5)激光釬焊 8 |. O! f" r$ O8 x
激光作為一種新型的焊接熱源,具有加熱速度快、熱影響區(qū)窄、焊后變形及殘余應(yīng)力小等特點(diǎn),特別是在減弱接頭熔合區(qū)脆化方面,具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。這使其有可能應(yīng)用于硬質(zhì)合金的焊接【15】。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道,可采取激光的“深熔焊”和“熱導(dǎo)焊”模式進(jìn)行硬質(zhì)合金的釬焊,用純Cu、Ag-Cu合金作為釬料。相關(guān)的工藝參數(shù)主要有激光功率、焊接速度、焦點(diǎn)位置、填充層厚度等【15-17】。由于硬質(zhì)合金與釬料之間的熔點(diǎn)相差很大, 在焊接中要嚴(yán)格控制工藝參數(shù), 既使釬料在瞬時(shí)內(nèi)充分熔化, 以浸潤硬質(zhì)合金, 又能將硬質(zhì)合金基體加熱到較高的溫度而不致熔化, 使其能夠更好地被液態(tài)釬料所潤濕, 形成理想的釬焊接頭【16】。- i0 y3 V9 b* v2 t0 j
在激光“深熔焊”過程中, 激光功率密度很高,在激光直接作用的區(qū)域, 硬質(zhì)合金瞬間可達(dá)很高溫度, 并與釬料中的Cu發(fā)生劇烈的“親合”作用,還容易發(fā)生釬料的蒸發(fā)和過度燒損,使表面出現(xiàn)嚴(yán)重的凹陷現(xiàn)象【15】,因此必須通過適當(dāng)調(diào)整工藝參數(shù)來減少釬料的燒損。另外由于硬質(zhì)合金中Co的含量一般都很低, 在激光“深熔焊”的高溫作用下極易逸失, 而使WC以疏松的狀態(tài)存在, 此時(shí)的硬質(zhì)合金將不能保持原有的致密燒結(jié)組織和性能, 導(dǎo)致接頭不可避免地出現(xiàn)一些裂紋、氣孔等缺陷【17】。 H$ R6 D, L% E0 S- @
在“熱導(dǎo)焊”過程中,激光束直接作用在釬料上,需采用表面涂料來提高釬料對(duì)激光的吸收率。另外,為了使釬料在瞬間盡量多地吸收激光能而熔化,應(yīng)采用小直徑光斑【15】。焊接時(shí),激光束的大部分能量被釬料吸收,吸收的能量在極短的時(shí)間內(nèi)迅速向下傳導(dǎo),使其完全熔化,從而浸潤硬質(zhì)合金。這種方式較易獲得沒有凹陷的完整釬焊接頭【15】。& r! |# J2 g, _2 P6 N# w* ]
在激光釬焊過程中, 由于熱過程極短,一般只存在硬質(zhì)合金中的Co向液態(tài)釬料的溶解和短距離擴(kuò)散,而釬料中的Cu則基本上未向硬質(zhì)合金擴(kuò)散,因而兩者之間的冶金結(jié)合不夠充分,這會(huì)直接降低接頭的剪切強(qiáng)度。由于Ni與硬質(zhì)合金中的Co物理化學(xué)性質(zhì)相似, 能夠與硬質(zhì)合金很好地親和, 同時(shí)又能夠與Cu無限互溶, 因而為了改善釬料與硬質(zhì)合金的冶金結(jié)合, 提高接頭質(zhì)量, 可采用預(yù)先在硬質(zhì)合金釬焊面上電鍍Ni的方法加以改善【17】。) M' p* Z# e/ ~! r* N4 f* b7 M
2.2 擴(kuò)散焊
4 q- ^& W5 _$ x |* D 真空擴(kuò)散焊和熱等靜壓擴(kuò)散焊可應(yīng)用于硬質(zhì)合金的焊接。在真空擴(kuò)散焊接中,影響接頭質(zhì)量的因素很多,如材料成分,被焊表面質(zhì)量、真空度、中間夾層材料以及加熱和冷卻速度等,但最主要的因素是溫度、壓力和時(shí)間【18】。焊接壓力的增加對(duì)縮短焊接時(shí)間、提高生產(chǎn)率尤為重要;焊縫的剪切強(qiáng)度一般會(huì)隨焊接時(shí)間的增加而提高,因?yàn)楹附訒r(shí)間延長可使被焊表面上的顯微凸點(diǎn)大多消失,明顯增加接觸面積,原子的擴(kuò)散較為充分,焊合率可得到明顯提高。焊接時(shí)間的進(jìn)一步延長對(duì)低壓力擴(kuò)散焊的接頭強(qiáng)度仍是有益的【19】,但過長的時(shí)間難以在生產(chǎn)中實(shí)施應(yīng)用。焊接壓力和時(shí)間的合理搭配可以通過正交試驗(yàn)法來選定【18,19】。; H1 V# R; ?: u/ L6 e8 @" a2 @
