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冷却速率对高氮钢焊缝组织和性能的影响

明珠, 王克鸿, 王伟, 王有祁

明珠, 王克鸿, 王伟, 王有祁. 冷却速率对高氮钢焊缝组织和性能的影响[J]. 焊接学报, 2019, 40(10): 31-35. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400259
引用本文: 明珠, 王克鸿, 王伟, 王有祁. 冷却速率对高氮钢焊缝组织和性能的影响[J]. 焊接学报, 2019, 40(10): 31-35. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400259
MING Zhu, WANG Kehong, WANG Wei, WANG Youqi. Effect of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of high nitrogen stainless steel weld metal[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2019, 40(10): 31-35. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400259
Citation: MING Zhu, WANG Kehong, WANG Wei, WANG Youqi. Effect of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of high nitrogen stainless steel weld metal[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2019, 40(10): 31-35. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400259

冷却速率对高氮钢焊缝组织和性能的影响

基金项目: 总装备部预先研究项目(JSCG2017606B005)
详细信息
    作者简介:

    明珠,男,1973年出生,博士,研究员,主要从事焊接材料设计与开发工作. 发表论文10余篇. Email:mingzhu73424@126.com

    通讯作者:

    王克鸿,男,教授,博士研究生导师. Email:wkh1602@126.com

Effect of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of high nitrogen stainless steel weld metal

  • 摘要: 研究了水冷和空冷条件下高氮不锈钢焊缝金属微观组织和力学性能的变化规律,讨论了冷却速率对高氮不锈钢焊缝微观组织和力学性能的影响规律. 结果表明,冷却速率增加能够有效增加高氮钢焊缝金属中的氮含量,尤其对于含氮量0.85%的高氮含量焊丝,增氮效果更明显. 冷却速率增加对高氮钢焊缝金属抗拉强度提高程度取决于焊丝中的氮含量,对于低氮含量高氮钢焊丝,冷却速率增加能够显著提高焊缝金属抗拉强度,当焊丝中氮含量超过0.58%时,冷却速率增加对焊缝金属抗拉强度影响不大,最终接头强度达到850 MPa.
    Abstract: The micro-structure and mechanical properties of high nitrogen stainless steel weld metals prepared under air and water cooling conditions were investigated and the effect of cooling rate on the micro-structure and mechanical properties of high nitrogen stainless steel weld metal was discussed in this study. The results indicated that an increase in the cooling rate would significantly increase the nitrogen content in the high nitrogen stainless steel weld metal, especially for the one with nitrogen content of 0.85%. Increasing cooling rate could result in the increase in the tensile strength of high nitrogen stainless steel weld metal, which was found to be strongly dependent on the nitrogen content in high nitrogen stainless steel weld wire. For the lower nitrogen content of high nitrogen austenitic stainless steel welding wire, increasing cooling rate could significantly improve the tensile strength of weld metal, but had no influence on the one of weld metal when the nitrogen content beyond 0.58% in the welding wire. The tensile strength of the joint reached 850 MPa finally.
  • 高强铝合金在应用中常需进行焊接,采用传统熔焊方法焊接时容易产生较大的焊件变形、气孔、热应力和液化裂纹等缺陷[1-3],影响了其应用前景. Liu等人[4]研究发现7075-T6铝合金TIG焊接头出现明显软化,热影响区软化最严重. 常丽艳、李正等人[5-6]研究发现7075铝合金激光-MIG复合焊高热输入时气孔率小,低热输入时气孔尺寸较大,气孔集中在焊缝中心,表面较少,中心部位疏松组织和气孔较多,降低了抗拉强度. Li等人[7]研究了7075-T651铝合金的搅拌摩擦焊,发现组分颗粒的重新分布和η′相的析出导致了熔核区的裂纹萌生能低,热影响区的裂纹萌生能低是由于η相的存在和组分颗粒的重新分布,η相的存在也导致接头抗拉强度降低.

