(西安航天發(fā)動機(jī)有限公司,西安 710100)
激光切割技術(shù)主要是將激光束進(jìn)行聚焦,在聚焦后形成功率較高的密度光斑,并將需要被切割的材料快速加熱,直到達(dá)到汽化的溫度,在經(jīng)過蒸發(fā)后形成氣孔,利用激光光束和材料之間的相對移動,進(jìn)行窄縫的連續(xù)切割。激光切割尺寸精度高,且可實現(xiàn)批量生產(chǎn),因此已廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天領(lǐng)域。目前處于世界前列的激光設(shè)備廠商的激光切割設(shè)備大多數(shù)都擁有自己的專用激光切割數(shù)控系統(tǒng)或含有集成的激光加工模塊。如瑞士百超研制的ByJin及BySun系列激光切割設(shè)備采用其公司自主研發(fā)的 ByVision系統(tǒng),可根據(jù)工件加工輪廓自主同步調(diào)整切割速度與激光功率,并且能夠自動尋邊與調(diào)整加工參數(shù)[1—6]。
激光焊是利用高能量密度的激光束作為熱源的一種高效精密焊接方法,具有焊接質(zhì)量高、焊接變形小、焊接位置精確可控等優(yōu)點(diǎn)。激光焊接加工技術(shù)的研究和開發(fā)在1980年左右,目前已廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)。在航空、航天產(chǎn)品中,激光焊所具有的高精度、高柔性的特點(diǎn),使其在實際生產(chǎn)中已取代部分傳統(tǒng)的電阻點(diǎn)焊和鉚接等工藝,實現(xiàn)了部分產(chǎn)品高效高質(zhì)量的連接。以空客A380為例,激光焊已代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鉚接工藝實現(xiàn)了蒙皮的焊接,從而使飛機(jī)的質(zhì)量減輕15%,加工速度提高了 20~40 倍[7—10]。
液氧煤油火箭發(fā)動機(jī)氧化劑搖擺軟管過濾器能起到去除渦輪氧泵液氧中的雜質(zhì)、微小顆粒多余物的控制作用,保證推進(jìn)劑在設(shè)計的流量密度和組元混合比下能在燃燒室中進(jìn)行穩(wěn)定燃燒。殼體是過濾器的關(guān)鍵零件,承擔(dān)過濾網(wǎng)骨架的作用,其尺寸精度對推進(jìn)劑的流量影響較大,決定了發(fā)動機(jī)燃燒的可靠性,因此針對現(xiàn)有的化銑和氬弧焊工藝無法準(zhǔn)確保證尺寸精度及難以解決生產(chǎn)效率低下的問題,亟需開展激光切割和激光焊接替代工藝研究。
殼體作為過濾器中的主要零件之一(見圖1),承擔(dān)過濾器過濾網(wǎng)骨架的作用。材料為1Cr18Ni9Ti,δ2.5 mm。大端內(nèi)徑為Φ221 mm、小端內(nèi)徑為Φ110.5 mm,高度為181 mm,包含24個非均勻均布的扇形孔,分隔處有12條筋,其中11條寬度為3.4 mm,1條寬度為7 mm,其中7 mm的筋為對接縱焊縫所在部位,焊接縱縫按QJ 1842—95 II級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。殼體原工藝流程與改進(jìn)工藝對比見圖2。
圖1 過濾器殼體結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of filter framework
殼體屬于薄壁零件,適合鈑金成形,但卷曲成形后不適用機(jī)械加工,因此原工藝采用了化銑工藝。化銑即化學(xué)銑切,在整個零件的表面涂上防蝕層(涂膠),同時還要在防蝕層上根據(jù)加工需要,刻劃出圖形,將要加工的表面清晰、準(zhǔn)確地暴露出來,并利用腐蝕液腐蝕溶解工件表面材料,實現(xiàn)工件的成形[11—15]。根據(jù)工件材料的不同調(diào)整腐蝕液的成分。
圖2 殼體原工藝和改進(jìn)加工流程對比(橢圓形的流程為改進(jìn)或省去的流程)Fig.2 Comparison of original process and improved process flow (oval process is improved or omitted)
殼體材料為 1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐蝕性很強(qiáng),化銑需要使用以硝酸或鹽酸為基礎(chǔ)的王水腐蝕劑(如體積分?jǐn)?shù)為20%的硝酸+體積分?jǐn)?shù)為70%的鹽酸或體積分?jǐn)?shù)為 50%的鹽酸+體積分?jǐn)?shù)為 17%的硝酸+體積分?jǐn)?shù)為 10%的硫酸),并配制活化劑。在化學(xué)銑切之前,必須進(jìn)行徹底的預(yù)清潔處理。一般都需要有一次溶劑擦洗,一次溶劑除油或蒸汽除油,以及一次堿性溶液清潔處理。在化學(xué)銑切的加工過程中,腐蝕劑及蒸汽對人的健康均有危害性[14—16]。