由于Co和Ni具有相同的晶體結(jié)構(gòu)類型和相近的點(diǎn)陣常數(shù),兩者之間能夠無限互溶而形成連續(xù)固溶體,因此焊接過程中一般選取Ni為中間層。低溫?cái)U(kuò)散焊接頭強(qiáng)度主要受到兩個(gè)微觀因素的影響,即Ni/WC-Co界面上的相互擴(kuò)散程度和是否形成脆性相。要使接頭強(qiáng)度達(dá)到使用要求,一般必須使Ni在WC-Co中的擴(kuò)散達(dá)到一定深度。例如對(duì)于以Ni為中間層的PDC復(fù)合片硬質(zhì)合金刀桿擴(kuò)散焊接頭來說,要使剪切強(qiáng)度達(dá)400MPa以上,至少要保證Ni在WC-Co中的擴(kuò)散距離大于10μm。對(duì)于脆性相來說,只要不偏聚在相界、晶界等處,一般不會(huì)影響接頭強(qiáng)度。以純Ni作為中間層可以大大減少η相的形成【20】。, s( ?2 v3 j2 z
真空擴(kuò)散焊對(duì)焊件的尺寸和形狀有限制,一般只適用于軸向?qū)邮降暮唵螐?fù)合工件,應(yīng)用范圍有很大的局限性。隨著對(duì)復(fù)雜形狀大型硬質(zhì)合金復(fù)合構(gòu)件應(yīng)用要求的增多,例如軋輥、導(dǎo)輥等,由于被焊面大,焊件形狀復(fù)雜,構(gòu)件工況條件苛刻,一般的釬焊和真空擴(kuò)散焊難以滿足要求,而采用熱等靜壓擴(kuò)散焊工藝是解決此類問題的最佳途徑【21】。
3 N7 p$ N! V; \% d# o# R3 C 熱等靜壓擴(kuò)散焊的工藝參數(shù)主要是溫度、壓力、時(shí)間、中間層材料及其厚度。焊接的主要問題是殘余應(yīng)力,因?yàn)橛操|(zhì)合金與鋼擴(kuò)散形成大面積連接后,會(huì)因熱膨脹系數(shù)的失配而產(chǎn)生很大的殘余應(yīng)力,特別是在硬質(zhì)合金表面產(chǎn)生過大的殘余拉應(yīng)力,它是導(dǎo)致接頭低載荷斷裂的主要因素。采用Ni作中間層可有效地減少殘余應(yīng)力,提高接頭強(qiáng)度【21】。
- {% M0 F, [- S4 x3 H 2.3 鎢極惰性氣體保護(hù)電弧焊
: y( l0 ~& [0 b) A7 B R TIG焊作為一種連接硬質(zhì)合金與鋼的新方法,目前還處于試驗(yàn)階段。在焊接硬質(zhì)合金時(shí),一般采取Ni-Fe合金、純Ni、Co-Fe合金和Ni-Fe-C合金作為填充金屬。焊接過程中的主要問題是在焊縫界面處硬質(zhì)合金一側(cè)易形成有害的η相。這些η相主要是由于在焊接過程中C向焊縫金屬中擴(kuò)散,而Fe向WC中擴(kuò)散形成。大塊η相的存在是焊接接頭的抗彎強(qiáng)度低下的原因,嚴(yán)重影響了焊接接頭的韌性。在焊接YG30與45鋼的試驗(yàn)中,當(dāng)大塊η相存在時(shí),接頭的抗彎強(qiáng)度為0.960GPa;當(dāng)接頭沒有η相時(shí),彎曲強(qiáng)度可達(dá)1.341GPa【22】。. ]% D: D' K @: T$ L' H) X
填充金屬中的Fe元素促進(jìn)η相的形成,F(xiàn)e元素含量增加,易形成大塊η相,并在界面聚集分布;而Ni元素抑制η相的形成,在熱影響區(qū)形成彌散分布的細(xì)小η相【23】。用Ni-Fe合金焊絲焊接所得焊縫硬度略高于純Ni焊絲焊接所得焊縫硬度【3】。5 ^4 r/ j8 Y" o8 ]7 a& m
2.4 電子束焊4 E! m$ r" ^2 z
電子束作為焊接熱源具有加熱功率密度大、焊后變形小、焊縫深寬比大、規(guī)范參數(shù)調(diào)節(jié)范圍廣等優(yōu)點(diǎn),并且由于焊接熱過程極短,能在一定程度上控制元素的擴(kuò)散,抑制硬質(zhì)合金與鋼界面形成有害的η相,使接頭具有一定的抗彎強(qiáng)度,所以它有可能作為一種焊接硬質(zhì)合金的新方法。有研究表明,在焊接YG30與45鋼的試驗(yàn)中,采用預(yù)熱、低電流、慢速度的焊接規(guī)范,可獲得界面結(jié)合良好的接頭,但接頭的顯微組織中有η相生成,并且分布于焊縫靠YG30一側(cè)的熔合區(qū),在界面處聚集長大,主要原因是焊接過程中硬質(zhì)合金中的C熔入焊縫以及焊縫中的Fe向硬質(zhì)合金中遷移造成的【24】。( V; i1 R: m7 V: y
