本文采用CMT技術,選用ER4043鋁硅焊絲為填充金屬,對厚度1mm的5052鋁合金和Q235鍍鋅鋼進行熔-釬焊搭接。以厚度為0.1mm的鉛箔為中間夾層,通過添加中間夾層和不添加中間夾層對比實驗,研究中間夾層對熔-釬焊焊縫組織和性能的影響。利用超景深顯微鏡、SEM、EDS、XRD等手段對焊接接頭的宏觀及微觀組織、力學性能、物相組成和化學成分組成等進行了研究。 不添加中間夾層時,通過單變量實驗獲得的最佳工藝參數為:焊接電流55A,焊接速度650mm/min,脈沖頻率3Hz,接頭抗拉強度為128.8MPa。熱輸入量較低時,焊縫根部出現“未釬合”現象;隨著熱輸入量的增加,根部未釬合現象消失。熱輸入量越大,焊縫寬度越寬;相反,熱輸入量越小,焊縫寬度越窄。接頭內部存在較多氣孔且多集中在鋁側熔化區上部。焊接熱輸入對接頭橫截面尺寸有較大影響,而橫截面尺寸是影響接頭強度的重要因素。 在鋁/鋼之間添加鉛箔時,通過正交實驗獲得的最佳工藝參數為:脈沖頻率5Hz、焊接電流60A、焊接速度450mm/min,接頭抗拉強度為167.4MPa。根據組織特征可將熔-釬焊接頭分為界面區(中心界面區和邊緣界面區)、熔化區、鋁側熱影響區和熔合區、富鋅區。 熱影響區晶粒受熱變得粗大,熔合區為粗大的柱狀晶,熔化區為樹枝晶。熔化區由樹枝晶及枝晶間的第二相顆粒組成。樹枝晶主要成分為α-Al固溶體,晶界處的第二相顆粒為鋁硅共晶;富鋅區由α-Al固溶體、鋁硅共晶及少量的鋁鋅共晶組成。熔合區晶界處析出較多第二相顆粒,這些顆粒起強化作用,因而熔合區硬度高于鋁合金母材硬度。接頭強度極低時,斷裂位置為釬焊部位;其他情況下,斷裂位置均為鋁側熱影響區。接頭的斷裂屬于以韌性斷裂為主,脆性斷裂為輔的混合斷裂。 鋁/鋼界面處生成了一層厚度分布不均勻的化合物層,化合物層的主要成分為Fe2Al5和FeAl,化合物層的厚度與接頭強度有很大關系。中間夾層鉛的作用是:a)增加液態金屬在鋼表面的潤濕性;b)提高鋁/鋼熔-釬焊接頭的抗拉強度;c)有效地阻擋了Fe、Al原子間相互擴散,從而避免了Fe-Al金屬間化合物的大面積生成;d) Pb元素的加入使得FeAl化合物的塑性增強,脆性降低。
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