65Mn弹簧钢激光焊接研究
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摘要
65Mn钢作为常用机器零件钢,广泛应用于机械、交通等部门。传统焊接65Mn钢时,由于该钢的含碳量过高,存在热影响区大,热脆性严重等问题,而难以达到工况要求。与传统焊接方法相比,激光焊接具有深宽比大、焊缝窄、焊缝结合强度高、热影响区小、焊接变形小及对周围组织无影响等特点而得到广泛应用。
     本文采用TJ5000W CO_2激光器对65Mn钢薄片进行激光焊接,利用OM、XRD、显微硬度仪、WDW3100型拉伸电子万能实验机、SEM和350A型X射线应力测定仪等测试手段对焊接接头的结晶状态、组织、显微硬度、相结构、抗拉强度、断口以及残余应力进行了研究,得出了激光焊接65Mn的最佳工艺参数、为将来65Mn钢激光焊接的应用提供理论指导。
     研究结果表明:(1)当P=2.0kW,V=7mm/s时,激光焊接65Mn钢质量最佳;(2)激光焊接65Mn钢后,从焊缝中心区到焊缝边缘依次形成等轴晶、树枝晶和胞状晶;热影响区组织主要是针状马氏体、贝氏体以及少量铁素体;(3)焊接接头主要由细小的基体相α—Fe及Fe_3C、FeSi等相组成。(4)在最佳工艺下,焊缝区最高硬度为720Hv,热影响区硬度最高值约为770Hv,从热影响区到基材硬度明显下降;激光焊接后材料的抗拉强度的平均值为375 MPa,最佳工艺参数下抗拉强度可达到498MPa;激光焊接65Mn钢的残余应力较低,热影响区残余应力平均值为-76MPa,而焊缝区的残余应力平均值为104MPa,残余应力随焊接功率和速度的增加而变大。
As a kind of machine parts steel, 65Mn spring steel is widely used in machinery, transportation and other fields. As to the traditional welding technology for 65Mn steel, there exists problems such as big heat affected zone and serious thermal brittleness , therefore its application for some fields is limited. The comparision of laser welding with the traditional welding, it has many advantages such as high ratio of depth to widenth, the narrow welding zone , the small heat affected zone and small deformation etc, so laser welding is widely used in many industries.
     In this paper, 65Mn steel is welded by laser (5kw), and crystallization, microstructure, microhardness, phase structure, tensile strength, fracture, residual stress are investigated with OM, microhardness tester, XRD, SEM. through the experiments we do above, the optimum laser welding parameter on 65Mn Steel is obtained. The above results we achieved provide theoretical guidance for the application of 65Mn Steel by laser welding.
     The experimental results show that: (1) When P=2.0kW, V=7mm/s, the perfect qualify of laser welding is obtained; (2) The fine equiaxed crystal, dendrite crystal and cell grain are formed from welding central zone to the edge zone, and martensite, bainite and a small amount of ferrite appeared mainly in the heat affected zone; (3) The welding joint mainly consists of fine a-Fe、Fe_3C and FeSi; (4)The average highest hardness in weldind zone is Hv720, and the highest hardness in heat affected zone is Hv770, the hardness obviously decreases from the heat affected zone to substrate.; the average tensile strength is 375 MPa, and the tensile strength can be up to 498MPa under the best welding parameters; and the residual stress is very low, the average residual stress in welding zone is 104MPa ,and the average residual stress in heat affected zone is -76MPa.
引文
[1]崔忠圻.金属学与热处理[M].北京:机械工业出版社,2000.
    [2]李亚江.焊接组织性能与质量控制[M].北京:化学工业出版社,2004.
    [3]刘瑞莲,赵捍东.65 Mn钢板与Q235钢板的焊接[J].中国油脂,2006,31(4):77-79.
    [4]陈伯蠡.金属焊接性基础[M].北京:机械工业出版社,1982.
    [5]高伟,刘镇昌,葛培其,王霖.65Mn钢丝的焊接[J].焊接2002,10(5):25-28.
    [6]刘其斌.激光加工技术及其应用[M].北京:冶金工业出版社,2007.
    [7]张永康.激光加工技术[M].北京:化学工业出版社,2004.
    [8]王家金.激光焊接技术[M].北京:中国计量出版社,1992.
    [9]王滕宁.激光焊接和切割在汽车车身部件制造中的应用[J].焊接技术,2002,31(5):55-56.
    [10]汤祖尧.先进的激光加工技术[J].机械制造,2002,40(5):10-12.
    [11]熊缨,姚建华,陈智君,孙东跃.高速钢与弹簧钢的激光焊接研究[JJ.应用激光,2002,22(2):209-212
    [12]郑启光,激光深熔焊的熔池行为与焊接缺陷的研究[J].激光技术,2000,24(2):90-95
    [13]美国焊接学会.焊接手册[M].清华大学译.北京:机械工业出版社,1992.
    [14]赵熹华,焊接方法与机电一体化[M].北京:机械工业出版社,2001.114-115
    [15]关振中,激光加工工艺手册[M].北京:中国计量出版社.1998.
    [13]陈家壁,激光原理及应用[M].北京:电子工业出版社,2004.
    [16]曹明翠,激光热加工[M].武汉:华中理工大学出版社,1995.
    [17]闫毓禾,钟敏霖.高功率激光加工及其应用[M].天津:天津科学技术出版社,1994.
    [18]那顺桑.金属材料工程专业实验教程[M].北京.冶金工业出版社,2004.
    [19]田燕,焊接区断口金相分析[M].北京:机械工业出版社,1992.