3 硬質(zhì)合金焊接技術(shù)的展望1 A4 Z; N- }5 J# |3 d( L# T1 t
中國目前是世界上最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)與消費(fèi)國。隨著我國工業(yè)化與現(xiàn)代化進(jìn)程的加快,硬質(zhì)合金在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)越來越廣泛,而焊接作為連接硬質(zhì)合金與鋼基金屬的一種重要方法,它將在廣闊開發(fā)硬質(zhì)合金的應(yīng)用中發(fā)揮越來越重要的作用。
8 ?8 A( S# d2 `1 a$ y$ Y0 ^ 由于硬質(zhì)合金的高熔點(diǎn)及和基體金屬的物理性能相差較大,傳統(tǒng)的釬焊技術(shù)仍將是連接硬質(zhì)合金與鋼基金屬的主要方法,其中應(yīng)用最普遍的仍將是火焰釬焊和感應(yīng)釬焊。釬焊的可操作性較強(qiáng),可以針對(duì)不同的生產(chǎn)要求和使用場合選擇不同的加熱(釬焊)方法,也就是可根據(jù)構(gòu)件的材質(zhì)和型式尺寸,靈活選用不同的熱源、釬料及去膜方式等,實(shí)現(xiàn)接頭質(zhì)量、生產(chǎn)效率和成本的協(xié)調(diào)。然而對(duì)于普通釬焊工藝來說,其接頭強(qiáng)度和耐溫程度都不高,如何提高釬焊接頭的常溫和高溫承載能力(尤其是服役于復(fù)雜高強(qiáng)載荷下的礦山工程機(jī)械)是有待研究解決的主要問題,這些問題應(yīng)在研制新型釬料、設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)慕宇^型式及釬縫間隙、選定更加合理的加熱工藝參數(shù)等方面開展進(jìn)一步的試驗(yàn)探索。3 Q! {2 X% v* m+ L; ?! E# u
擴(kuò)散焊也是連接硬質(zhì)合金與鋼基金屬的一種比較可靠的焊接方法,它的接頭強(qiáng)度和耐溫程度一般比較高,但如何抑制接頭擴(kuò)散區(qū)脆性相形成、改善接頭區(qū)的組織結(jié)構(gòu)和減少殘余應(yīng)力仍是要研究解決的主要問題。此外,擴(kuò)散焊的設(shè)備投資大、生產(chǎn)效率低和成本高等因素極大地限制了它的推廣應(yīng)用。
$ s% G; a& A) G6 @( u$ V 近年來在硬質(zhì)合金焊接技術(shù)方面開展的激光釬焊、電子束焊和TIG焊等新工藝試驗(yàn)研究,將“熔焊”成分引入到了硬質(zhì)合金的焊接中,拓展了人們僅局限于用傳統(tǒng)釬焊方法焊接硬質(zhì)合金的視野,而且這些新方法的成功應(yīng)用,必將大有希望提高硬質(zhì)合金與鋼基金屬焊接接頭的強(qiáng)度及耐溫能力,進(jìn)一步開發(fā)硬質(zhì)合金在高端工業(yè)產(chǎn)品中的應(yīng)用。然而,這些方法目前還處于試驗(yàn)室研究階段,其中還有很多問題有待探索和研究解決,包括:硬質(zhì)合金的焊接冶金學(xué)理論、填充焊絲的合金成分設(shè)計(jì)、熔合區(qū)的η相的形成與控制、焊接裂紋及變形的控制等。! N; A; ?6 F9 J7 I5 s. V. {) H
參考文獻(xiàn):
' g. o q9 g7 [' T* I[1] 周永貴,鄒仿棱.中國硬質(zhì)合金工業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展[J].2004,19(5).8 W5 v0 g/ N0 ^+ @' }
[2] 陳德才.硬質(zhì)合金工具的釬焊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1976.