    与其他熔焊方法相比,变极性等离子弧焊在铝合金的焊接中具有自身的优势[8-9]. 研究也表明在焊接电流中植入脉冲,有利于细化晶粒、减小气孔及改善接头的性能[10-12].文中采用脉冲变极性等离子弧(pulse variable polarity plasma arc, PVPPA) 焊接10 mm厚7075铝合金,通过调整焊接电流和离子气流量来控制焊缝形貌,研究两种参数的变化对焊缝成形系数的影响,确定了较优的焊接参数并测试力学性能,为高强铝合金PVPPAW在生产中的应用作出了探索.

    试验材料为7075-T651铝合金板材,尺寸为140 mm × 70 mm × 10 mm,焊丝为$\phi $1.2 mm ER5183铝镁合金. 试验采用VPPA-300型焊接电源和PMW-300型等离子弧焊枪,保护气体和离子气体为99.9%的氩气. 焊前先清理待焊面. 焊接电流的选择如表1所示,离子气体流量选择1.8,2.0,2.2和2.4 L/min四组参数,焊接速度为0.15 m/min,送丝速度为2.0 m/min,保护气体流量为15 L/min,钨极内缩量为3 mm,正反极性时间比为21∶4. 试验中首先进行堆焊,将接头的截面打磨、抛光和腐蚀后,对比焊缝形状参数得出较优的工艺参数及焊缝成形系数,然后实施对焊,优化出最优参数,对焊缝形状参数和力学性能进行检测. 力学性能取样需去除余高. 采用Vert.A1 Axio Imager型光学显微镜观察接头显微组织.

    表  1  焊接电流的选择
    Table  1.  Choice of welding currents
    组别 正极性电流In/A 反极性电流Ip/A
    A 160 200
    B 180 220
    C 200 240
    D 220 260
    E 240 280
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    在PVPPAW过程中,焊接电流需根据板厚或熔透要求来选择. 电流较小时不能形成小孔,较大时又会因小孔过大造成熔池金属坠落. 试验采用穿孔立焊工艺,研究了不同离子气流量下焊接电流的变化对焊缝成形规律的影响.

    图1为不同焊接电流下焊缝截面形貌. 不同焊接电流对应的焊缝形状参数如表2所示. 结合图1表2可知,当离子气流量为1.8 L/min时,随着焊接电流的增大焊缝逐渐由未穿孔向穿孔转变. 焊接电流为160 A/200 A时未能穿孔. 200 A/240 A能够穿孔,焊缝正面成形较好,但背面金属的流动性差,成形不佳. 220 A/260 A时焊缝正面成形良好,背面成形向圆弧形过渡. 240 A/280 A时焊缝的正面成形良好,但背面熔宽变宽. 如图1e所示.

    图  1  不同焊接电流的焊缝截面形貌(1.8 L/min)
    Figure  1.  Weld cross section shape of different welding currents
    表  2  不同焊接电流的焊缝形状参数(1.8 L/min)
    Table  2.  Weld shape parameters of different welding currents
    组别 实际熔深H/mm 正面熔宽 Wz/mm 焊缝成形系数 Wz/H 是否焊透 正面质量 背面质量
    1 4.6 9.3 2.02
    2 6.2 9.7 1.56
    3 10 11.1 1.11 良好 较差
    4 10 11.9 1.19 良好 良好
    5 10 12.5 1.25 良好 较好
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    图2为不同焊接电流对焊缝形状参数的影响. 由图2可知,随着焊接电流的增大,焊缝正面熔宽逐渐增大,焊缝成形系数先减小后增大. 焊接电流为160 A/200 A时焊缝成形系数为2.02,200 A/240 A时减小为1.11. 焊接电流进一步增加,焊缝成形系数逐渐增大,220 A/260 A时为1.19,此时焊缝成形良好. 240 A/280 A时为1.25,焊缝背面熔宽明显变宽.

