高松福,張 健,任金雷,石孟雷
(中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司金屬及化學(xué)研究所,北京 100081)
鋼軌鋁熱焊接方法是一種輕便高效的軌道焊接方法[1],是目前鋼軌無縫線路聯(lián)合結(jié)頭、轍岔、鎖定焊、既有線應(yīng)力放散、斷軌搶修和日常換軌等工作采用的主要焊接方法。
鋁熱焊砂型是鋼軌鋁熱焊接材料的重要組成部分,在焊接過程中,砂型直接與高溫的鋁熱鋼水接觸,因而如果砂型質(zhì)量低劣,將有可能導(dǎo)致焊縫金屬的表面粘砂、夾砂,在焊縫金屬表皮形成氣孔等缺陷。砂型在搬運(yùn)的過程中,以及在鋁熱鋼液充型時(shí),均要受到外力的沖擊,為使砂型在搬運(yùn)過程中不受到損壞,且在鋁熱鋼液充型時(shí)不產(chǎn)生掉砂,砂型必須具有一定的強(qiáng)度。本文研究砂型硬化工藝對(duì)砂型強(qiáng)度的影響,分析影響砂型強(qiáng)度的原因,為砂型生產(chǎn)工藝的制定提供依據(jù)。
制備砂型的主要原材料是鈉水玻璃砂,鈉水玻璃砂由高純度的石英砂再加上6%~10%的鈉水玻璃及其他添加劑,在SHN 型碾輪式混砂機(jī)內(nèi)混碾而成。試驗(yàn)研究采用砂型尺寸為100mm×40mm×25mm。將配制好的型砂填入模具中手工緊實(shí),脫模后放在密閉容器中。分別采用吹CO2硬化法和烘干硬化法進(jìn)行砂型的硬化,吹CO2硬化時(shí)吹氣壓力為0.30MPa,烘干硬化時(shí)保溫時(shí)間為20min。
砂型強(qiáng)度測試在自制的測試機(jī)上進(jìn)行。將砂型水平放置在支距20mm 的支點(diǎn)上,壓頭位于支點(diǎn)中心,在砂型中心向下施壓,直至砂型斷裂,施壓速度≤20N/s。用壓力傳感器采集砂型破斷的最大壓力,該壓力即為砂型的破斷壓力。
當(dāng)CO2氣體吹入到砂型中時(shí),CO2與水玻璃發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成凝膠。CO2使硅酸鈉溶液分解,產(chǎn)生水合二氧化硅[2]。
吹入CO2氣體的時(shí)間對(duì)砂型破斷壓力的影響如圖1 所示。在吹氣時(shí)間為20~100s 時(shí),隨著吹氣時(shí)間的延長,砂型的破斷壓力變化不大。但當(dāng)吹氣時(shí)間大于100s 時(shí),砂型的破斷壓力迅速增加。當(dāng)吹氣時(shí)間超過1200s 以后,砂型的破斷壓力又逐漸開始下降。
圖1 砂型破斷壓力隨吹氣時(shí)間的變化情況
在吹CO2初期,CO2氣體通過砂粒之間的空隙與包覆在砂粒表面的水玻璃接觸,此時(shí)水玻璃容易吸收CO2氣體,很快就在水玻璃外表面形成一層凝膠,砂型立即具有一定的強(qiáng)度。由于凝膠的形成,CO2氣體通過凝膠與未反應(yīng)水玻璃接觸的機(jī)率大大減少,導(dǎo)致砂型中心無法硬化,長時(shí)間吹CO2時(shí)砂型的破斷壓力仍比較低。隨吹氣時(shí)間的延長,CO2與砂型中央的水玻璃完全發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致砂型破斷壓力迅速上升。而吹氣時(shí)間的進(jìn)一步延長,會(huì)導(dǎo)致過多的CO2氣體使保持在凝膠中的水過分脫除,引起凝膠收縮而出現(xiàn)裂紋,降低砂型強(qiáng)度。
烘干硬化砂型時(shí),砂型中的水玻璃將在烘干時(shí)脫水,經(jīng)過脫水變化,得到水合玻璃,導(dǎo)致水玻璃砂的玻璃質(zhì)粘結(jié)[3,4]。圖2 所示為烘干溫度對(duì)砂型破斷壓力的影響。烘干溫度為120~260℃時(shí),隨著烘干溫度的升高,砂型的破斷壓力不斷上升。但烘干溫度超過260℃以后,砂型的破斷壓力又開始下降。
圖2 砂型破斷壓力隨烘干溫度的變化情況
當(dāng)烘干溫度低于260℃時(shí),水玻璃砂中的水分未充分脫除,水玻璃呈欠固化狀態(tài),從砂型斷口可以觀察到砂型未完全烘干,砂型強(qiáng)度較低。當(dāng)烘干溫度過高時(shí),烘干形成的水合玻璃將在高溫下劇烈振蕩,破壞了水玻璃脫水產(chǎn)生水合玻璃的連續(xù)性,使砂型強(qiáng)度有一定的下降,而且砂型表面發(fā)酥,砂粒易脫落。
