旁路耦合等离子电弧增材制造热经过.docx
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1、旁路耦合等离子电弧增材制造热经过摘要:针对旁路耦合微束等离子弧焊电弧增材制造中的热物理经过,利用K型热电偶测量堆垛经过中不同焊接速度、不同旁路电流和不同堆垛顺序下的热循环曲线,分析研究堆垛成型时各参数对热经过的影响。结果表明:随着焊接速度的增大,母材热输入减小;在适宜的旁路电流区间内,增加旁路电流,母材热输入减少;且同向堆垛散热性要优于往复堆垛。准确控制旁路电流、合理规划堆垛途径可较好地控制旁路耦合微束等离子弧焊电弧增材制造的热经过。关键词:电弧增材制造;旁路耦合微束等离子弧焊;热经过电弧增材制造(Wirearcadditivemanufacture,WAAM)技术是一种利用电弧将焊丝熔积成型
2、的新型制造方法,基本原理是“分层制造,逐层堆积。该技术首先建立零件模型,接着将其分层处理,设置好每一层的焊接途径,最后使用电弧焊接方法,沿着设定途径将焊丝熔积成型1。WAAM成型件致密度高、生产效率高、成本低,十分是在制备低精度的大型件时其具有不可比较的优势,但堆垛经过中的反复热循环造成较大的残余应力与变形,影响了制备零件的成型精度。因而,WAAM热经过成为当前学术界研究的热门。Mughal等2-5采用有限元模拟的方法研究了以电弧为热源的单层沉积制造中热应力分布及其变形,并进一步分析比拟了气体保护焊(Gasmetalarcwelding,GMAW)成型时间隔冷却和连续沉积的热量积累和变形情况。
3、张广军等6-7对GMAW堆积时的温度场和应力场分布进行了有限元模拟,研究了堆积长度、道间间隔时间、不同堆积顺序等经过参数对堆积经过的影响规律,分析了不同堆积方向下的热循环特点。这些研究更注重于数值分析方面,对于试验研究,十分是使用何种电弧方法来进行增材制造讨论较少,因而有必要对电弧增材制造的热经过进行更进一步的试验研究。本实验在张裕明教授所发明的旁路耦合电弧焊(Double-electrodegasmetalarcwelding,DE-GMAW)8-9的基础上,提出了旁路耦合微束等离子弧焊(Double-electrodemicro-plasmaarcwelding,DE-MPAW)方法来进行
4、电弧增材制造的研究10。在利用K型热电偶测量DE-MPAW热特性的基础上,针对电弧增材制造经过中的单道多层的堆垛顺序,即同向堆垛和往复堆垛的热特性进行了试验测量,分析了堆垛顺序、旁路电流对增材制造热经过的影响,获得了DE-MPAW在增材制造经过中的热物理特性。11DE-MPAW原理图1为旁路耦合微束等离子弧焊方法示意图,其中Im为母材电流,Ip为旁路电流,I为总电流,其关系为I=Im+Ip,即总电流为母材电流与旁路电流之和。在焊接经过中,微束等离子焊枪与工件间产生主路电弧,旁路焊丝与焊枪间产生旁路电弧。这样电流从焊机工件正极流出后,一部分流入母材,另一部分经过电流分配器通过旁路焊丝分流。通过调
5、节电流分配器,来改变旁路电流Ip,在总电流不变的情况下,实现母材电流Im可调,进而有效控制母材热输入。试验中,焊机采用LHM-50等离子弧焊机,旁路送丝机选用WF-007A送丝机,电流分配器选用AM-300型变阻器。12DE-MPAW的增材制造经过在旁路耦合微束等离子弧焊的试验基础上,利用其来进行电弧增材制造的研究,开展如图2所示的DE-MPAW堆垛经过分析,其堆垛经过为:利用微束等离子弧熔化填充焊丝,使其沿着设定途径逐层堆积,最终得到所需试样,在堆垛经过中,每层会经历复杂的热循环作用,测量堆垛成型时温度的变化,研究其热物理经过。试验中利用高速摄像拍摄了焊接经过的电弧形态和熔滴过渡图像,并进行
6、分帧处理,如图3所示。从图3能够看出,电弧呈“柱状,且能量集中;熔滴过渡属于自由过渡,熔滴在各种力的综合作用下,沿着顺时针方向过渡到熔池中。13电弧增材制造中热经过测试图4为旁路耦合微束等离子弧焊试验系统,利用该试验系统来进行单道试样及单道多层试样的堆焊。该系统是利用传感器将焊接中电流、电压信号传输到采集卡上,再由采集卡将数据传到电脑上;视频采集则是由CCD摄像机、采集卡和视频采集软件共同完成;而热信号的采集系统由热电偶、温度采集模块、采集卡及相应的采集软件共同构成。计算机用于控制工作台的移动、调节焊接中工艺参数,同时收集并记录堆垛经过中的热循环数据。图5为热经过测试实物图,测量热循环曲线时,
7、在母材上选择适宜的测温特征点,采用焊偶仪将K型热电偶焊接在特征点处,焊接开场后,利用测温软件AdamnetUtility采集温度数值并保存。图6为堆垛成型时测温特征点的位置示意图,其中,A、B、C三点距焊缝中心线分别为10mm、20mm、30mm。试验中,选择离子气流量1L/min,保护气流量10L/min,其他工艺参数根据不同试验目的作出相应改变。旁路耦合微束等离子弧焊试验所用基板为304不锈钢,尺寸为200mm100mm3mm。试验前,用砂纸将基板外表打磨光亮,并用丙酮清洗。试样是以直径为08mm的E304L不锈钢焊丝为成形材料,其成分如表1所示。2结果与分析21DE-MPAW的热特性为分
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- 关 键 词:
- 旁路 耦合 等离子 电弧 制造 经过
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