余愛(ài)武 ,宿國(guó)友 ,張春峰 ,石 磊 ,趙維剛 ,范正昌 ,鄔舟平
(1.上海航天設(shè)備制造總廠,上海200245;2.上海航天電能裝備有限公司,上海200245)
近年來(lái),城市化建設(shè)步伐的推進(jìn)引起區(qū)域電網(wǎng)負(fù)荷不斷增長(zhǎng),加上人們?nèi)找骊P(guān)注傳統(tǒng)架空線路輸電方式對(duì)城市輸電走廊的緊張及電磁環(huán)境安全問(wèn)題,尤其是在人口密集的大城市,采用架空線路的輸電方式面臨著越來(lái)越多的困難[1],而采用地下電網(wǎng)輸送方式將成為未來(lái)輸變電行業(yè)的主要趨勢(shì)。
作為電網(wǎng)線路輸送的大口徑鋁合金管材結(jié)構(gòu)件,GIL母線殼體的社會(huì)需求量不斷增長(zhǎng)[2]。但國(guó)內(nèi)關(guān)于大口徑鋁合金管的研究起步較晚,產(chǎn)品直徑大、尺寸精度和表面質(zhì)量要求高等原因?qū)е律a(chǎn)難度大,長(zhǎng)期依賴進(jìn)口[3-4]。近年來(lái),雖然國(guó)內(nèi)部分生產(chǎn)廠家試圖通過(guò)鋁合金板卷彎成型后采用直縫加縱縫(以下簡(jiǎn)稱“縱縫”)的熔焊工藝方式生產(chǎn)大口徑管體,但該工藝的生產(chǎn)工序過(guò)于復(fù)雜、成本投入大、生產(chǎn)效率低,且熔焊縱縫管的焊縫缺陷率高,承壓能力及密封性不足等問(wèn)題,難以滿足大規(guī)模的市場(chǎng)需求[5]。
隨著裝備制造技術(shù)的發(fā)展和自動(dòng)化程度的提高,螺旋成型技術(shù)越來(lái)越成熟,使大口徑鋁合金管材螺旋攪拌摩擦焊接成為可能[6-7]。本研究采用上海航天設(shè)備制造總廠自主研制的國(guó)內(nèi)首臺(tái)大口徑螺旋管攪拌摩擦焊設(shè)備進(jìn)行大口徑鋁合金管材結(jié)構(gòu)件焊接,并通過(guò)與熔焊縱縫管技術(shù)對(duì)比,充分體現(xiàn)螺旋管攪拌摩擦焊技術(shù)在大口徑管體的生產(chǎn)效率、尺寸精度、焊縫質(zhì)量、密封性能、承壓能力及降低成本等方面的優(yōu)勢(shì),該技術(shù)將促進(jìn)大口徑鋁合金管的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)和應(yīng)用,產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
實(shí)驗(yàn)材料為10 mm厚5083H112,螺旋管FSW焊采用鋁卷,縱縫管熔焊采用鋁板。材料化學(xué)成分如表1所示。
表1 5083材料化學(xué)成分Table 1 Chemicalcomposition of 5083 metal %
分別采用螺旋管FSW焊和縱縫管TIG焊各試制一件外徑φ900 mm、長(zhǎng)度6 000 mm的管體。螺旋管FSW焊將自主研制的螺旋管成型設(shè)備與攪拌摩擦焊內(nèi)外機(jī)頭有效集成,實(shí)現(xiàn)螺旋管成型和FSW焊接的同步進(jìn)行。內(nèi)外FSW焊采用同規(guī)格攪拌頭,軸肩直徑20 mm,針長(zhǎng)6 mm,攪拌針為帶螺紋的錐形結(jié)構(gòu)。
熔焊縱縫管的制作需經(jīng)過(guò)板料端部加工、板材卷彎成型、縱縫裝夾、清洗焊接、管體校圓、環(huán)縫裝夾、清洗焊接等工序,各工序分別由不同工位完成,且均采用通用設(shè)備和專用焊接夾具。螺旋管FSW焊接及縱縫管熔焊參數(shù)如表2所示。
表2 焊接參數(shù)Table 2 Welding parameters
記錄兩種工藝方法的制作工時(shí);測(cè)量管體的外形尺寸;觀察焊縫組織及測(cè)試焊縫抗拉強(qiáng)度;對(duì)管體進(jìn)行3 MPa、保壓10 min的水壓試驗(yàn),檢查密封部位是否存在泄漏、可見(jiàn)變形及水壓試驗(yàn)過(guò)程中有無(wú)異常響聲;對(duì)管體進(jìn)行He檢漏試驗(yàn),檢漏過(guò)程為:先將檢漏罐抽真空到200 Pa,然后充入0.48 MPa的He氣,再將檢漏罐真空度繼續(xù)抽至1 Pa,最后打開(kāi)檢漏閥,進(jìn)行氦質(zhì)譜檢漏。