此外為提高防蝕層與殼體的結(jié)合力,需要增加吹砂工序以提高工件表面粗糙度,但吹砂粉塵對人體有害;防蝕層的凝固時間長、刻畫精度低、效率低;化銑精度隨腐蝕厚度增加而急劇降低(見圖3),且在邊緣形成鋒利銳邊,打磨工作量巨大,且打磨表面粗糙度差?;瘜W(xué)銑切由于以上局限性,在一定程度上限制了殼體批量生產(chǎn)。
圖3 化銑原理、腐蝕過程及加工精度Fig.3 Principle of milling,corrosion process and machining accuracy
手工氬弧焊接熱輸入較大,存在較大熱應(yīng)力,需要熱處理去除應(yīng)力。同時為提高產(chǎn)品表面質(zhì)量,改善熱處理過程中的氧化,熱處理前需要除油酸洗,熱處理后需要酸洗去除氧化皮。
為避免焊接和熱處理變形的影響,除后續(xù)校圓工序外,還需要在零件兩端增加高度方向的加工余量,在校圓后加工去除。由于兩端都留有加工余量,需要兩次安裝車切夾具加工。
2.3.1 激光切割工藝
殼體展開見圖4,使用激光切割機(jī)精確加工零件展開料的內(nèi)外輪廓(無余量),殼體內(nèi)部異形孔對焊縫位置和筋寬尺寸一次數(shù)控加工而成,加工精度高(±0.1 mm)、周期短,效率大大提高。
圖4 殼體展開Fig.4 Unfolded-drawing of filter framework
由于展開料已加工處的扇形孔不需要后續(xù)的吹砂、化銑工序,不存在銳邊,打磨工序也得以取消。
2.3.2 激光焊接工藝
激光焊接屬于高能束焊接,熱影響區(qū)小,不需要進(jìn)行熱處理消除應(yīng)力,也不會存在因熱處理產(chǎn)生的氧化皮,酸洗工序因此也不需要。
卷筒后對縫處拋光去除毛刺后進(jìn)行激光焊接。由于激光焊接變形量小,且無需熱處理,因此展開料加工時可以不設(shè)置加工余量,后續(xù)車削只需要倒角,無需換刀,一次裝卡即可完成加工。
在液氧煤油發(fā)動機(jī)研制生產(chǎn)過程中,殼體作為搖擺軟管過濾器的主要零件,一直采用手工氬弧焊工藝進(jìn)行產(chǎn)品的焊接。兩端頭加焊接試片,焊接完成后焊縫需要與基本金屬平齊,焊縫在碾縫機(jī)上進(jìn)行碾壓,再手工打磨焊縫。由于手工氬弧焊能量密度小,零件變形大,殘留內(nèi)應(yīng)力大,焊縫余高大,打磨工作量大,一件產(chǎn)品的焊接時間約為 25 min,生產(chǎn)效率較為低下。
化學(xué)銑切加工的工時費(fèi)及材料費(fèi),多半是由預(yù)清潔處理、涂覆防蝕層、腐蝕加工和清除防蝕層等4個階段決定的。工藝改進(jìn)后的工時成本分析見表1,實物對比見圖6。
由表1可以看出,新工藝不僅縮短了工藝流程,而且提高了效率、降低了成本、節(jié)約了化學(xué)品耗材。每件產(chǎn)品的生產(chǎn)總時間僅為原工藝的30%。
表1 工藝改進(jìn)前后成本及效率對比(按批量30件折算成單件工時)Tab.1 Comparison of cost and efficiency before and after process improvement(Converted to single piece work hours in batches of 30 pieces)
殼體所用材料是1Cr18Ni9Ti,材料化學(xué)成分見表2,開展殼體材料的激光焊接性試驗。
表2 不銹鋼1Cr18Ni9Ti化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.2 Chemical composition of stainless steel 1Cr18Ni9Ti(mass fraction) %
為了驗證 1Cr18Ni9Ti不銹鋼激光焊工藝性,進(jìn)行不銹鋼試板激光焊試驗。先進(jìn)行不銹鋼單板的焊接,獲得2.5 mm厚不銹鋼激光焊工藝參數(shù)范圍,然后進(jìn)行對接試板的焊接試驗。按 GB/T 19866—2005進(jìn)行激光焊接工藝評定。首先對對接試板焊縫進(jìn)行X光探傷,要求焊縫質(zhì)量滿足QJ 972—86 II級焊縫標(biāo)準(zhǔn),然后在焊縫穩(wěn)定區(qū)域切取金相試樣和拉伸試樣,檢測接頭力學(xué)性能和焊縫形貌。