    [18]周振丰,焊接冶金学[M].北京:机械工业出版社,1995.
    [19]陈彦宾,现代激光焊接技术[M].北京:科学出版社,2005.
    [20]刘婉莹,宋天民,张国福,徐东,王岩,孟媛媛.焊接工艺参数对焊接残余应力的影响[J].产品与技术,2007,(2):13-16.
    [21]宋天民,焊接残余应力的产生与消除[M].北京:中国石化出版社,2005.
    [22]王红英,李志军.AZ61镁合金激光焊接接头的组织与性能[J].中国有色金属学报, 2006,16(8):1388-1392.
    [23]曾乐.现代焊接技术手册[M].上海:上海科技技术出版社,1993.
    [24]王文瀚.焊接技术手册[M].郑州:河南科技大学出版社,2006.
    [25]刘其斌,李宾.65Mn钢激光焊接组织与硬度研究[J].现代模具.2008,40(5):58-59.
    [26]吕德林,李砚珠.焊接金相分析[M].北京:机械工业出版,1987.
    [27]郑启光.激光深熔焊的熔池行为与焊接缺陷的研究[J].激光技术,2000,24(2):90-95.
    [28]陈俐.航空钛合金激光全熔透稳定性及焊接物理冶金研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2005.
    [29]孙同坤.1mm薄钢板激光焊接实验研究[J].焊接,1993,20(12):936-939.
    [30]上海机械制造工艺研究所.金相分析技术[M].上海:上海科学技术文献出版社,1987.
    [31]陈彦宾.现代激光焊接技术[M].北京:科学出版社,2005.
    [32]王大勇,冯吉才.焊接速度对高强铝合金搅拌摩擦接头组织及力学性能的影响[J].焊接,2004,25(1):71-74.
    [33]宋刚,刘黎明,王继峰,等.变形镁合金AZ31B的激光焊接工艺研究[J].应用激光,2003,23(6):327-329.
    [34]上海机械制造工艺研究所.金相分析技术[M].上海:上海科学技术文献出版社,1987.
    [35]宋刚,刘黎明,王继峰.变形镁合金AZ31B的激光焊接工艺研究[J].应用激光,2003,23(6):327-329.
    [36]Hasson.YAG laser welding system for free wire- Welding internonal,1988.2(8):730-732
    [37]斯重遥.焊接金相图谱[M].北京:机械工业出版社,1987.
    [38]李亚江.HQ130钢焊接熔合区与热影响区组织研究.山东工业大学博士论文,1998
    [39]王绢,李亚江.T91钢焊缝及热影响区显微组织分析[J].焊接学报,2003,24(2):39-43
    [40]陈云详,焊接工艺[M].北京:机械工业出版社,2001.
    [41]黄新民著.材料分析测试方法[M].国防工业出版社,2005.
    [42]赵品,谢辅洲.材料科学基础教程[M].哈尔滨工业大学出版社,2005.
    [43]武玉英,刘相法,姜炳刚.Al-Si-Fe-CU-Mg-Ni合金中复合Fe-Si相的研究[J].铸造2005,54(10):959-962.
    [44]符寒光,符志强.耐磨铸造Fe-B-C合金的研究[J].金属学报,2006,42(5):545-548.
    [45]孙茂才著.金属力学性能[M].哈尔滨工业大学出版社,2003.
    [46]龙靖宇.机械设备焊接结构的疲劳寿命研究[J].煤矿机械,2005,21(4):18-22.
    [47]胡赓祥,蔡殉.材料科学基础[M].上海:上海交通大学出版社,2006.
    [48]熊荣刚,符仁钰,张梅,张继诚.TRIP钢激光焊接后的组织与性能研究[J].热加工工艺.2006,35(5):14-15.
    [49]周达,沈一龙.焊接实验[M].北京:国防工业出版社,1996.
    [50]张文钺.焊接冶金及金属焊接性(第2版)[M].北京:机械工业出版社.1994.
    [51]李巧艳,罗宇,王亚军,陈俐.5052铝合金双光点激光焊接组织与性能[J].焊接学报.2007,28(12):105-108.
    [52]李志远,钱乙余,张九海.先进连接方法[M].北京:机械工业出版社,2000.
    [53]雷玉成,朱强,王建中,陈炜.ST14钢激光拼焊板焊缝组织及成形性能分析[J].焊接学报.2006,27(7):25-28.
    [54]周振丰,焊接冶金与金属焊接性[M].机械工业出版社,1987.
    [55]李生田,刘志远.焊接结构现代无损检测技术[M].北京:机械工业出版社,2000.
    [56]中国机械工程学会焊接学会.焊接手册(第二卷)[M].北京,机械工业出版社,1992.
    [57]崔怀洋,左铁钏.镀锌钢板的CO2激光焊焊接性(Ⅱ)[J].焊接学报,2004,25(5):67-69.
    [58]米谷茂.残余应力的产生与对策[M].北京:机械工业出版社,1983.
    [59]张定铨,何家文,著.材料中残余应力的X射线衍射分析和作用[M].西安:西安交通大学出版社,1999.
    [60]叶茂,李科.从表面残余应力论渗硼零件的热处理工艺选择[J].黄石理工学院学报,2006,22(4):34-36.
    [61]束德林.工程材料力学性能[M].机械工业出版社,2003.
    [62]林兴华,蒋家羚.液化石油气贮罐焊接残余应力的测试和分析[M].石油化工设备.1992,21(1).72-74.
    [63]宋林森,李占国,史国权.激光焊接的温度场及焊缝残余应力分析[J].长春理工大学学报,第28卷第4期2005,28(4):24-25

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