李湘寧,焦建強(qiáng),楊大龍,丁成鋼
(1.中車大連機(jī)車研究所有限公司,遼寧大連116021;2.大連交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧大連116028)
膠接(Bonding)是利用在連接面上產(chǎn)生的機(jī)械結(jié)合力、物理吸附力和化學(xué)鍵合力而使兩個膠接件連接起來的工藝方法,是對焊接的補(bǔ)充,在特定條件下可以提供特殊的功能[1]。攪拌摩擦點(diǎn)焊(Friction Stir Spot Welding,簡稱FSSW)是在攪拌摩擦焊的基礎(chǔ)上新開發(fā)的一種新型固相連接技術(shù)。與傳統(tǒng)電阻點(diǎn)焊相比,攪拌摩擦點(diǎn)焊焊接熱入量低,工件變形較小,焊接質(zhì)量穩(wěn)定;節(jié)省能源、降低成本;工藝過程簡單,只需簡單的編程即可實(shí)現(xiàn)焊接過程[2]。國內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)已將FSSW技術(shù)用于汽車生產(chǎn)和制造中鋁合金與鋼的連接,并可實(shí)現(xiàn)雙相不銹鋼與高強(qiáng)馬氏體不銹鋼的連接[3-5]。將膠接技術(shù)與攪拌摩擦點(diǎn)焊技術(shù)復(fù)合而成的膠焊連接方法(Bongding-FSSW),能實(shí)現(xiàn)有效、統(tǒng)一的機(jī)械結(jié)合、冶金結(jié)合和化學(xué)結(jié)合,是對傳統(tǒng)的膠接-電阻點(diǎn)焊(膠焊)工藝技術(shù)的繼承和發(fā)展,是一種將攪拌摩擦點(diǎn)焊與膠接相結(jié)合的新穎、高效的復(fù)合連接工藝方法。
研究AZ31鎂合金攪拌摩擦膠接點(diǎn)焊(Bonding-FSSW)接頭的組織和力學(xué)性能,為Bonding-FSSW方法的應(yīng)用提供必要的工程依據(jù)。
試驗(yàn)材料為3mm厚AZ31鎂合金薄板,尺寸200mm×50mm×3mm,化學(xué)成分如表1所示。所有焊點(diǎn)均采用搭接形式,搭接面積50mm×50mm。在自行改裝設(shè)計(jì)的攪拌摩擦焊機(jī)上進(jìn)行FSSW試驗(yàn),采用圓柱形帶凹槽攪拌頭,其材料為熱作模具鋼,攪拌針螺紋方向?yàn)樽笮S肩直徑18mm,攪拌針直徑4.0mm,攪拌針長度4.5mm。
表1 AZ31鎂合金的主要化學(xué)成分 %
焊前用細(xì)砂紙打磨試樣上下表面,并用酒精擦拭,以去除氧化膜、水及油污。試件制備的工藝路線為:布膠→攪拌摩擦點(diǎn)焊→固化。Bonding-FSSW成型及接頭的宏觀形貌如圖1所示,接頭結(jié)合良好,未發(fā)現(xiàn)成型缺陷。
圖1 Bonding-FSSW成型及接頭的宏觀形貌
參照J(rèn)ISZ3136-1999標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加工Bonding接頭、FSSW接頭、Bonding-FSSW接頭拉伸剪切試樣[6],每種接頭3個試樣,在萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行剪切性能試驗(yàn),測量焊點(diǎn)的抗剪載荷。
制備接頭金相試樣并分析接頭組織。