FSW焊螺旋管整體形貌及螺旋管FSW焊和縱縫管熔焊焊縫局部形貌如圖1、圖2所示。螺旋管FSW焊僅有一條螺旋狀焊縫,總長(zhǎng)度12 m;熔焊縱縫管焊縫為直縫加環(huán)縫的丁字形結(jié)構(gòu),總長(zhǎng)度9 m。
長(zhǎng)度6 000 mm、外徑900 mm的 FSW焊螺旋管和熔焊縱縫管的制作工時(shí)及外形平均尺寸公差如表3所示。
圖1 FSW焊螺旋管整體形貌Fig.1 Appearance of spiral tube of FSW welding
圖2 螺旋管FSW焊及縱縫管熔焊管體的焊縫形貌Fig.2 Weld morphology of spiral tube and longitudinal seam welded pipe
表3 FSW焊螺旋管及熔焊縱縫管制作工時(shí)及管體尺寸Table 3 Production time and dimension tolerance of spiral tube and longitudinal seam welded pipe by FSW
由表3可知,生產(chǎn)相同規(guī)格的FSW焊螺旋管所需時(shí)間明顯短于熔焊縱縫管,這是因?yàn)槁菪蹻SW焊采用管體成型和焊接集于一體的專用設(shè)備,結(jié)合內(nèi)外連續(xù)動(dòng)支撐結(jié)構(gòu),使螺旋管成型與FSW焊接可在同一工位同步進(jìn)行,螺旋管長(zhǎng)度隨著成型和焊接的持續(xù)進(jìn)行而不斷增加??v縫管熔焊過(guò)程需要依次經(jīng)過(guò)板材落料、板材成型、縱縫裝夾、清洗焊接、校圓、環(huán)縫裝夾、清洗焊接等工序,分別由不同工位完成,且縱縫管長(zhǎng)度的增加需要不斷增加短管環(huán)焊拼接,故生產(chǎn)效率明顯不及螺旋管FSW焊。
FSW焊螺旋管精度高的原因:由于螺旋管的成型過(guò)程靠程序驅(qū)動(dòng)設(shè)備連續(xù)向前推進(jìn),使得螺旋管的軸向?qū)ΨQ性良好,且保證了管徑及直線度始終一致;FSW焊為固態(tài)焊接方式,焊接過(guò)程中材料未熔化,僅達(dá)到塑化狀態(tài),焊接溫度為400~550℃,明顯低于熔焊過(guò)程中的熱輸入量[8-10],可極大地避免焊件產(chǎn)生應(yīng)力和變形量;在攪拌頭和背部支撐的同時(shí)作用下,有效避免了焊縫錯(cuò)邊現(xiàn)象的產(chǎn)生。上述因素共同保證了螺旋管FSW焊管的尺寸精度。
縱縫管尺寸精度低的原因:熔焊過(guò)程中的高熱輸入量和熱循環(huán)溫度勢(shì)必引起焊縫局部區(qū)域的應(yīng)力變形;焊縫區(qū)域的變形與周邊母材產(chǎn)生的局部臺(tái)階過(guò)渡區(qū)在管體校圓過(guò)程中很難被完全消除,從而降低管體的圓度和直線度;環(huán)縫熔焊又將帶來(lái)一定的應(yīng)力變形,且隨著縱縫管長(zhǎng)度的增加,直縫和環(huán)縫數(shù)量越多,管體局部變形區(qū)域越多,管體的精度就越低。由此可見(jiàn),F(xiàn)SW焊螺旋管比熔焊縱縫管的尺寸精度更高。
焊縫的金相組織如圖3所示。圖3a、3c為螺旋管FSW焊焊縫的宏觀和微觀組織??梢钥闯?,焊縫宏觀呈固有的“洋蔥環(huán)”形貌,焊縫減薄量為0.6 mm,微觀組織為焊縫細(xì)晶區(qū)、熱力影響區(qū)和母材區(qū)。螺旋管FSW焊過(guò)程中攪拌頭高速旋轉(zhuǎn)插入被焊接頭,攪拌頭對(duì)工件產(chǎn)生摩擦焊熱及擠壓作用使接頭金屬迅速達(dá)到塑化狀態(tài),隨著攪拌頭與焊縫的相對(duì)運(yùn)動(dòng),攪拌頭的鍛造行為使焊縫中心得到重結(jié)晶細(xì)化。熱力影響區(qū)受攪拌頭的熱力作用低于焊縫中心,組織未發(fā)生粗化,只是靠近焊縫中心部位組織在攪拌針的機(jī)械作用下有所變形,接頭組織整體均勻細(xì)小而致密。
圖3 焊縫的金相組織Fig.3 Metallographic structure of welding seam
