磁场对铝合金电弧增材成形及组织性能的影响

Vol. 43 No. 3Mny. 2 0 2 1
第43卷第3期
2 02 1年5月
沈阳工业大学学报
Journal  of  Shenyang  University  of  Technology
dot : 10.7688/j. issn. 1000 - 1646. 2221.03.07
磁场对铝合金电弧增材成形及组织性能的影响*
常云龙,刘天羽
(沈阳工业大学材料科学与工程学院,沈阳11872)
摘要:为了提高电弧增材制造成形精度,分析了纵向磁场作用下ZL110A 铝合金的电弧增材成
形过程,研究了磁场对电弧形态和焊后增材试件成形及性能的影响.结果表明,引入磁场后焊接
弧由原来的锥形变化为顶部收缩底部发散的形态,磁场起到了压缩电弧的作用.增材试件表面成 形质量得到了明显优化,表面凹凸不平的现象基本消失.引入磁场后增材试件的熔宽增加,且随励 磁电流的增大而增大.引入磁场后试件组织中a-Al 晶粒得到细化,共晶硅析出相减少,使得试件
的力学性能相比未加磁场时得到明显提升1
关 键词:电弧增材制造;3D 打印;铝合金;纵向磁场;磁场参数;焊缝成形;熔深;熔宽 中图分类号:TG457.14
文献标志码:A  文章编号:1000 - 1646(2021 )03 -0277 -07
Effect  of  magnetic  field  on  arc  augmentation  forming  and
microstructural  performance  of  aluminium  alloy
CHANG  Yun-louy ,LIU  Tian-yu
(School  of  Materialn  Sciench  ang  Enyineeriny ,Shenyang  University  of  Technology, Shenyang  ll 。/?。,Chinn )
Abstract : In  o ries  te  improve  the  forming  accuncy  of  arc  anumentation  manufactiuiny  (AM ),the  arc anumentation  forming  procesn  oO  ZL114A  aluminum  Hoy  undns  longituUioal  maynetic  field  wm  studien ,
ang  the  effect  of  maynetic  fielU  on  arc  shape  as  well  as  the  forming  and  mechanicci  pTopeTUes  of  AM  specimens  aftes  weldiny  was  investieaten. The  resnlts  show  that  the  welding  arc  changes  from  the  oriyinal
shape  to  the  finat  shape  with  top  ccuveroencc  ang  bottom  diveroencc  aftes  the  introductiou  of  maynetic
field ,showing  thai  the  maynetic  field  has  chmpression  effect  on  arc  shape. In  andition ,the  snrfach  forminy  qualite  of  AM  specimens  has  been  oUviouslo  imercved ,ang  the  phenomenou  of  shrfach  Toughness  basicalld
disppeps. The  weld  width  of  AM  snecimens  increascs  afteo  the  introUuctiou  of  maynetic  field  and  yele  wineo  with  the  increash  of
current. Afteo  introUucing  the  maynetie  field ,the  yrain  size  of  a-Al  in
specimen  microstructurc  is  refinen , ang  the  precinitation  phase  of  entechc  81110^ decreases ,maning  the
mechanical  prouertics  of  AM  shecimens  ycS  oUviouslo  improven  ccmppen  with  U iosp  with  no  introUuctiou  of
maynetie  field.
Key  worft : no  anumentation  manufacturing  ; 3 D  printing  ; aluminum  Hoy  ; longitudinai  maynetie  field  ;
maynetie  field  pnametcs  ; weld  forminy  ; weld  peneUPion  ; weld  width
增材制造把复杂三维制造转化为一系列二维 制造的叠加过程,因而几乎可以在不用模具的条
件下生成任意复杂形状的零部件,极大地提高了
生产效率和制造柔性.目前有许多增材制造工艺 使用电弧作为热源,将传统气体保护焊方法进行
改造后,再将其应用到增材制造领域,从而形成了
收稿日期:2211 -04 -23.
基金项目:国家自然科学基金项目(51575362);沈阳市“双百”项目(Z16 -5 -272).
作者简介:常云龙(163 -),男,辽宁沈阳人,教授,博士生导师,主要从事焊接自动化、磁控焊接技术等方面的研究1
*本文已于am  - 11 - 28 06: 22在中国知网优先数字出版.网络出版地址:http :〃 kns. cnen  net/kcms/detan/21. 1189. T.
