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1、銅合金堆敷層在兵器制造業(yè)上應(yīng)用廣泛。本文利用TIG堆焊方法在35CrMnSiA鋼基體表面堆敷Hs201銅合金。在分析堆焊溫度場(chǎng)分布、焊接工藝對(duì)溫度場(chǎng)的影響及在電弧作用下堆敷層與基體熔池流動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上,主要對(duì)銅合金中泛鐵的分布、形態(tài)的發(fā)展演變以及泛鐵量規(guī)律進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。
通過(guò)分析焊接傳熱過(guò)程,采用焊后堆敷層幾何參數(shù)建立實(shí)體模型,利用高斯面熱源和堆敷層體熱源結(jié)合的復(fù)合熱源作為熱源模型,編寫用戶子程序?qū)崿F(xiàn)熱源擺動(dòng)運(yùn)動(dòng),模擬了不
2、同工藝下的焊接溫度場(chǎng)。研究結(jié)果表明:基體內(nèi)部各點(diǎn)熱循環(huán)最高溫度、冷卻速度隨著距界面距離增加而減?。幌嗤附与娏鲿r(shí),擺動(dòng)焊基體界面處熱循環(huán)最高溫度低于單道焊,冷卻速度也小于單道焊;背部水冷焊接時(shí),基體與堆敷層的冷卻速度大大提高。通過(guò)實(shí)測(cè)值對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)在水冷焊接時(shí)基體表面處最高溫度有較大誤差,其余結(jié)果吻合較好。
利用溫度場(chǎng)分析獲得的結(jié)果并結(jié)合電弧壓力測(cè)量結(jié)果,研究堆敷層與基體熔池內(nèi)液相的流動(dòng)規(guī)律。研究結(jié)果表明:在假設(shè)前
3、提下,不論是單一流場(chǎng)還是復(fù)合流場(chǎng)都會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定;在雙相流場(chǎng)內(nèi),熔化基體從熔池底部向堆敷層兩側(cè)運(yùn)動(dòng),液態(tài)銅合金由堆敷層頂部進(jìn)入基體熔池。在流動(dòng)過(guò)程中,接近熔池底部液相的流動(dòng)速度較小,而堆敷層頂部流動(dòng)速度較大。
通過(guò)光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡、能譜分析和X-射線衍射等方法對(duì)界面區(qū)和堆敷層合金進(jìn)行分析,利用溫度場(chǎng)及熔池流場(chǎng)結(jié)果解釋堆敷層中泛鐵的分布、形態(tài)的演變過(guò)程。結(jié)果表明:在電弧壓力的作用下,熔化基體流向堆敷層兩側(cè),并在那里
4、率先凝固形成泛鐵;液態(tài)銅合金流入熔池,因此在堆敷層中心與熔池中心泛鐵較少。隨著焊接電流的增大,泛鐵形態(tài)由最初的無(wú)可見泛鐵(I<270A)發(fā)展到細(xì)小的顆粒狀、類樹枝狀泛鐵(I=270A),再發(fā)展到大塊球狀泛鐵(I=300A),最后發(fā)展到Cu/Fe界面模糊,堆敷層內(nèi)Cu、Fe相互包覆(I=330A)。通過(guò)EDXA方法測(cè)量堆敷層內(nèi)泛鐵量,建立泛鐵量與焊接電流關(guān)系模型。
論文最后討論了控制泛鐵量因素,結(jié)果表明:在270A時(shí)采用背部水冷
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