TC4 티타늄 합금 내마모판의 저항 점용접 접합부의 미세구조에 대한 공정변수의 영향
티타늄 합금 내마모성 플레이트는 높은 강성, 강도, 우수한 내식성, 내열성 등과 같은 일련의 장점을 가지며 항공 우주, 석유 화학, 조선 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 티타늄 합금 내마모판의 융점이 높고 열용량이 크며 열전도율이 낮기 때문에 용접 미세 구조와 결정립이 조대화되고 성장하기 쉬워 소성 및 파괴 인성이 감소하여 보장하기 어렵습니다. 용접 품질로 인해 적용이 제한됩니다. 저항점용접은 보호분위기, 순도, 효과에 제한을 받지 않으며, 융착용접, 확산용접 등의 용접방법으로 극복할 수 없는 약점을 극복할 수 있다. 본 논문에서는 티타늄 합금 내마모성 판 스폿 용접 조인트의 미세 구조, 미세 경도 및 기계적 특성을 연구하여 조인트 스폿 용접 사양의 우수한 성능을 확립했습니다.
시험재료는 TC4 티타늄합금 내마모판, 장비는 저항점용접기 DN-25이었다. 본 연구에서는 용접시간, 시편두께, 용접전류를 3가지 영향요인으로 고려하였다. 샘플을 샌딩하여 산화물 층을 제거하고 아세톤으로 세척한 후 위의 세 가지 영향 요인에 따라 점용접을 수행합니다. 용접 후 금속 조직 샘플을 준비했습니다.
TC4 티타늄 합금 내마모판의 저항 점용접 영역의 미세 구조는 '큰 바늘 모양'입니다. 용접부 부근의 열영향부의 미세조직은 미세한 침상상이며, 성장방향이 상대적으로 분산되어 미세한 침상 마르텐사이트가 얽혀있는 그물바스켓 구조를 형성한다. 원거리 용접의 열영향부의 미세구조는 + + 침상'이고, 새로 생성된 '은 잔여 +와 서로 구역적이고 교차층을 이룬다. 기본 재료는 등축 결정립과 라멜라 + 이상 구조로 구성됩니다. 용접 중심으로부터의 거리가 증가함에 따라 솔더 조인트의 미세 경도 값은 먼저 증가하고 융착선 근처에서 최대 값에 도달한 후 점차 감소합니다. 경도 값은 먼 용접부의 열 영향부에서 가장 낮은 값에 도달하고 모재 금속에서 다시 증가하여 최종적으로 안정된 상태에 도달합니다. 저항점용접으로 제작한 티타늄합금 내마모판 시편의 경우 전단저항지수를 보면 TC4 티타늄합금 내마모판의 두께가 1mm일 때 용접전류는 6kA, 용접시간은 0.16s, 전단력이 최대에 도달합니다.







