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鋁及鋁合金填充材料在鈹焊接中的應(yīng)用

來(lái)源:大瀝鋁材商務(wù)網(wǎng)  作者:*  日期:2010-12-31
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鈹與鈹直接熔化焊,容易在冷卻過(guò)程中產(chǎn)生凝固裂紋。 鈹?shù)倪@種開(kāi)裂缺陷往往導(dǎo)致焊接失敗。

  鋁在液態(tài)下對(duì)氫有很高的溶解度,有資料報(bào)道[7],鋁合金中的氫含量可占85%以上。如在固態(tài)下為0.034ml/100g Al,在液態(tài)的溶解度為0.65ml/100g Al。二者相差了19.1倍。鋁中氫的主要來(lái)源于鋁液與水蒸汽的反應(yīng),液態(tài)鋁中氣體分壓之比為:PH2/PH2O=7.3×1014,表明即使PH20很小,平衡的PH2也可達(dá)到很大。當(dāng)鋁液溫度升到727℃時(shí),在相當(dāng)于干燥空氣條件(PH2O=2.59×10-20Pa)鋁液也能跟水汽發(fā)生反應(yīng)。這說(shuō)明,即或是相當(dāng)干燥的環(huán)境或干燥容器的器壁對(duì)鋁液來(lái)說(shuō)都是潮濕的,也還會(huì)使其吸氫!

  Al2O3氧化物在焊接攪拌力的作用下,多以?shī)A雜物的形式存在于焊縫中。研究表明:鋁液中的氧化物與氣體氫之間存在共生關(guān)系。鋁很容易被Al2O3氧化物和氣體氫污染,因此,兩者在鋁液中很難去除。


  液相鋁表面上的氧化膜緊靠鋁液的一層是致密的,對(duì)鋁液具有保護(hù)作用。但靠外側(cè)的氧化膜則是疏松的,氧化膜內(nèi)存在Φ5-10 nm的小針孔,被氫、空氣、水汽所占踞。因此,氧化鋁膜中通常至少含有1%-2%的水汽。這樣看來(lái),Al2O3氧化物對(duì)焊接氣孔的形成起著重要作用。氫依附于氧化物生核主要是從熱力學(xué)方面考慮的,對(duì)于鋁處于高溫下的氧化物與氣體之間的行為及相互作用機(jī)制,必須從氧化物的特性和結(jié)構(gòu)出發(fā)進(jìn)行分析。按氧化物的形態(tài)可分為3大類(lèi):


  1)出現(xiàn)分布不均的大塊氧化物(>20μm),此類(lèi)氧化物的危害性極大,但容易去除;


  2)產(chǎn)生尺寸為10-20μm的氧化物;3)含有尺寸<10μm的氧化物。在這三類(lèi)氧化物在焊接時(shí),容易通過(guò)攪拌力混入熔池中,會(huì)使焊縫增加氣體和氧化物夾雜物。


  (2)鋁與氧的反應(yīng):4Al+3O2→2Al2O3。鋁合金在空氣中及焊接時(shí)極易氧化生成氧化鋁,其特點(diǎn)是熔點(diǎn)高,非常穩(wěn)定,能吸潮,不易去除。防礙對(duì)鈹?shù)臐?rùn)濕,可在鈹焊縫中生成氣孔。Al2O3為α、β兩種變體,密度比鋁高(3.9-4.0g/cm3),熔點(diǎn)高達(dá)2050。2)與水反應(yīng):2Al+6H2O→2Al(OH)3+3H2↑,熔化的鋁與周?chē)乃磻?yīng)劇烈。


  3.3 Al-12Si合金填充材料的性能、結(jié)構(gòu)及其吸氫特性

  采用Al-12Si合金作填充材料焊接鈹,能夠有效地抑制鈹焊縫中的微裂紋,防止鈹焊接開(kāi)裂。Al-Si合金與鈹?shù)娜埸c(diǎn)差很大,在焊接冷卻過(guò)程中,當(dāng)液態(tài)鈹開(kāi)始凝固形核結(jié)晶時(shí),Al-Si合金還處于液態(tài)。液態(tài)的Al-Si合金去充填凝固鈹?shù)奈⒘鸭y,因此,Al-Si合金是鈹焊接中比較成功的填充材料。從20世紀(jì)60年代開(kāi)始直到現(xiàn)在,不管焊接鈹?shù)姆椒ㄈ绾巫冞w,Al-Si合金一直是焊接鈹使用得比較多的一種填充材料。


