Mar 05, 2024 Laisser un message

Causes des fissures de soudage dans les matériaux en alliage de titane

Les alliages de titane contiennent de nombreux éléments qui ont un impact sur les propriétés physiques du titane. Le carbone est une impureté courante dans le titane et ses alliages. Lorsque la teneur en carbone est inférieure à 0,13 %, le carbone est profondément enfoncé dans le titane et la résistance de la soudure est limitée. Il y a une certaine amélioration et une certaine diminution de la plasticité, mais pas aussi forte que l'effet de l'oxygène et de l'azote. Cependant, lorsque la teneur en carbone de la soudure augmente encore, un réseau TiC apparaît dans la soudure, et le nombre augmente avec l'augmentation de la teneur en carbone, provoquant une chute brutale de la plasticité de la soudure et des fissures sont susceptibles de se produire sous l'action. de contrainte de soudage.

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1. L'influence de l'élément carbone

Le titane et les alliages de titane sont relativement stables pendant le processus de soudage à température ambiante. Les gouttelettes liquides et le métal en fusion ont une forte capacité à absorber l’hydrogène, l’oxygène et l’azote, et à l’état solide, ces gaz ont interagi avec eux. À mesure que la température augmente, la capacité du titane et des alliages de titane à absorber l’hydrogène, l’oxygène et l’azote augmente également considérablement. Le titane commence à absorber l'hydrogène à environ 250 degrés, l'oxygène à 400 degrés et l'azote à 600 degrés. Une fois le gaz absorbé, le joint de soudage fragilise directement, ce qui est un facteur extrêmement important affectant la qualité du soudage.

 

2. Impact de l'hydrogène

La raison principale est que la teneur en bombe à hydrogène augmente avec la couture. L'hydrogène est le facteur qui a l'impact le plus grave sur les propriétés mécaniques du titane parmi les impuretés gazeuses. La modification de la teneur en hydrogène de la soudure a l'impact le plus significatif sur les propriétés de résilience de la soudure. Le TiH2 en flocons ou en aiguilles précipité dans la soudure augmente. La résistance du TiH2 est très faible, donc l'effet du HiH2 en flocons ou en forme d'aiguille est que les propriétés d'impact sont considérablement réduites ; la modification de la teneur en hydrogène de la soudure a peu d'effet sur l'amélioration de la résistance et la réduction de la plasticité.

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3. Effet de la teneur en oxygène

La dureté et la résistance à la traction de la soudure augmentent considérablement et la teneur en oxygène de la soudure augmente essentiellement de manière linéaire avec l'augmentation de la teneur en oxygène de l'argon gazeux. La plasticité est considérablement réduite. Afin de garantir la performance des joints soudés, l'oxydation du cordon de soudure et de la zone affectée par la chaleur du soudage doit être strictement évitée pendant le processus de soudage.

 

4. Effet de l'azote

L'azote réagit violemment avec les plaques de titane à des températures supérieures à 700 degrés. La formation de nitrure de titane (TiN) fragile et dur et le degré de distorsion du réseau provoqué par la formation d'une solution solide interstitielle entre l'azote et le titane sont plus graves que les conséquences provoquées par la même quantité d'oxygène. Par conséquent, l’azote peut améliorer la résistance des soudures industrielles en titane pur. La résistance à la traction, la dureté et les propriétés plastiques de la soudure sont réduites de manière plus significative que l'oxygène. Lorsque la teneur en azote de la soudure est supérieure à 0,13 %, la soudure se fissurera en raison d'une fragilité excessive.

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