20212625.1426.736.0tmi
278沈阳工业大学学报第43卷
电弧增材制造技术.成本低、生产周期短、沉积速 率高是电弧增材制造技术的主要特点[1-2].但是,
目前的铝合金电弧增材制造技术,由于电弧的热 积累引起构件在堆积加工过程中变形大、容易发
生流淌,最终导致构件存在气孔缺陷、组织性能不
稳定等缺点.焊接电弧中等离子体磁场具有可作 用性,导电性和电准中性等特点,可以通过外加磁
场控制焊接电弧的形状、运动、位置,从而改善铝
合金电弧增材制造技术存在的缺点[3].
近年来,国内外研究学者对磁控焊接技术进行 了大量研究.德国学者Marcel 等⑷将外加磁场引 入到大功率激光焊后发现,熔池内液态金属的运动
速度明显发生改变.通过模拟结果与实验结果的比 较发现,只要磁场垂直作用于焊接方向,洛伦兹力
对焊接熔池中金属的熔化速度与外加磁场的极性
就不存在一定相关性.外加磁场作用于熔池,对熔 池中的温度分布和传热传质都产生了影响.Avilov
等⑸将磁场应用在AlMg 3板PA 位置进行激光焊 接后发现,外加电磁场装置产生的磁场对焊接熔滴
产生了一定作用,同时还可以抑制焊接熔池底部的 对流作用.刘民军⑷将交变纵向磁场引入C02焊
接中,实验结果表明,在磁场作用下焊接电弧形态 由锥形变成钟罩形,电弧沿着焊丝轴线旋转运动, 并且电弧刚度和稳定性得到提升.同时,熔滴形态 在外加磁场作用下会发生改变,熔滴过渡频率加
快,焊接飞溅率得到控制.罗键等[7]研究了外加纵 向磁场对AZ31B 镁合金TIG 焊焊缝成形及组织的
影响规律后发现,外加磁场促使焊接电弧扩张,增 加焊缝熔宽,细化了焊缝中心、熔合区和热影响区
图1磁控焊接装配示意图
Fig. 1 Schematic  diagram  of  magnetically
controlled  welding  assembly
图2高速摄像机装配示意图
Fig. 2 ScOematia  diagram  of  high-speed  camera  assembly
采用直径为0 2 mm 的ZL114A 焊丝进行电 弧填丝增材制造.ZL114A 属于Al-Si-Mg 系合金, 牌号为ZAlSi7MglA ,材料的合金成分7]如表1所
的晶粒,同时焊接裂纹敏感性大大降低.外加磁场 能够改变焊接电弧形态,在一定程度上改善焊缝成
形,从而为焊接过程提供有利条件.
1材料、设备及方法
采用Frovius  CMT(A-4400)焊机进行增材制
造实验.CMT 焊接辅助系统包括:CMT 焊接控制 面板(遥控器)、焊接夹具、机械手臂和焊接保护 气气瓶.利用MCWE-10/100耦合磁控设备在焊
接过程中引入外加磁场,可以调节励磁电流(0 ~
10 A )和励磁频率(0 - 100 Hz),并可在实验过程 中配合调节工艺参数.图1为磁控焊接装配示意
图.在增材制造过程中,采用Photron  510 x510高
速摄像系统对焊接电弧形态进行实时观察和拍
摄,分析外加磁场对电弧形态的作用规律.图2为 高速摄像机装配示意图.
水管
焊接 电源
水冷 系统
磁控 电源
励磁线圈 焊丝 工件
示.实验选用的电弧增材制造工艺参数如表2所 示.采用离线编程方法将焊接路径规划为单道多 层焊接,焊接时后一道与前一道焊接方向相反,堆
第3期常云龙,等:磁场对铝合金电弧增材成形及组织性能的影响279
无线发射电路积得到长200mm、宽50mm的铝合金增材试件,之后在焊接过程中施加励磁频率为70Hz、励磁电流分别为1、2、3A的磁场,最终得到在磁场作用下的三组增材试件•使用OLYMPUS型金相显微镜、拉伸性能试验机、HVS-50型维氏硬度计等设备对增材试件的组织及性能进行检测分析.