烘干硬化工藝得到的砂型強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于吹CO2硬化工藝得到的砂型強(qiáng)度,因而實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中,應(yīng)選用烘干硬化法進(jìn)行砂型的生產(chǎn)。但是由于砂型烘干前強(qiáng)度很低,搬運(yùn)過程中很容易發(fā)生砂型的變形和坍塌,因而實(shí)際生產(chǎn)過程中,首先采用吹CO2法進(jìn)行砂型的表面硬化,使砂型具有一定的強(qiáng)度,可以方便搬運(yùn),然后再進(jìn)行烘干硬化,使砂型具有高的強(qiáng)度。為防止吹CO2過量影響砂型的強(qiáng)度,吹CO2的時(shí)間應(yīng)在20s 左右,且避免集中向一個(gè)部位吹入。圖3 所示為砂型試生產(chǎn)過程中的砂型破斷壓力的檢驗(yàn)結(jié)果,與烘干硬化砂型破斷壓力相當(dāng)。
圖3 試生產(chǎn)砂型破斷壓力測試結(jié)果
成品的砂型長時(shí)間暴露在大氣中后,砂型的強(qiáng)度會(huì)急劇降低,有些甚至?xí)l(fā)生蠕變。砂型長時(shí)間放置失去強(qiáng)度的原因是由于鈉水玻璃重新發(fā)生水合作用。鈉水玻璃粘接劑基體中的Na+與OH-吸收水分并侵蝕砂型基體,導(dǎo)致砂型強(qiáng)度急劇降低[5]。砂型吸濕不但會(huì)降低砂型的強(qiáng)度,使得砂型在使用和搬運(yùn)砂型中易于破損,而且在進(jìn)行焊接時(shí),吸濕后的砂型還會(huì)在高溫鋁熱鋼水澆入到砂型中時(shí)釋放出氣體,嚴(yán)重時(shí)造成焊縫內(nèi)近表面氣孔、焊筋表面粘砂等缺陷,影響焊接質(zhì)量。
焊接使用的砂型應(yīng)當(dāng)禁止吸濕。在生產(chǎn)過程中,避免砂型長時(shí)間暴露在空氣中,并且將砂型密封進(jìn)行保存和運(yùn)輸,使用過程中防潮防濕,是防止砂型吸濕的有效方法。此外在砂型生產(chǎn)過程中,使用改性的鈉水玻璃,通過減弱或消除Na+與OH-吸收水分的能力,也可以提高砂型的抗吸濕性。
部分砂型存放一段時(shí)間后,在其表面會(huì)出現(xiàn)象白霜一樣的物質(zhì),這將會(huì)嚴(yán)重降低該處砂型的強(qiáng)度。砂型表面白色物質(zhì)的主要成份是NaHCO3,主要是由于在砂型制作過程中吹入了過量的CO2或砂型在存放時(shí)吸收了空氣中的CO2,使得CO2與凝膠反應(yīng)生成的Na2CO3發(fā)生反應(yīng),生成NaHCO3。
在砂型失水過程中,生成的NaHCO3隨水分向外遷移,最后以NaHCO3鹽的形式在砂型的表面上析出,形成“白霜”?!鞍姿钡男纬蓵?huì)明顯降低該處砂型的強(qiáng)度,使得澆注時(shí),砂型在鋼水的沖刷作用下易于脫落,從而改變焊后接頭焊筋表面形狀。而且脫落的砂粒不能全部排出型腔,會(huì)殘留在焊縫金屬內(nèi)形成夾砂,影響焊接接頭的性能。
過量的CO2和砂型中的水分是形成白霜的必要條件,在砂型的制作過程中,嚴(yán)格控制CO2吹入量,防止NaHCO3的生成,從而可以避免砂型烘干過程中NaHCO3鹽在砂型表面的聚集。此外砂型存放時(shí)也應(yīng)當(dāng)避免長時(shí)間暴露在空氣中,防止吸收空氣中的水分和CO2而在砂型表面形成NaHCO3鹽,造成砂型表面“白霜”,影響砂型強(qiáng)度。
砂型強(qiáng)度低是造成砂型易于斷裂的主要原因。砂型未完全烘干,使得脫水生成的水合玻璃未能完全聯(lián)結(jié)成為結(jié)實(shí)的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)[6],會(huì)大大降低水玻璃粘接劑的粘接能力,使得砂型強(qiáng)度低,易于斷裂。造成砂型未完全烘干的因素有多種,除烘干溫度外,砂型在高溫下的保持時(shí)間,烘干設(shè)備的升溫速率,烘干設(shè)備的通風(fēng)狀況均對(duì)砂型的烘干程度有影響。
除烘干因素外,砂型結(jié)構(gòu)設(shè)置不合理,也易于造成砂型易于斷裂。砂型的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)避免太薄部位的產(chǎn)生,砂型不同部位應(yīng)當(dāng)采用合理的圓角連接,而且砂型模具的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)便于砂型的制造時(shí)的緊實(shí)和起模等,以使砂型具有均勻的緊實(shí)度。
(1)吹CO2時(shí)間為20~120s 時(shí),由于水玻璃未完全反應(yīng),砂型破斷壓力比較低,吹氣時(shí)間為140s時(shí),砂型完全硬化,破斷壓力最高,吹氣時(shí)間大于140s 時(shí),砂型的破斷壓力又降低。
(2)烘干溫度為120~240℃時(shí),隨著烘干溫度的升高,砂型的破斷壓力不斷上升,當(dāng)烘干溫度為260℃時(shí),砂型的破斷壓力最高,烘干溫度大于260℃以后,砂型的破斷壓力反而降低。
(3)適合于工業(yè)生產(chǎn)的砂型硬化工藝為先吹CO2進(jìn)行砂型的表面硬化,然后再進(jìn)行烘干硬化。