3 l$ x2 U: `4 W8 ?; `) l[3] 趙秀娟,楊德新,田頭孝介,等.YG30硬質(zhì)合金與45鋼TIG焊接頭組織中η相[J].焊接學(xué)報(bào),2003,24(3).. F7 R' O2 ]$ Y( ]1 I5 e
[4] 凌平.超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金的釬焊方法[J].硬質(zhì)合金,1997,14(4).6 a' K/ G# A) |! R
[5] 王新洪,鄒增大.YT535硬質(zhì)合金釬焊工藝的研究[J].焊接技術(shù),2001,30(1).
$ @) s- r; }7 e5 @[6] 段名揚(yáng),楊玲.硬質(zhì)合金刀具焊接技術(shù)研究[J].機(jī)械工藝師,1996,11.
' e) X, w. H2 A+ p( S2 B$ O[7] 王貴成,秦學(xué)功.電阻釬焊硬質(zhì)合金刀具的脫碳原因分析[J].硬質(zhì)合金,1997,14(3)
/ \1 _, m; W2 z* B7 L[8] 張紅霞,韓福忠,王文先.YG8C硬質(zhì)合金釬頭的焊接工藝及質(zhì)量改進(jìn)措施[J].太原理工大學(xué)學(xué)報(bào),2003,34(4).- o% r8 j2 J: I) `2 t
[9] 朱莊安.焊工實(shí)用手冊(cè)[M].北京:中國勞動(dòng)社會(huì)保障出版社,2002.
9 s: y3 x2 k: t t- |8 R! H[10] Li Yajiang,Zou Zengda,Holly Xiao,et al. A study on microstructure in the brazing interface of WC–TiC–Co hard alloys[J]. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 20 (2002).
: u2 ~% l( Q5 ^/ L+ F! H[11] Yajiang Li,Zengda Zou,Tao Feng,et al. Oxidation resistance and phase constituents in the brazing interface of WC–TiC–Co hard alloys[J].Journal of Materials Processing Technology 122 (2002).
# v S4 E" l _ E[12] Li Yajiang,Zou Zengda,Holly Xiao,et al. Microstructure and XRD analysis in the brazing zone of a new WC-TiC-Co hard alloy[J].Materials Research Bulletin 37 (2002).
% h. a8 Z& c' e[13] Zhang Lixia,Feng Jicai,Zhang Baoyou,et al. Ag–Cu–Zn alloy for brazing TiC cermet/steel[J]. Materials Letters 59 (2005).
, X- b: }5 d9 y7 X[14] 唐旭宇.硬質(zhì)合金的真空釬焊[J].硬質(zhì)г貉П?1995,17(3).+ h N6 S" C4 u4 l& I% c4 d# D
[20] 李志遠(yuǎn),劉順洪,劉建華,等.硬質(zhì)合金低溫?cái)U(kuò)散焊接頭的擴(kuò)散過程分析[J].華中理工大學(xué)學(xué)報(bào),1995,23(1).3 Q6 z0 \9 R. b# u1 \" a
[21] 陳飛雄,李世魁.硬質(zhì)合金與鋼的熱等靜壓擴(kuò)散連接[J].稀有金屬材料與工程,1994,23(4).
4 T. S3 n6 L. G6 v: b- N* I* s7 U J% L[22] 王浩,楊德新,趙秀娟,等.YG30硬質(zhì)合金與45鋼TIG焊接頭組織及抗彎強(qiáng)度的研究[J].焊接,2004,(8).
/ e7 N: c" m. Q2 Y0 U# Q[23] 宋以國,趙秀娟,楊德新,等.YG30硬質(zhì)合金與45鋼TIG焊界面組織的分析[J].硬質(zhì)合金,2005,22(2).
* \. ~3 W" z" o9 D% r; f/ I' C[24] 趙秀娟,楊德新,王浩,等.硬質(zhì)合金與碳鋼電子束對(duì)接焊接頭的顯微組織[J].機(jī)械工程材料,2005,29(5). |