钛合金与不锈钢真空热轧形变连接机理研究

钛合金与不锈钢真空热轧形变连接机理研究

论文摘要

钛合金和不锈钢的熔点高、线膨胀系数差异大,焊接时会形成较大的焊接应力,而且在高温下容易反应形成硬度高、脆性大的金属间化合物导致接头脆化,所以连接很困难。本文采用真空热轧形变连接的方法成功实现了TC4钛合金与0Cr18Ni10Ti不锈钢的高强度的连接,利用光学显微镜、SEM、XRD、EPMA、纳米压痕等对接头的微观结构进行了观察和测试,对真空热轧形变连接的机理进行了研究,并对焊接接头的应用情况进行了实验研究。钛合金与不锈钢直接真空热轧连接时,焊接温度800℃时连接界面存在未连接的空隙;焊接温度900℃时硬而脆的金属间化合物层尤其是富Cr层在连接界面处形成并导致接头脆化;当焊接温度低于或等于750℃,高于或等于950℃时,钛合金与不锈钢未能形成连接。当焊接温度850℃,压缩率20%时,钛合金与不锈钢直接真空热轧连接接头连接强度达到最大值77.33MPa。用铜作为中间层材料实现了钛合金与不锈钢的连接。铜中间层能够完全阻隔母材之间的扩散,连接界面处没有Fe-Ti金属间化合物形成。不锈钢与铜的连接界面为无规则的镶嵌式结构,没有明显的反应层或扩散层。铜与钛合金的连接界面形成了脆性的Cu-Ti金属间化合物层,随着焊接温度的升高其体积分数增大,接头连接强度随之降低。拉伸试样均断裂于金属间化合物层之间或金属间化合物层与铜之间。连接界面扩散层的厚度主要取决于焊接温度,压缩率对其影响不大。当焊接温度780℃,压缩率20%时接头连接强度达到最大值343MPa。采用镍中间层实现了钛合金与不锈钢的真空热轧连接。镍能够完全阻隔母材之间的扩散,连接界面处没有Fe-Ti金属间化合物形成。不锈钢与镍的连接界面为无规则的镶嵌式结构,没有明显的反应层或扩散层形成。镍与钛合金的连接界面由机械咬合层和扩散层组成。硬而脆的金属间化合物导致接头脆化,随着焊接温度的升高金属间化合物的体积分数增大,接头连接强度随之降低,试样均断裂于脆性的金属间化合物层之间或金属间化合物层和镍之间。连接界面扩散层的厚度主要取决于焊接温度,压缩率对其影响不大。当焊接温度760℃,压缩率20%时接头连接强度达到最大值440.1MPa。采用铌作为中间层材料实现了钛合金与不锈钢的真空热轧连接。铌中间层能够完全阻隔母材之间的扩散,连接界面处没有Fe-Ti金属间化合物形成。不锈钢与铌的连接界面处反应层的厚度随着焊接温度的升高而增大,接头连接强度随之降低。铌与钛合金的连接界面的固溶体层的厚度随着焊接温度的升高而增大。连接界面扩散层的厚度主要取决于焊接温度,压缩率对其影响不大。当焊接温度800℃,压缩率25%时接头连接强度达到最大值430MPa。利用有限元软件MSC.Marc对异种材料热轧连接过程的塑性变形行为进行了计算,计算结果表明:轧制过程中材料连接表面扩展形成新生表面,连接表面之间发生了相对滑移,使得界面之间产生轧制方向上的摩擦力,从而使得连接材料表面氧化膜和其它杂质破除并露出新鲜材料表面,新鲜的材料相互接触形成连接,当采用软质中间层材料时连接表面之间的相对滑移程度增大。对轧制连接的物理过程进行了研究,认为该过程包括连接材料表面的接触、连接材料表面形成新生表面并发生相对滑移从而使得表面的氧化膜和其它杂质破除、新鲜的材料露出并接触实现连接、连接界面处的元素互扩散、连接界面的整体连接的形成这几个阶段。进行了钛合金与不锈钢真空热轧过渡接头的TIG焊接试验。无中间层热轧连接过渡接头在TIG焊接时沿原连接界面开裂;采用铜中间层的过渡接头TIG焊接之后拉伸强度最高约为40.77MPa,Cu-TC4界面沿金属间化合物层开裂;采用镍中间层的过渡接头在TIG焊接之后拉伸强度最高可达431MPa,SS-Ni和Ni-TC4界面结构无明显变化;采用铌中间层的过渡接头TIG焊接之后拉伸强度最高可达421.6MPa,SS-Nb和Nb-TC4界面结构无明显变化。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.2 钛合金与不锈钢的焊接性分析
  • 1.3 钛合金与不锈钢焊接研究现状分析
  • 1.3.1 熔化焊
  • 1.3.2 真空电子束焊接
  • 1.3.3 钎焊
  • 1.3.4 爆炸焊
  • 1.3.5 扩散焊
  • 1.4 真空热轧连接
  • 1.5 课题的主要研究内容
  • 第2章 实验材料及方法
  • 2.1 实验材料
  • 2.2 实验设备及方法
  • 2.2.1 真空热轧连接
  • 2.2.2 过渡接头的TIG焊接
  • 2.3 连接接头微观组织及力学性能分析
  • 第3章 钛合金与不锈钢的直接真空热轧连接
  • 3.1 连接工艺参数的选择
  • 3.2 连接接头界面微观结构及力学性能分析
  • 3.2.1 连接温度750℃
  • 3.2.2 连接温度800~900℃
  • 3.2.3 连接温度950~1075℃
  • 3.3 存在的问题及解决途径
  • 3.4 过渡接头的TIG焊接
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 采用铜中间层的真空热轧连接
  • 4.1 选择铜作为中间层材料的依据
  • 4.2 焊接温度的影响
  • 4.3 压缩率的影响
  • 4.4 过渡接头TIG焊接
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 采用镍中间层的真空热轧连接
  • 5.1 选用镍中间层的依据
  • 5.2 焊接温度的影响
  • 5.2.1 焊接工艺参数及试验结果
  • 5.2.2 界面结构分析及复合板力学性能测试
  • 5.3 压缩率的影响
  • 5.3.1 焊接工艺
  • 5.3.2 试验结果及分析
  • 5.4 过渡接头的TIG焊接
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 采用铌中间层的真空热轧连接
  • 6.1 选用铌中间层的依据
  • 6.2 焊接温度的影响
  • 6.2.1 焊接工艺参数及试验结果
  • 6.2.2 连接界面结构分析及复合板连接性能测试
  • 6.3 压缩率的影响
  • 6.3.1 焊接工艺参数及试验结果
  • 6.3.2 试验结果及分析
  • 6.4 过渡接头的TIG焊接
  • 6.5 本章小结
  • 第7章 材料热轧连接塑性变形行为的计算及连接物理过程模型的建立
  • 7.1 几何模型的建立
  • 7.1.1 假设条件及模型尺寸
  • 7.1.2 接触问题的数学描述及有限元处理方法
  • 7.1.3 摩擦问题的数学描述及有限元处理方法
  • 7.2 轧制过程中连接材料表面塑性变形的计算
  • 7.3 轧制过程中连接材料新生表面率的计算
  • 7.4 轧制过程中连接材料表面相对滑移的计算
  • 7.5 轧制过程中连接材料表面接触摩擦力的计算
  • 7.6 异种材料真空热轧连接过程物理模型
  • 7.7 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 攻读学位期间申请的专利
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