不銹鋼試板激光焊接工藝參數(shù)見表3,在此焊接工藝參數(shù)下進(jìn)行了2.5 mm不銹鋼對接試板的激光焊接。不銹鋼對接試板激光焊焊縫成形見圖5,焊縫正面及背面均為銀白色,未出現(xiàn)表面氣孔、裂紋、咬邊、焊瘤等表面焊接缺陷,滿足 Q/RJ 71—2000和 QJ 1842—95 II級標(biāo)準(zhǔn)要求。
表3 不銹鋼試板激光焊接工藝參數(shù)Tab.3 Laser welding parameters of stainless steel test plate
圖5 1Cr18Ni9Ti激光焊接焊縫成形Fig.5 Morphology of laser weld seam of 1Cr18Ni9Ti
焊縫檢測結(jié)果見圖6,焊縫X光探傷,確認(rèn)不存在氣孔和裂紋缺陷,焊縫質(zhì)量滿足設(shè)計文件技術(shù)要求和QJ 972—86 I級、QJ 1842—95 II級焊縫要求,焊縫質(zhì)量合格。按GB 2651—89標(biāo)準(zhǔn),在焊縫穩(wěn)定區(qū)域切取拉伸試樣,檢測接頭力學(xué)性能。接頭抗拉強(qiáng)度為580 MPa和590 MPa,接頭強(qiáng)度大于母材強(qiáng)度的90%,滿足I級焊縫要求,斷裂發(fā)生在熱影響區(qū)處,斷裂類型為塑性斷裂,從斷口形貌可以看出,斷裂前材料存在較為明顯的頸縮。由圖6可知,焊縫形貌為上寬下窄的柱形,未存在微觀缺陷。
通過 2.5 mm厚不銹鋼試板激光焊試驗可以看出,2.5 mm厚1Cr18Ni9Ti不銹鋼激光焊接性極好,選用合理的焊接工藝參數(shù),可以獲得無缺陷高強(qiáng)度的焊接接頭,接頭質(zhì)量滿足技術(shù)條件要求和激光焊接標(biāo)準(zhǔn)要求。
激光切割設(shè)備采用 Trumpf公司激光沖裁復(fù)合加工中心TC600L。激光系統(tǒng)由激光器、激光傳輸系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、運(yùn)動系統(tǒng)、傳感與檢測系統(tǒng)組成。激光器為CO2氣體脈沖式激光器,光束橫截面上光強(qiáng)分布接近高斯分布,具有極好的光束質(zhì)量。
基于試板焊接試驗和產(chǎn)品模擬件的焊接,進(jìn)行殼體產(chǎn)品的激光焊接試生產(chǎn),激光切割工藝參數(shù)見表4。
圖6 焊縫檢測結(jié)果Fig.6 Test result of weld seam
表4 激光切割工藝參數(shù)Tab.4 Technological parameter of laser cutting
焊接后產(chǎn)品各尺寸均檢驗合格,尺寸見圖7和表5,激光焊縫狀態(tài)見圖8,原工藝和新工藝的扇形孔表面狀態(tài)對比見圖9。
圖7 產(chǎn)品需檢測的尺寸Fig.7 Dimensions of products to be tested
表5 試生產(chǎn)殼體實測尺寸Tab.5 Measured dimensions of trial production frameworks
圖8 激光焊接加工的殼體Fig.8 Laser-welded framework
圖9 化銑后打磨邊緣質(zhì)量與激光一次切割邊緣質(zhì)量比較Fig.9 Comparison of polishing quality after chemical milling with laser cutting
激光切割、激光焊屬于高能束焊接范疇,激光焊采用高能激光束作為熱源,具有接頭強(qiáng)度高焊接變形小等優(yōu)點(diǎn)。通過不銹鋼激光焊接性試驗、模擬件激光焊接試驗和殼體產(chǎn)品的試生產(chǎn),可得出以下結(jié)論。
1)殼體模擬試驗件激光焊接試驗確定了焊縫最佳工藝參數(shù)及焊縫形貌。對激光焊接的殼體試驗件進(jìn)行了X光檢測和剖切檢查,滿足QJ 1842—95 II級焊接標(biāo)準(zhǔn)要求。
2)殼體模擬試驗件激光焊焊接接頭性能強(qiáng)度均大于母材強(qiáng)度的90%,滿足QJ 1842—95 II級焊接標(biāo)準(zhǔn)要求,斷裂發(fā)生在母材上或熱影響區(qū)。
3)殼體的新工藝試生產(chǎn),焊接過程穩(wěn)定可靠,焊接工藝穩(wěn)定可行。焊縫質(zhì)量滿足現(xiàn)有技術(shù)要求。
4)由于激光焊在大氣環(huán)境下進(jìn)行,產(chǎn)品的焊接時間縮短至5 min以內(nèi),相比手工氬弧焊接,產(chǎn)品的焊接加工效率提升 2倍以上。新工藝減少了化銑工序,不僅縮短了工藝流程,而且提高了效率、降低了成本,每件產(chǎn)品的生產(chǎn)總時間僅為原工藝的30%。