  Al-Si合金中的硅含量很高,增加了在液態(tài)的流動(dòng)性,熱收縮比鋁小,焊縫的氣密性較好,熱裂的傾向性小。Al-Si合金經(jīng)過(guò)適當(dāng)條件的熱處理,有著優(yōu)良的物理性能、力學(xué)性能和加工性能。與其它鋁合金相比,其抗腐蝕性能也比較好。


  在鈹?shù)暮附又,鋁與鈹、鈹與硅以及硅與鋁等三者之間都發(fā)生共晶反應(yīng)而沒(méi)有金屬間化合物生成。從核性能考慮,加填充材料Al-Si合金對(duì)核性能的影響較小,因?yàn)殇X為低密度材料,中子的吸收截面為0.22靶,加硅后并不影響Al-Si合金的整體核性能,因?yàn)楣璧臒嶂凶游战孛姹蠕X還要小,只有0.13靶。因此,Al-Si合金是被公認(rèn)的焊接鈹?shù)妮^好的填充材料。


  Si屬于面心立方晶格,盡管屬于小平面相,但其{111}密排面的Jackson因子數(shù)并不高。Si晶體的{111}面為光滑界面,{100}和{111}兩個(gè)面為粗糙界面。在A(yíng)l-Si合金中,隨著硅不同,其凝固條件和成分所表現(xiàn)出的生長(zhǎng)行為存在著差別。對(duì)未經(jīng)變質(zhì)處理的Al-Si合金,共晶Si呈粗大的板條狀,Si晶體存在少量孿晶。片狀共晶Si擁有兩種分枝類(lèi)型:1)與孿晶行為有關(guān)的大角度分枝行為,與{111}密排面成70.5&ordm;夾角;2)由于Si相和Al相的熱膨脹系數(shù)不同,這些行為也導(dǎo)致小角度分枝、分裂以及兩者的并行行為的存在。


  在20世紀(jì)80年代初,根據(jù)界面動(dòng)力學(xué)觀(guān)點(diǎn),提出了小面-非小面轉(zhuǎn)變學(xué)說(shuō)。該學(xué)說(shuō)認(rèn)為,隨著生長(zhǎng)速度的增加,Si存在小面生長(zhǎng)向非小面生長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。Si相貌及尺寸的變化與凝固過(guò)程中的共晶過(guò)冷度密切相關(guān)。在過(guò)冷度較小的情況下,Si相以小面化的側(cè)面生長(zhǎng)方式生長(zhǎng);當(dāng)過(guò)冷度增加時(shí),Si則以非小面的均勻(uniform growth)方式生長(zhǎng)。對(duì)Al-Si合金進(jìn)行變質(zhì)處理可以使Si的形貌和尺寸改變,如在A(yíng)l-Si合金中加入Na、Sr、Re等元素[8,9],合金中的共晶溫度(冷卻曲線(xiàn)中的共晶平臺(tái))比未變質(zhì)的要低許多,使共晶過(guò)冷度增大,共晶Si由粗大的板條狀(或針狀)轉(zhuǎn)變成細(xì)小的纖維狀,即共晶Si的生長(zhǎng)方式發(fā)生了改變。


  但是,鈹焊接用的Al-Si合金要求較高,不希望有象Na、Sr、Re等這樣的元素存在,因?yàn)樗鼈兊拇嬖诳赡軙?huì)在焊縫中形成新的腐蝕源,對(duì)焊接構(gòu)件的使用會(huì)帶來(lái)不利影響。因此,必須采用其它方法來(lái)改善焊接鈹?shù)奶畛洳牧螦l-Si合金中共晶Si形貌和尺寸。硅與O2的反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生兩種結(jié)構(gòu)不同的硅的氧化物:


  1) 2Si+O2→2SiO;2) 2Si+ O2→2SiO2。SiO的顏色為黑色或棕黑色,這一情況在A(yíng)l-Si合金的處理中也已經(jīng)遇到過(guò)。Si和O2的反應(yīng)在400。C以上進(jìn)行。Al-Si合金中的鋁與水反應(yīng):2Al+6H2O→2Al(OH)3+3H2↑,熔化的鋁與周?chē)乃磻?yīng)劇烈,其中的Si與水作用生成SiO2和H2↑。在高溫下,Si也會(huì)與水蒸氣作用產(chǎn)生H2↑。