FSSW接頭的微觀組織如圖2所示。母材(BM)的晶粒大小不均勻,組織中存在部分變形孿晶、粗晶(見圖2a)。焊核區(qū)(WN)組織由細(xì)小等軸晶粒組成(見圖2b)。與母材組織相比,焊核區(qū)晶粒變得細(xì)小,且分布較為均勻。在FSSW過程中,高速旋轉(zhuǎn)的攪拌頭與焊核區(qū)金屬摩擦生熱,焊核區(qū)金屬產(chǎn)生塑性流動,同時(shí)攪拌針對該區(qū)金屬原始晶粒產(chǎn)生機(jī)械破碎作用,焊核區(qū)金屬在攪拌摩擦熱的作用下發(fā)生動態(tài)回復(fù)和再結(jié)晶,由于AZ31鎂合金的導(dǎo)熱系數(shù)較大,散熱較快,晶粒沒有足夠的時(shí)間長大,故焊核區(qū)形成細(xì)小等軸晶。圖2c為熱機(jī)械影響區(qū)(TMAZ)微觀組織,該區(qū)位于攪拌頭作用邊緣,在攪拌頭旋轉(zhuǎn)摩擦作用下,金屬產(chǎn)生塑性流動,組織受攪拌頭摩擦和擠壓作用發(fā)生一定程度的變形和破碎,在焊接熱循環(huán)作用下,熱機(jī)影響區(qū)晶粒發(fā)生動態(tài)回復(fù)和再結(jié)晶過程,但由于所受攪拌作用和摩擦熱沒有焊核區(qū)劇烈,晶粒在分布上沒有焊核區(qū)的細(xì)小、均勻。圖2d為接頭底部熱影響區(qū)(HAZ)組織,該區(qū)晶粒較粗大,且大小、分布不均勻。在FSSW過程當(dāng)中,熱影響區(qū)金屬沒有受到攪拌針強(qiáng)烈攪拌作用以及軸肩的摩擦作用,未發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶,晶粒較為粗大。
膠接區(qū)、膠接層與焊核的交界區(qū)的組織如圖3所示。膠接層厚度60~70 μm,且較為均勻,膠接層與母材結(jié)合良好,未出現(xiàn)成型缺陷(見圖3a)。膠接層與焊核界面組織如圖3b所示,界面附近的膠層仍然保留,但厚度有所減少,而且末端出現(xiàn)一些變形,這是因?yàn)樵贔SSW過程中膠層受到熱和力作用,界面未出現(xiàn)氣孔和夾雜缺陷。
接頭的拉伸剪切試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。用密封膠進(jìn)行膠接點(diǎn)焊,接頭的抗拉伸剪切能力與FSSW接頭相當(dāng),一方面說明密封膠只起密封作用,不具備承受載荷的能力,另一方面表明,膠接劑對攪拌摩擦點(diǎn)焊焊核的力學(xué)性能影響較小。使用高強(qiáng)粘結(jié)劑進(jìn)行攪拌摩擦膠接點(diǎn)焊,接頭的抗拉伸剪切性能明顯優(yōu)于單一的攪拌摩擦點(diǎn)焊、膠接接頭的抗拉伸剪切性能。
攪拌摩擦膠接點(diǎn)焊接頭在保證密封功能的前提下,具有足夠的抗拉伸剪切性能,其拉伸剪切力大于攪拌摩擦點(diǎn)焊和膠接接頭的拉伸剪切力之和。膠黏劑對攪拌摩擦點(diǎn)焊焊核的形成和微觀組織影響不大,膠焊接頭未出現(xiàn)成型缺陷。
圖2 FSSW接頭的微觀組織
圖3 膠接區(qū)、膠接層與焊核交界區(qū)的組織
表2 接頭拉伸剪切力 kN
(1)焊核區(qū)形成細(xì)小、均勻的等軸晶粒,而熱機(jī)影響區(qū)和熱影響區(qū)形成較為粗大的晶粒,且晶粒大小不均勻。(2)膠黏劑對攪拌摩擦點(diǎn)焊焊核的形成和微觀組織影響較小,膠焊接頭未出現(xiàn)成型缺陷。(3)使用高強(qiáng)膠黏劑的Bonding-FSSW接頭抗拉伸剪切性能明顯優(yōu)于Bonding接頭和FSSW接頭的抗拉伸剪切性能。
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