南昌航空大學:電弧擺動對CMT電弧熔絲增材制造2319鋁合金氣孔和力學性能的影響
南昌航空大學劉奮成教授團隊針對電弧擺動對CMT電弧熔絲增材制造2319鋁合金氣孔和力學性能的影響開展了一系列研究。相關研究成果以“Effect of arc oscillation on porosity and mechanical properties of 2319 aluminum alloy fabricated by CMT-wire arc additive manufacturing”為題發表在《Journal of Materials Research and Technology》》上。
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https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.03.203
冷金屬過渡(Cold Metal Transfer,
CMT)作為一種新的熔化極惰性氣體保護焊接方法,將熔滴過渡與焊絲回抽相結合,能夠降低焊接熱輸入且熔覆效率高、焊后變形小,在復雜和薄壁鋁合金零件的增材和修復方面具有優勢。但其金屬過渡溫度較低,熔池的冷卻速度高,氣體逸出的時間較短,容易在熔池內產生氣孔,特別在鋁合金的增材制造應用中,氣孔問題尤為突出。在焊接過程中通過電弧擺動來改善焊接質量是常用工藝方法,可以通過擺動來拓寬電弧的作用范圍,增大熔池的面積,均勻組織,減少缺陷,改善成形質量。
南昌航空大學劉奮成教授團隊針對電弧擺動對CMT電弧熔絲增材制造2319鋁合金氣孔和力學性能的影響開展了一系列研究。研究團隊以2319鋁合金為研究對象,將電弧擺動加入2319鋁合金的CMT電弧熔絲增材制造過程,在保持焊接速度、送絲速度和氣流量等工藝參數不變的基礎上,研究了電弧擺動方式對鋁合金氣孔分布數量和力學性能的影響。本研究可為電弧擺動技術發展及鋁合金氣孔缺陷控制提供參考。
圖1 電弧擺動示意圖(a)無擺動;(b)螺旋形擺動;(c)不對稱梯形擺動。
圖2 電弧增材制造2319鋁合金示意圖 (a) 采樣位置示意圖 (b) 拉伸試樣幾何尺寸( mm )。
圖4 不同電弧擺動模式CMT電弧熔絲增材制造2319鋁合金試樣顯微組織(a)無擺動;(b)不對稱梯形擺動;(c)螺旋形擺動;(d)-(f)局部放大圖。
圖5 單道多層沉積CMT – WAAM 2319鋁合金金相組織(a)無擺動;(b)不對稱梯形擺動;(c)螺旋形擺動。
圖6 固溶+時效后不同電弧模式下2319鋁合金SEM圖(a)無擺動;(b)不對稱梯形擺動;(c)螺旋形擺動。
圖8 不同電弧擺動模式下室溫拉伸性能數據(a)抗拉強度;(b)塑性。
圖9 不同電弧擺動模式下拉伸斷口(a)縱向無擺動;(b)縱向不對稱梯形擺動;(c)縱向螺旋擺動;(d)橫向無擺動;(e)橫向不對稱梯形擺動;(f)橫向螺旋擺動。
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