表1ZL114A合金成分(w)
Tab.1Composition of ZL114A alloy(w)% Si Mg Fe Ti Mn Al
糖炒栗子机
9.20.540.110.12<0.1余量
表2电弧增材制造工艺参数
Tab.1Technoloyical parameteri for arc
augmentation manufactering
焊接电流焊接电压焊接速度送丝速度氩气流量
A V(imifs"1)(mTnin-1)(LTnin-1) 22〜12419〜2210623
2结果与分析
2.1外加磁场对电弧形态的影响
图3为利用高速摄像机拍摄的在励磁频率为79Hz、励磁电流分别为1、2、3A的磁场作用下的电弧形态照片,并与无磁场作用下的电弧形态进行了比较.
a7=0A b Z=1A
c1=2A d1=3A
图3磁场对电弧形态的影响
Fin.1Effect of maanetia OelO on art shapei
由图3可见,在外加磁场作用下焊接电弧形态发生了明显变化,且在不同励磁电流下具有不同的变化效果•无磁场作用时电弧整体表现为略微外凸的圆锥形,相对于焊丝轴线中心对称,整个焊接过程中电弧形态相对稳定•引入外加磁场后可以发现,电弧顶部直径有所收缩,而电弧底部则有明显向外发散的趋势,呈现向內凹陷的锥形,说明在外加磁场作用下电弧顶部会向中心收缩,这样导致电弧能量更集中,作用在焊缝上的电弧压力更大,从而导致焊缝两端的冲击力更大,使得电弧底部呈现向外发散的形态.当励磁电流为1A 和2A时,电弧压缩现象比较明显,而当励磁电流为3A时,电弧顶部直径扩大,电弧底部的发散现象有所收敛,说明当励磁电流达到3A后,磁场对电弧的压缩作用减弱•另外,在引入磁场后可以观察到电弧发生了旋转现象,结果如图4所示.
I形态1n形态2皿形态3
a7=1A
c/=3A
图4焊接电弧的旋转现象
Fin.4Rotation phenomena of welding art
观察图4可以发现,引入磁场后焊接电弧会出现偏离焊丝轴线现象,这是由于焊接电弧绕焊丝轴线旋转,因而在高速摄像机中可以看到电弧发生摇摆•焊接电弧本身是一种剧烈的气体放电现象,其中径向运动的带电粒子与外加纵向磁场相互作用产生洛伦兹力,使得带电粒子绕轴螺旋运动,因而焊接电弧会在磁场作用下发生旋转•对比三组磁场参数下的电弧形态可知,在励磁电流1A和2A时电弧左右摆动的现象较为明显,且励磁电流为2A时电弧偏转幅度更大一些,励磁电流为3A时电弧要稳定很多,电弧偏转幅度较
280沈阳工业大学学报第43卷
小,电弧旋转程度不如励磁电流为1A和2A时
剧烈.
pvc安全阀23外加磁场对增材试件成形的影响
图5为电弧增材制造试件宏观表面形貌•通
过宏观形貌对比可以发现,在引入外加磁场后,随
着励磁电流的不断增加,增材制造试件表面的成
形质量得到了明显优化,试件表面变得平整,凹凸
不平的现象得到改善,并且试件表面的焊道条纹
变得清晰可见,每条焊道都很平整,焊道熔敷高度
相比于无磁场的试件均匀了很多,每层高度差别不简易车棚
大,基本保持一致,说明引入磁场可以有效控制液
态金属向外流淌的情况,使得试件成形更为均匀.
a/=0A
b1=1A
c1=2A.
d7=3A
图5不同励磁电流下电弧增材制造试件的表面形貌Fig.5Surfaca morphologies of AM specimeee
undea differeei excitation curreeti
图0为对增材试件截面进行腐蚀后的试件形貌•由图0能够明显看出试件每层之间的分界线,可以通过测量试件高度与熔覆层数来计算试件每层的高度.
图8为外加磁场对试件熔宽和层高的影响.对比励磁电流分别为1、2、3A与未加磁场的试件可知,引入外加磁场后增材构件熔宽明显增加,而每层增材高度相应降低,且随着励磁电流的增大,试
图6试件截面图
Fig.7Section diagram of specimee
件熔宽也随之增大•这是由于引入外加磁场后,电弧开始旋转并向四周进行扩散•此时电弧直径变大,与工件接触面积变大,提高了液态金属的铺展性,因而在形成焊缝后,在宏观上体现为熔宽增大,且施加纵向磁场可以有效控制熔池流动,避免熔敷金属铺展不均匀的问题.