  Al-Si合金的宏微觀(guān)組織結(jié)構(gòu)、晶粒尺寸、雜質(zhì)含量、合金的均勻化程度以及表觀(guān)質(zhì)量對(duì)焊接接頭的力學(xué)性能、耐蝕性能、使用性能以及表面質(zhì)量等都會(huì)產(chǎn)生重要影響。Al-Si合金是一種典型的共晶型合金。其共晶成分為Al+12.5%Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%),共晶溫度為577℃。在此溫度下,合金液體交替結(jié)晶析出α-Al和第二相β-Si,Al與Si形成共晶體。α-Al是硅在鋁中的固溶體,β-Si是鋁在硅中的固溶體,β-Si相的量少、而且性脆;α-Al相的含量高、但非常軟韌。經(jīng)過(guò)共晶轉(zhuǎn)變形成的α相和β相,是一種三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)和樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)。由Al-Si合金二元合金相圖可知,在共晶溫度下平衡條件結(jié)晶時(shí),Si在鋁中的溶解度為1.65%,冷至室溫時(shí)則降為0.05%,而鋁在β-Si中的溶解度極低。在非平衡條件下凝固結(jié)晶形成過(guò)飽和固溶體,這時(shí)Si的含量可達(dá)到3%左右。實(shí)際上對(duì)Al-Si合金可以這樣理解:鑄態(tài)Al-Si合金的組織在室溫下就是金屬鋁(α相)與單晶硅(β相)通過(guò)熔煉所構(gòu)成的混合物。


  鈹在非真空條件下的激光焊接,加Al-S&iexcl;合金填充材料在焊縫中出現(xiàn)的主要缺陷是焊接氣孔和縮孔。人們?cè)缫阎溃冧X在焊接或鑄造時(shí)的加熱過(guò)程中會(huì)吸收環(huán)境中的氫,冷卻時(shí)熔體要釋放氫, 形成以氫為特征的氫氣孔,從而影響鋁加工的質(zhì)量。這表明鋁及鋁合金焊接形成的氣孔主要是與氫含量有關(guān)。


  文獻(xiàn)[10]報(bào)道,Si能降低氫在鋁熔體中的溶解度,對(duì)鋁熔體的吸氫能力起到抑制作用。孟慶格、邊秀房等人對(duì)自制的Al-Si合金熔體的氫含量進(jìn)行了測(cè)量和分析。測(cè)量時(shí)的環(huán)境相對(duì)濕度為55%左右(山東地區(qū)),他們共測(cè)量了三種不同溫度的Al-Si合金熔體中的氫含量:


 。1)測(cè)量了Al-Si合金液態(tài)的氫含量;(2)測(cè)量了過(guò)熱10°C時(shí)的Al-Si合金熔體的氫含量;


  (3)測(cè)量了過(guò)熱100°C時(shí)Al-Si合金熔體中的氫含量。結(jié)果表明,三種溫度范圍的Al-Si合金熔體中的氫含量的曲線(xiàn)具有與液相線(xiàn)變化相類(lèi)似的關(guān)系。并對(duì)亞共晶區(qū)、共晶區(qū)和過(guò)共晶區(qū)的氣孔率進(jìn)行了金相分析與觀(guān)察,也得出了類(lèi)似的結(jié)果:即在共晶點(diǎn)附近,氣孔率最;在亞共晶區(qū)和過(guò)共晶區(qū)氣孔率都相應(yīng)地增加。


  氫在A(yíng)l-Si合金熔體中以三種方式存在,即原子氫、分之氫和化合物狀態(tài)的氫。由于材料熔體中含有夾雜元素但其含量相當(dāng)少,故試樣中以化合物形態(tài)存在的氫相當(dāng)少,可以忽略。氫主要以間隙固溶體的形式存在于A(yíng)l合金中。孟慶格、邊秀房等人對(duì)Al-Si合金的液態(tài)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了X射線(xiàn)衍射分析,從中獲取了Al-Si合金熔體中Si含量與氫含量之間的內(nèi)在聯(lián)系,分析得出2點(diǎn)結(jié)論:


  (1)鋁合金熔體中氫含量的多少或氣孔的生成率與Al-Si合金在不同過(guò)熱條件下的原子密度有關(guān)。隨著Si含量的增加,原子密度逐漸增加,在共晶區(qū)附近達(dá)到最大值。此后,隨著Si含量的增加,原子密度又逐漸減少。原子密度越大,氫含量越小,當(dāng)溫度升高,原子密度則會(huì)減少,從而導(dǎo)致氫含量增加,但當(dāng)溫度高于875°C,原子密度降低的速率卻變慢了。

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