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解析紫銅的焊接研究現狀及方法

作者:金炳金屬材料 時間: 瀏覽量:1619

資訊簡介:

紫銅具有面心立方結構,其密度為8.9×103kg/m3,約為鋁的3倍,導電率1.68×10-8Ωm和熱導率391W/mK約為鋁的1.5倍。因此,紫銅以其優良的導電性、導熱性、延展性,以及在某些介質中良好的抗腐蝕性能而成為電子、化工、船舶、能源動力、交通等工業領域中高效導熱和換熱管..

紫銅具有面心立方結構,其密度為8.9×103kg/m3,約為鋁的3倍,導電率1.68×10-8Ωm和熱導率391W/mK約為鋁的1.5倍。因此,紫銅以其優良的導電性、導熱性、延展性,以及在某些介質中良好的抗腐蝕性能而成為電子、化工、船舶、能源動力、交通等工業領域中高效導熱和換熱管道、導電、抗腐蝕部件的優選材料。

  一、紫銅的焊接研究現狀

  紫銅雖然有著各種優良的性質,但是由于其導熱率高,焊接過程中容易出現熱裂紋、氣孔等缺陷。長期以來,紫銅的焊接主要是氣焊、釬焊、手工電弧焊、TIG焊、電子束焊等。

  二、紫銅常用焊接方法分析

  1、氣焊

  氣體熔焊比較適于薄銅件、銅件的修補或不重要結構的焊接。在對厚壁紫銅件焊接中存在許多問題:

  (1)預熱溫度高(600-700℃),且焊接過程應連續進行。加熱時間長,輸入的熱容量大,焊接熱影響區較大,組織及性能變化較大,工人的工作條件十分惡劣。

  (2)氣焊的保護效果不好。空氣中的還原性氣氛侵入焊縫,銅中氧化物被還原。形成1066℃的低熔點共晶體(Cu+Cu2O)分布于晶界,增加了熱裂紋的傾向。

  (3)焊縫成型差、易變形、易出現氣孔、未熔合、裂紋等缺陷。因高溫的銅液容易吸收氣體,而且熱影響區金屬晶粒容易長大變脆,所以焊接時較好進行單道焊。

  2、手工電弧焊

  手工電弧焊是熔焊中較常用的一種焊接方法。具有操作簡單、靈活等優點。在紫銅焊接中的主要問題是預熱溫度高,焊接質量差。具體問題如下:

 (1)焊接工藝復雜。焊前預熱(500-600℃)溫度高,并且要保證焊接過程的連續進行。這樣焊接區域高溫停留時間長,工人的工作條件十分惡劣。同時熱影響區范圍大、組織及接頭性能變化較大。

  (2)合金元素蒸發嚴重。焊縫含氫、氧量高,鋅蒸發嚴重、容易出現氣孔、裂紋等缺陷。

  (3)焊接質量不穩定,焊縫成型差,接頭強度低。為了克服一般紫銅焊條熱輸入量小、抗裂性差的特點,研制了專用于導電紫銅排焊接用的焊條,經使用效果良好。

  3、TIG熔焊

  TIG熔焊是紫銅焊接中一種較常用的焊接方法。對4mm以下的薄板紫銅件可不預熱焊接,接頭質量較好。但對于4mm以上的紫銅件焊接中,預熱(400-600℃)溫度高仍是主要問題。其缺點具體體現為:

  (1)輸入的熱容量大,工人的工作條件十分惡劣。并且熱影響區范圍大、組織及接頭性能變化較大、接頭強度受損嚴重、生產效率低。

  (2)受焊接電流大、焊接速度快的影響,熔池中溶解的擴散氫較難溢出,容易形成氣孔、裂紋、未熔合、未焊透等缺陷。如在填充T2焊絲配合焊劑301時接頭容易出現氣孔及熱裂紋等缺陷。在填充焊絲201時接頭容易出現裂紋及氣孔等缺陷。

  4、TIG釬焊

  TIG釬焊是一種比較具有發展前景的焊接方法。TIG焊具有熱量集中、加熱升溫速度快、氬氣可對近縫區有一定的冷卻作用及TIG釬焊所特有的“陰極霧化”現象等特點。為保證良好的釬焊接頭(即母材不熔化),電弧TIG釬焊要求采用較低的熱輸入。TIG釬焊具有高效節能、釬焊接頭在高溫停留時間短、熱影響區較窄、組織與性能變化較小、無釬劑腐蝕作用、焊后不需要清洗、釬縫成形美觀、速度快等優點。但其接頭強度低、焊縫硬度高、塑性、韌性差。

  5、電子束焊

  電子束焊接具有能量密度高和穿透能力很強、冷速快、晶粒細、熱影響區小等優點。在對厚壁紫銅作穿透性焊接有很大的優越性。但在厚壁紫銅焊接時由于電子束沖擊發生熔化金屬的飛濺,導致焊縫成形變壞。由于其能量密度特別大,試件極容易燒穿,銅水流淌,不能形成焊縫。此外電子束焊接設備昂貴,焊接要求在真空中進行,工作環境受真空室大小限制。

  6、MIG焊

  MIG焊具有適應范圍廣,生產效率高,焊接變形小,焊接過程易于實現自動化等優點。是焊接中、厚壁紫銅的理想方法。但必須預熱600-700℃,對氧元素很敏感,在焊接脫氧不足的銅時,焊縫的氣孔較多,且強度較低。同時對薄板焊接指導意義不強,在焊接薄板時熔池的穩定性差,容易出現熔池過熱、下塌等焊接質量問題。

  7、攪拌摩擦焊

  攪拌摩擦焊是近些年代發展起來的固態塑性連接方法,由于焊接過程中焊縫金屬不發生熔化,不會出現與熔化焊相關的裂紋,氣孔等缺陷;焊接過程中不需使用保護氣體、填充焊絲,焊前不需對接頭進行嚴格的清洗,焊接生產成本較低,易于實現自動化,焊縫質量穩定可靠性高。

  綜上所述,紫銅用熔化焊方法焊接時由于其導熱系數大、并且易于與其中的雜質形成低熔點化合物,因而其焊縫成形能力差、熱裂傾向大,容易出現未焊透、熱裂紋、氣孔等缺陷。TIG釬焊雖是一種有發展前景的焊接方法,但其接頭強度低、韌性差,故應用并不廣泛。在設備、成本、生產周期等方面的影響下,現在應用較廣泛的仍然是TIG焊。TIG焊不但使用靈活方便,適用于多角度焊接,而且使用成本不高,有利于大規模使用。

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