    图  2  焊接电流对焊缝形状参数的影响(1.8 L/min)
    Figure  2.  Effect of welding currents on weld shape parameters

    图3为不同焊接电流下焊缝截面形貌. 不同焊接电流对应的焊缝形状参数如表3所示. 结合图3表3可知,当离子气体流量为2.0 L/min时,焊缝成形的规律与1.8 L/min时一致,焊接电流为200 A/240 A时可以实现穿孔,此时焊缝正面成形良好,背面成形较差. 随着电流的增大,焊缝背面成形向圆弧过渡,240 A/280 A时焊缝正面成形良好,背面熔宽也明显变宽,成形变差. 如图3e所示.

    图  3  不同焊接电流的焊缝截面形貌(2.0 L/min)
    Figure  3.  Weld cross section shape of different welding currents
    表  3  不同焊接电流的焊缝形状参数(2.0 L/min)
    Table  3.  Weld shape parameters of different welding currents
    组别 实际熔深H/mm 正面熔宽 Wz/mm 焊缝成形系数 Wz/H 是否焊透 正面质量 背面质量
    1 5.1 9.7 1.9
    2 7.8 10.2 1.31
    3 10 11.0 1.1 良好 较差
    4 10 11.7 1.17 良好 良好
    5 10 12.4 1.24 良好 较好
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    图4为不同焊接电流对焊缝形状参数的影响. 由图4可知,随着焊接电流增大,焊缝正面熔宽由9.7 mm增大为12.4 mm,焊缝成形系数仍为先减小后增大. 焊接电流为160 A/200 A时焊缝成形系数为1.9,220 A/260 A时减小为1.17,此时焊缝成形良好,240 A/280 A时为1.24,焊缝背面成形变差.

    图  4  焊接电流对焊缝形状参数的影响(2.0 L/min)
    Figure  4.  Effect of welding currents on weld shape parameters

    图5为不同焊接电流下焊缝截面形貌. 不同焊接电流对应的焊缝形状参数如表4所示. 结合图5表4可知,当离子气体流量为2.2 L/min,焊接电流为较小的160 A/200 A时仍未穿孔,如图5a所示. 180 A/220 A可实现穿孔,但背面出现咬边,随着焊接电流的增大,焊缝背面成形向圆弧过渡. 240 A/280 A时焊缝的背面熔宽明显变宽并出现回吸现象,如图5e所示.

    图  5  不同焊接电流的焊缝截面形貌(2.2 L/min)
    Figure  5.  Weld cross section shape of different welding currents
    表  4  不同焊接电流的焊缝形状参数(2.2 L/min)
    Table  4.  Weld shape parameters of different welding currents
    组别 实际熔深H/mm 正面熔宽Wz/mm 焊缝成形系数 Wz/H 是否焊透 正面质量 背面质量
    1 5.7 9.8 1.72
    2 10 10.4 1.04
    3 10 10.9 1.09 良好 良好
    4 10 11.6 1.16 良好 良好
    5 10 12.2 1.22 良好
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    图6为不同焊接电流对焊缝形状参数的影响. 由图6可知,随着焊接电流增大,焊缝正面熔宽逐渐增大,焊接电流为160 A/200 A时焊缝成形系数为1.72,此时仍未能穿孔. 180 A/220 A时减小为1.04,此时能够穿孔. 220 A/260 A时增大为1.16,焊缝成形较佳. 240 A/280 A时为1.22,背面成形变差.

    图  6  焊接电流对焊缝形状参数的影响(2.2 L/min)
    Figure  6.  Effect of welding currents on weld shape parameters

    图7为不同焊接电流下焊缝截面形貌. 不同焊接电流对应的焊缝形状参数如表5所示. 结合图7表5可知,当离子气体流量为2.4 L/min,焊接电流为180 A/220 A时可实现穿孔,但由于热量不足且离子气体流量过大造成切割现象. 220 A/260 A时焊缝正面、背面成形良好,240 A/280 A时焊缝的背面熔宽过大且出现回吸现象,如图7e所示.

