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大厚度不锈钢板的激光焊

2022-02-23

随着核电工业的发展,对不锈钢厚板的焊接要求越来越高,传统的电弧焊方法效率低、变形大、焊接区组织粗大、抗核辐照性能差,难以满足使用要求。晨皓达采用杰普特CO2激光器(最大输出功率为3. 5kW)及SR200CO2激光器(最大输出功率为20kW),试验研究了厚板万瓦级激光自熔焊接、窄间隙激光填丝焊接及激光钨极氩弧焊(TIG) 填丝复合焊接,对厚度超过10mm的不锈钢板激光对接焊工艺有推进意义。


大厚度不锈钢板的激光焊


一、激光焊接工艺及焊缝状态


①万瓦级激光自熔焊接。采用20kW的SR200 CO2激光器对12mm厚的1Cr18Ni9Ti(TP304)不锈钢板进行自熔焊接。焊接时不开坡口,不填充材料,焊接保护气为He。焊接工艺参数: f=200mm,P=18kW,v=2. 2m/min,保护气流量为38L/min。从焊缝的横截效果来看,焊缝深宽比大,焊缝成形良好,热影响区小。焊缝中没有发现气孔、裂纹等缺陷。


②窄间隙激光填丝多层焊接。采用杰普特CO2激光器对φ48mmX 10mm HR3C(TP310)新型奥氏体耐热不锈钢管进行窄间隙填丝多层焊接。其中填充材料为直径1mm的T-HR3C焊丝,对接坡口采用U形坡口。钝边为6mm,坡口间隙为1.8mm、分上、下两层焊接,下层为自熔焊接,上层为填丝焊接。 激光功率为3.5kW、上、下层的焊接速度分别为0. 75m/min和1.8m/min。保护气为流量5L/min的Ar和流量15L/min的He的混合气体。焊缝正、反面表面成形良好,经X射线检验和渗透检验,100%合格。解剖焊缝也没有发现气孔、裂纹等缺陷。


③激光-TIG填丝复合焊接。采用杰普特CO2激光器,对10mm厚的TP304不锈钢板进行了激光-TIG电弧复合焊接,填充材料为直径1mm的SMP-347焊丝。对接坡口也是U形坡口。焊接工艺参数:激光功率为3. 5kW,焊接电流为200A,焊接速度为0. 8m/min,送丝速度为4. 5m/min,保护气为流量25L/min的He,从TIG焊枪送出。焊接接头的正、反面成形良好,从焊接接头的横截面检测,解剖焊缝未见气孔、裂纹等缺陷。


二、三种激光焊接工艺的特点比较


以上三种激光焊接工艺中,万瓦级激光自熔焊接接头的深宽比大,焊缝上部和下部的熔宽基本相当。但是由于目前万瓦级CO2激光器光東质量差,性能不稳定,焦点位置随激光输出功率和光束传输距离改变而变化很大,焊接质量难以保证。


窄间隙激光填丝多层焊接采用常用工业级激光器即可实现不锈钢厚板的焊接,焊接工艺简单,焊接过程稳定性好,成本低,同时由于填充材料的加人,有利于对热裂纹敏感钢种的焊接。但这种工艺的不利因素是填充材料主要集中于焊缝上部的坡口中,焊接接头的组织和力学性能存在一定的不均匀性,但力学性能试验结果表明接头的整体性能可以满足使用要求。

相比窄间隙激光填丝多层焊,复合焊可以提高焊接效率;同时由于电弧的加人,增加了搭桥能力,降低了对装配质量的要求。另外由于激光和电弧的相互作用,焊接过程稳定性明显改善,减少了气孔的出现。采用填充焊丝的激光-TIG复合焊,焊接过程中不涉及熔滴过渡等复杂物理过程,电弧稳定性好,可以获得较高质量的焊接接头。


三、激光焊接接头组织和性能


HR3C激光填丝多层焊接接头的焊缝组织主要为细小的柱状奥氏体晶群(晶体学取向相同的晶粒),同时各板条状晶群间夹杂着细小的等轴状晶,晶粒尺寸较母材大幅度减小。在熔合区附近没有观察到明显的热影响区,熔合区附近的母材晶粒也没有长大。


激光填丝焊接接头与热丝TIG对接接头的高温持久强度值对比得出。其中热丝TIG接头进行过焊后固溶处理。可见,激光填丝焊较热丝TIG焊的高温持久强度有明显提高,尤其是在应力为230MPa时,其断裂时间提高了约160%。

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