零时刻
图7磁场对焊缝熔宽和层高的影响
Fig.7Effect of magnetia fieie on weld
wigtr and layer heighr
2.3外加磁场对增材试件金相组织的影响
铝硅合金的性能与组织状态具有密切关系.组织是显示材料性能的重要因素,因而合金组织为材料研究的重点之一.图8为ZL110A试件在无磁场条件下和励磁电流为1A、励磁频率为78Hz磁场条件下的金相组织图•图8中的浅成片状分布的树枝状晶为a-AS,在a-AS间隙中的花纹状黑物质为共晶硅,除此之外,在片状a-Al 相间还分布着少量MgSuASTl和杂质铁相⑼.引入磁场后,ZL114A的显微组织中呈片状分布的a-AS相变小,由原来的大片状变为小片状,晶粒明显细化;共晶硅析出相在引入磁场后由原来的粗大花纹形貌变得细小,且分布更为均匀,结晶
第3期常云龙,等:磁场对铝合金电弧增材成形及组织性能的影响281
组织由胞晶向树枝晶转变的趋势较为显著•铝合金结晶组织的晶间距离和结晶速率、过冷度有关.结晶速率、过冷度越大,结晶组织的晶间距离越小•当焊缝液态金属发生快速冷却时,因为非平衡凝固结晶的存在将会促使偏析形成,所以通过施加外部纵向磁场作用于焊接结晶过程可以促进结晶组织细化,
且有利于减弱焊缝偏析程度.可见,引入磁场有助于减少共晶硅析出相,这是无磁场增材制造条件下所不能实现的•
a7=0A
b Z=1A
图8磁场对试件组织的影响
95202272
Fin-8Effect oS magnetir OOd on
specimec microstructurc
ZL116A组织中连续分布的共晶硅相是一种又脆又硬的组织,且大量分布在a-Al晶粒间,割裂了A1基体组织,严重影响试件的力学性能•对ZL114A增材试件进行焊后热处理,旨在改变晶体组织,提高增材试件的力学性能.ZL114A铝合金的热处理工艺主要由固溶淬火与人工时效组成,具体工艺为:540°C x14h+55水冷+155°C x 6.5h+空冷[10]i
图6为对增材试件进行热处理后的试件金相组织•观察图6可以发现,ZL114A铝合金热处理前后的晶粒形态相差较大,经过热处理加工后,原焊缝组织中明显的柱状枝晶已经消失,a-Al基体相颗粒变小,晶粒
间隙变窄,间隙中的My2St相 持续不断地融入基体.晶界处连续不间断分布的具有割裂作用的花纹状共晶硅析出相大部分已经重新固溶于a-Al基体中,部分未溶于a-Al基体的析出相以圆球状或短棒状分布在晶界处,原来粗大的第二相已经消失,取而代之的是较多细小弥散的强化相均匀分布在a-Al基体中.引入外加磁场后,a-Al基体相的分布更加均匀,共晶硅析出相更加细小,更多的共晶硅固溶到u-AI基体中形成固溶强化,使得材料的性能得到提升.
a7=0A
b7=1A
图9热处理后外磁场对试件组织的影响
Fig.8Effect of maanetir OOd on specimec
microstructurc aOcr hect trectmect
2.4外加磁场对增材试件力学性能的影响
将4组热处理后的电弧增材试件进行拉伸实验,根据合金的抗拉强度、屈服强度和伸长率数据绘图,结果如图1所示.由图14可见,引入磁场后材料的力学性能得到提高,当励磁电流为2A 时,获得最大抗
拉强度345MPa,最大屈服强度301MPa,相比无磁场时的试件抗拉强度提高了26MPa,提高幅度为8.5%.随着励磁电流的增大,试件的抗拉强度先上升后下降,当励磁电流为3A时,抗拉强度降低到333MPa•合金伸长率在引入磁场后也有明显提升,励磁电流的变化对伸长率无明显影响,3组试件伸长率均约为14.3%,与无磁场的试件相比约提高了4%•
图11为无磁场和在励磁电流为1A、励磁频率为76He磁场作用下拉伸试件的断口扫描照片.由图11可见,在断面上可以观察到明显韧窝,说明ZL114A
试件的断裂属于韧性断裂,并且引

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