    表  5  不同焊接电流的焊缝形状参数(2.4 L/min)
    Table  5.  Weld shape parameters of different welding currents
    组别 实际熔深H/mm 正面熔宽Wz/mm 焊缝成形系数 Wz/H 是否焊透 正面质量 背面质量
    1 6.7 9.9 1.48
    2 10 10.1 1.01
    3 10 10.7 1.07 良好 良好
    4 10 11.5 1.15 良好 良好
    5 10 12.2 1.22 良好
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    图  7  不同焊接电流的焊缝截面形貌(2.4 L/min)
    Figure  7.  Weld cross section shape of different welding currents

    图8为不同焊接电流对焊缝形状参数的影响. 由图8可知,随着焊接电流增大,焊缝正面熔宽由9.9 mm增加到12.2 mm. 焊接电流为160 A/200 A时焊缝成形系数为1.48,此时未穿孔,180 A/220 A时为1.01,220 A/260 A时增大为1.15,焊缝成形良好. 240 A/280 A时为1.22,焊缝背面成形变差.

    图  8  焊接电流对焊缝形状参数的影响(2.4 L/min)
    Figure  8.  Effect of welding currents on weld shape parameters

    图9为不同焊接电流及离子气体流量对焊缝成形系数的影响. 由图9可知,当离子气体流量一定时,随着焊接电流的增加,焊缝成形系数呈先减小后增大的规律性变化. 离子气体流量为1.8 L/min,焊接电流为200 A/240 A时才能穿孔且正面成形较好,背面成形稍差,焊缝成形系数为1.11. 240 A/280 A时焊缝正面、背面成形较好,焊缝成形系数为1.25. 当离子气体流量增大到2.0 L/min时,焊接电流为160 A/200 A和180 A/220 A时焊缝未能成形,200 A/240 A时才能成形,此时的焊缝成形系数为1.1. 电流继续增大后焊缝成形质量逐渐变好. 当离子气体流量为2.2 L/min和2.4 L/min,焊接电流为220 A/260 A时焊缝成形良好,240 A/ 280 A时焊缝出现“回吸”现象,背面成形又变差.

    图  9  不同焊接电流和离子气流量的焊缝成形系数
    Figure  9.  Weld forming coefficient of different welding currents and plasma gas flow rates

    当焊接电流一定时,随着离子气体流量的增大,焊缝成形系数逐渐减小. 焊接电流为160 A/200 A时,由于热输入不足造成四组离子气体流量下均未穿孔. 200 A/240 A时,四种离子气体流量条件下均能穿孔,但1.8 L/min时焊缝背面成形较差,如图1c所示. 随着离子气体流量增加,焊缝背面成形向圆弧形过渡. 焊接电流继续增大,焊缝成形系数逐渐增大,焊接电流为240 A/280 A,离子气体流量为2.2 L/min时焊缝背面出现“回吸”现象,背面成形变差. 离子气体流量继续增大后“回吸”现象依然存在.

    由此可知,采用PVPPA焊接7075铝合金,未穿孔时,焊缝成形系数与焊接电流和离子气体流量两者成反比;穿孔后焊缝成形系数与焊接电流成正比,与离子气体流量成反比. 当热输入达到形成稳定穿孔熔池所需的热量值后,熔池上作用的各项力则可达到平衡状态,穿孔熔池即能保持其稳定性,此时离子气体流量可以在一定的范围内变化. 相比于离子气体流量,焊接电流对焊缝成形的影响更大. 综合焊缝形貌及焊缝成形系数,得出10 mm厚7075铝合金PVPPAW较佳的焊缝成形系数区间为1.1 ~ 1.3.

    综合焊接电流及离子气体流量的变化对10 mm厚7075铝合金PVPPAW焊缝成形的影响规律,优化出堆焊的较佳参数范围为正/反极性电流220 A/260 A ~ 240 A/280 A,离子气体流量1.8 L/min ~ 2.2 L/min. 在此工艺基础上优化出对焊的较佳焊接电流为250 A/290 A,离子气体流量为2.0 L/min. 该参数下焊件的焊后形貌如图10所示,焊缝成形良好,有均匀的鱼鳞纹,无明显的缺陷产生. 此时焊缝成形系数为1.25.

