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果
接觸反應(yīng)釬焊在焊接溫度560℃、壓力0.1 MPa下保溫15 min接頭的微觀組織形貌如圖4所示。整個(gè)接頭區(qū)域分為3003鋁合金、釬料區(qū)、不銹鋼3個(gè)區(qū)域,釬料區(qū)厚度約為50 μm,鋪展均勻,釬料區(qū)與兩側(cè)金屬結(jié)合緊密,無明顯的焊接缺陷。焊縫在鋁合金側(cè)生成大量的共晶組織,證明接觸反應(yīng)過程進(jìn)行的十分充分,且有部分鋁合金基材發(fā)生溶蝕,釬料滲入鋁合金基體。不銹鋼側(cè)界面因電鍍的原因有明顯的灰色與灰白色的條帶狀分層,釬料區(qū)與不銹鋼基體邊緣參差不齊,發(fā)生溶蝕。由此可知,3003鋁合金和不銹鋼在此工藝參數(shù)下進(jìn)行了較為充分的接觸反應(yīng)釬焊,釬料能充分潤濕鋪展,形成結(jié)合緊密無缺陷的釬縫。
圖4 釬焊接頭微觀形貌
(1)接頭界面線掃描分析。
接頭界面各元素能譜線掃描照片如圖5所示。釬焊縫由3003鋁合金/釬料區(qū)結(jié)合界面、釬料區(qū)/1Cr18Ni9Ti不銹鋼結(jié)合界面2個(gè)結(jié)合界面組成。整個(gè)釬料區(qū)域中的 Fe、Al、Cu、Ni、Mg 原子發(fā)生明顯的擴(kuò)散,其中以Al原子擴(kuò)散最為顯著,擴(kuò)散貫穿整個(gè)焊縫區(qū);Fe原子的分布也有一定濃度梯度,在靠近不銹鋼基體組織處濃度最高,遠(yuǎn)離不銹鋼處濃度逐漸降低,有明顯的擴(kuò)散現(xiàn)象;Mg原子更多分布在焊縫區(qū)域,向兩側(cè)金屬擴(kuò)散并不明顯,鋼側(cè)幾乎沒有Mg原子;Cu和Ni原子主要分布在整個(gè)釬料區(qū)。
圖5 釬焊接頭的線掃描
(2)接頭界面點(diǎn)掃描分析。
釬焊接頭結(jié)合界面如圖6所示。3003鋁合金和不銹鋼以Mg、Cu為中間反應(yīng)層進(jìn)行接觸反應(yīng)釬焊,實(shí)現(xiàn)兩者之間的有效連接,焊縫各部分的組織結(jié)合界面緊密,兩側(cè)均發(fā)生溶蝕,結(jié)合界面有明顯的冶金結(jié)合特征,整個(gè)焊縫無明顯缺陷。采用EDS分析圖6中組織特征比較明顯的6個(gè)特征點(diǎn),6個(gè)特征點(diǎn)的能譜分析結(jié)果如表1所示。
圖6 焊縫接頭結(jié)合界面
由表1可知,點(diǎn)1含有少量的Cu、Mg原子及大量的Al原子,表明點(diǎn)1是鋁基體,伴有少量的Cu、Mg原子擴(kuò)散進(jìn)入鋁基體;點(diǎn)2中Al、Cu、Mg原子之比約為 4∶1∶1,結(jié)合相圖,該組織為 Al-Cu-Mg 三元共晶組織;點(diǎn) 3 中 Al、Cu、Ni原子之比約為 3∶1∶1,該組織應(yīng)為Al2Cu、Al3Ni2組織混合物;點(diǎn)4中含有大量的Al,同并伴有一定量的 Ni、Fe、Cu、Mg,該處組織主要為鋁的固溶體;點(diǎn)5即灰白色的帶狀組織含有大量的Al及一定量的Cu、Fe,該組織應(yīng)為Al-Fe、Al-Cu金屬間化合物組成;點(diǎn) 6中 Al、Fe原子之比約為 3∶1,可見該相為FeAl3。由此可知,點(diǎn)5與點(diǎn)6兩區(qū)域主要為脆性金屬間化合物,其寬度約為20μm。
表1 接頭結(jié)合界面點(diǎn)分析結(jié)果 %
(1)利用Al-Cu-Mg能形成三元共晶原理,分別在 1Cr18Ni9Ti上電鍍 Ni層(5μm)、Cu層(20μm),Mg的量為0.01 g/cm2。在釬焊溫度為560℃、0.1MPa焊接壓力、保溫時(shí)間為15 min的條件下進(jìn)行接觸反應(yīng)釬焊,實(shí)現(xiàn)兩者的有效連接。
(2)對(duì)釬焊接頭進(jìn)行抗剪試驗(yàn),經(jīng)計(jì)算接頭最大剪切強(qiáng)度23.1 MPa,平均剪切強(qiáng)度可達(dá)21.6 MPa。
(3)釬料區(qū)Al原子有明顯的擴(kuò)散,并形成Al-Mg、Al-Cu、Al-Fe系等多種金屬間化合物,其厚度為 20 μm。
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