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文檔簡介
1、ODS合金是采用機械合金化技術(Mechanical alloying)將超細的氧化釔顆粒均勻的彌散分布到合金基體中,再經(jīng)固結處理后所得到的合金材料,該材料具有良好的高溫力學性能、高溫抗氧化和抗腐蝕性能,在航空、航天和核能領域得到廣泛的應用。但是,ODS合金的焊接性較差,嚴重阻礙了其在工業(yè)中的廣泛應用,ODS合金的焊接技術是其走向?qū)嶋H應用必須解決的關鍵技術之一。ODS合金在采用傳統(tǒng)熔化焊接過程中存在一系列問題,如焊縫中易形成大量氣孔,納
2、米級增強顆粒的數(shù)量、尺寸、分布易發(fā)生變化和焊縫組織粗大等,這些缺陷嚴重影響接頭的力學性能,解決這些問題能為ODS合金熔化焊的實際應用提供理論基礎和技術依據(jù)。
本文以ODS合金中的一種鐵基合金MGH956合金作為主要研究對象,采用超聲電弧TIG焊方法,以不填加填充材料的母材對接和以自制高Ni固體焊絲為填充材料兩種不同工藝進行焊接,借助于光學顯微鏡、X射線衍射分析儀、掃描電鏡及能譜儀等微觀分析手段,分別研究了施加不同激勵參數(shù)的
3、超聲電弧對焊縫氣孔數(shù)量、增強顆粒分布、晶粒大小及力學性能的影響及其作用規(guī)律和作用機理。
不填充材料,采用超聲電弧TIG焊對MGH956進行對接。隨著超聲電弧頻率的降低,焊縫中氣孔數(shù)量有一定減少,整個焊縫區(qū)軟化現(xiàn)象有所改善,并且強度和韌性都有一定的提高,說明低頻對熔池的作用效果更明顯。隨著超聲電弧激勵電流的增加,焊縫氣孔數(shù)量大量減少,當頻率為30kHz,激勵電流為30A時,僅在焊縫近表面存在少量小氣孔;焊縫區(qū)顯微硬度、抗拉強
4、度和韌性得到明顯提高,在頻率為30kHz,激勵電流為20A時,焊縫的抗拉強度達到最高,為550MPa,達到母材的76%,同時接頭由完全的脆性斷裂轉變成脆性-韌性混合斷裂形式。
以自制高Ni固體焊絲為填充材料,在焊縫中原位生成TiC、TiN、Ni3Al等顆粒,彌補了焊接過程中所減少的那部分Y2O3顆粒,但焊縫塑性較差,在拉伸過程中并未發(fā)生屈服,其抗拉強度為581MPa。施加超聲電弧后,焊縫晶粒得到明顯細化,焊縫中的氣孔數(shù)量明
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