    图  10  较佳工艺条件下的焊缝形貌
    Figure  10.  Weld appearance of better technological parameter

    图11为7075铝合金PVPPAW较佳参数的接头金相照片. 由图11可知,接头由母材区(A)、热影响区(B)、焊缝区(C)三部分组成. 母材区为典型的轧制组织,热影响区为轧制组织和部分等轴晶,焊缝中心为较粗大的树枝晶. 这与铝合金在焊接过程中的受热状态和自身的物理特性密切相关,PVPPAW能量密度高,焊接速度快,焊缝中部温度梯度小,且长时间处于热量输入的中心,高温时间较长,晶粒长大时间充裕,所以焊缝中心为粗大的树枝晶组织. 而铝合金热导率大,冷却速度快,母材的方向是散热最快的方向,由于散热的作用造成热影响区温度升高,达到合金的再结晶温度,轧制组织发生再结晶形成了部分等轴晶. 母材由于未受到加热作用,其组织未发生明显变化.

    图  11  7075铝合金焊接接头显微组织
    Figure  11.  Microstructure of 7075 aluminum alloy welded joint

    表6为7075铝合金母材和焊接接头的拉伸性能. 母材的抗拉强度为589.2 MPa,屈服强度为523.3 MPa,焊接接头的抗拉强度为397.9 MPa,屈服强度为332.6 MPa,接头的抗拉强度达到了母材强度的67.5%.

    表  6  母材与焊接接头拉伸性能
    Table  6.  Tensile properties of base metal and welded joint
    材料 抗拉强度Rm/MPa 屈服强度ReL/MPa 断裂处
    7075母材 589.2 523.3 母材
    焊接接头 397.9 332.6 焊缝
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    (1)采用PVPPAW对7075铝合金中厚板进行焊接,焊缝成形系数随着焊接电流的增大先减小后增大,随着离子气流量的增大逐渐减小.

    (2) 10 mm厚7075铝合金PVPPAW较佳的焊缝成形系数区间为1.1 ~ 1.3. 与离子气流量相比,焊接电流对焊缝成形的影响更大.

    (3) 7075铝合金PVPPAW接头抗拉强度为397.9 MPa,达母材强度的67.5%,焊接质量较好.

  • 图  1   焊接道次示意图

    Figure  1.   Schematic of multiple pass welding

    图  2   水冷铜板焊接装置示意图

    Figure  2.   Schematic of copper plate cooled by water used in the welding process

    图  3   母材及焊丝钢平衡相图

    Figure  3.   Equilibrium phase diagrams of base metal and welding wires of high nitrogen stainless steel

    图  4   不同合金成分高氮钢焊缝金属空冷和水冷条件下的微观组织形貌

    Figure  4.   Microstructure of weld metals with different compositions prepared under air cooling and water cooling

    图  5   空冷和水冷条件下不同合金成分高氮钢焊缝金属XRD分析结果

    Figure  5.   XRD profiles of the weld metals with different compositions prepared under air cooling and water cooling

    图  6   空冷和水冷条件下不同合金成分高氮不锈钢焊缝抗拉强度

    Figure  6.   Tensile strength of weld metals with different compositions prepared under air cooling and water cooling

    表  1   焊接母材与焊丝钢化学成分(质量分数,%)

    Table  1   Chemical composition of base metal and welding wire

    材料CSiMnCrNiMoN
    母材0.1060.43315.8821.61.80.0260.75
    1号0.0710.8329.2821.567.420.010.35
    2号0.0430.34514.0618.911.590.010.58
    3号0.0330.11818.0822.212.250.910.85
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    表  2   不同冷却方式条件下焊缝氮含量

    Table  2   Nitrogen content of wled metal prepared under different cooling conditions

    序号焊丝氮含量保护气体焊缝区氮含量
    空冷水冷
    10.35%纯Ar气0.36%0.42%
    20.58%纯Ar气0.53%0.61%
    30.85%纯Ar气0.51%0.66%
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-06-03
  • 网络出版日期:  2020-07-12
  • 刊出日期:  2019-09-30

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