    • [1].电阻钎焊焊接温度高速采集装置及采集方法[J]. 热加工工艺 2020(05)
    • [2].掘进机铆焊件制作中对焊接温度的控制[J]. 科学中国人 2016(17)
    • [3].焊接温度对热镀锌钢/铝合金压力焊接头组织和拉伸性能的影响[J]. 机械工程材料 2016(09)
    • [4].浅谈铆焊件制作时焊接温度的控制[J]. 黑龙江科技信息 2015(23)
    • [5].焊接温度检测系统的研究[J]. 河北农业大学学报 2010(05)
    • [6].谈谈焊接温度对塑料门、窗焊角强度的影响[J]. 才智 2008(07)
    • [7].红外再流焊焊接温度曲线的调整与探讨[J]. 商丘职业技术学院学报 2009(02)
    • [8].侧护板焊接温度可靠性对焊接条件的灵敏度的分析[J]. 煤矿机械 2018(03)
    • [9].焊接温度对铝合金真空钎焊连接接头的影响[J]. 内燃机与配件 2017(24)
    • [10].电子组装用BGA器件的无铅返修过程中的焊接温度曲线分析[J]. 中国新技术新产品 2011(20)
    • [11].焊接温度对10Cr9Mo1VNb钢TLP接头性能的影响[J]. 热加工工艺 2009(23)
    • [12].焊接温度对Mg/Al扩散焊接头微观组织和性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(08)
    • [13].焊接温度对铝真空钎焊的影响[J]. 内燃机与配件 2019(07)
    • [14].焊接温度对连续油管TLP扩散焊接头组织与性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2019(02)
    • [15].激光功率与扫描速度对45钢薄板焊接温度场的影响[J]. 科学技术与工程 2019(21)
    • [16].焊接温度对Cu/Al瞬间液相扩散焊接头性能的影响[J]. 有色金属工程 2018(04)
    • [17].焊接叶轮残余应力的数值模拟[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)
    • [18].304不锈钢高温焊接残余应力研究[J]. 石油化工设备 2015(05)
    • [19].焊接温度对SIMP钢TLP连接接头组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(15)
    • [20].焊接温度曲线对混装BGA塌落和空洞的影响[J]. 电子工艺技术 2015(02)
    • [21].纯铜与不锈钢扩散焊接头性能及原子扩散动态解析[J]. 焊接学报 2009(09)
    • [22].焊接温度对碳钢/奥氏体不锈钢扩散焊接头界面组织及性能的影响[J]. 金属学报 2017(05)
    • [23].新产品与新技术(20)[J]. 印制电路信息 2008(08)
    • [24].氟化钙及磷酸三钙对钡钙玻璃性能的影响[J]. 中国陶瓷 2008(06)
    • [25].微型手提塑料挤出焊机枪[J]. 橡塑技术与装备 2008(08)
    • [26].压电焊接温度测控系统研制[J]. 计测技术 2010(S1)
    • [27].钢筋焊接温度变化规律及对植筋承载力的影响[J]. 中国矿业大学学报 2009(01)
    • [28].浅析电子装联过程中的质量控制[J]. 电子世界 2017(17)
    • [29].浅述钛合金管的焊接[J]. 职业 2008(09)
    • [30].汽车用铝合金/钢扩散焊接试验研究[J]. 轻合金加工技术 2016(05)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    钛合金与不锈钢真空热轧形变连接机理研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