圖3b、圖3d為熔焊縱縫管焊縫的宏觀和微觀組織。由圖可知,熔焊焊縫區(qū)面積明顯大于FSW焊縫區(qū)域組織,且焊縫整體高于母材約1.5 mm;由于熔焊過(guò)程的高熱輸入量,焊縫經(jīng)歷冶金過(guò)程后凝固,故焊縫區(qū)及熔合區(qū)組織較為粗大;熱影響區(qū)在較高熱循環(huán)溫度作用下,組織發(fā)生明顯長(zhǎng)大。
兩種工藝方法所得管體焊縫的抗拉強(qiáng)度和管體水壓及氣密性試驗(yàn)如表4所示。螺旋管FSW焊焊縫抗拉強(qiáng)度為302 MPa,顯著高于縱縫管焊縫抗拉強(qiáng)度269 MPa;且在水壓試驗(yàn)3 MPa、壓力保壓10 min后,F(xiàn)SW焊管體未發(fā)現(xiàn)任何變形,而熔焊縱縫管在水壓試驗(yàn)3 MPa壓力僅保壓1 min時(shí),發(fā)現(xiàn)環(huán)焊縫局部區(qū)域出現(xiàn)明顯變形。
分析認(rèn)為,F(xiàn)SW焊為熱輸入量在400~550℃的固態(tài)焊接,焊縫在攪拌頭熱-機(jī)聯(lián)合作用下形成致密的焊縫接頭,且組織得到重結(jié)晶細(xì)化,焊縫抗拉強(qiáng)度顯著提高??v縫管熔焊焊縫抗拉強(qiáng)度低的原因主要是熔焊過(guò)程需經(jīng)過(guò)高溫冶金反應(yīng),焊縫組織粗大,且高溫冶金過(guò)程易導(dǎo)致鋁合金中強(qiáng)化相的溶解和合金元素的燒損;同時(shí),已形成的焊縫在高溫?zé)嵫h(huán)溫度下會(huì)引起焊縫和熱影響區(qū)組織的進(jìn)一步粗化,這些都將顯著降低焊縫的抗拉強(qiáng)度。
縱縫管承壓時(shí),周向應(yīng)力(直縫)δY是軸向用力(環(huán)縫)δX的2倍[11-12]。螺旋焊管焊縫的螺旋角一般為50°~75°,螺旋管在承受內(nèi)壓時(shí),通常在管壁上產(chǎn)生周向應(yīng)力δY和軸向應(yīng)力δX,焊縫處合成應(yīng)力為
表4 焊縫抗拉強(qiáng)度、管體水壓試驗(yàn)及氣密性試驗(yàn)Table 4 Tensile strength of welding seam,the results of air tightness and hydraulic pressure test
式中 α為螺旋焊管焊縫的螺旋角。
故螺旋焊縫處合成應(yīng)力介于周向應(yīng)力(直縫)和軸向用力(環(huán)縫)之間,加之螺旋管FSW焊縫的力學(xué)性能更高,所以同一管徑的螺旋焊管比直縫焊管允許承受的工作壓力更高,且相同工作壓力下,同一管徑的螺旋焊管壁厚可小于直縫焊管壁厚。
FSW焊接螺旋管的氣密性顯著高于熔焊縱縫管,這是因?yàn)镕SW為固相焊接方法,焊縫熱輸入量及焊接熱循環(huán)溫度低,焊縫無(wú)氣孔、裂紋等冶金缺陷,焊縫組織細(xì)小,且與母材致密度相當(dāng),故具有優(yōu)異的密封性能。而熔焊過(guò)程極易產(chǎn)生氣孔、裂紋等破壞焊縫致密性的缺陷,高的熱輸入量和熱循環(huán)溫度會(huì)形成粗大的焊縫組織,且焊縫中心與母材之間存在組織的弱結(jié)合過(guò)渡區(qū)域,也會(huì)降低焊接接頭的致密性。
(1)將自主研發(fā)的螺旋管成型設(shè)備與攪拌摩擦焊內(nèi)外機(jī)頭有效集成,結(jié)合雙面連續(xù)動(dòng)支撐雙面FSW焊接技術(shù),實(shí)現(xiàn)了大口徑鋁合金螺旋管FSW焊接。
(2)大口徑鋁合金螺旋FSW焊接與傳統(tǒng)縱縫管熔焊工藝相比,具有更高的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品尺寸精度、焊縫致密性和力學(xué)性能、、承壓能力及氣密性。
(3)大口徑螺旋管攪拌摩擦焊技術(shù)將極大促進(jìn)大口徑鋁合金管的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)和應(yīng)用,并產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。