中国激光, 2018, 45 (10): 1002004, 网络出版: 2018-10-12   

光丝距对激光-电弧复合焊接熔池表面流动的影响 下载: 771次

Effect of Laser-Arc Distance on Surface Flow of Laser-GMAW Hybrid Welding Molten Pool
刘佳 1,2,*李忠 1,2石岩 1,2白陈明 1,2张宏 1,2
作者单位
1 长春理工大学机电工程学院, 吉林 长春 130022
2 光学国际科技合作基地, 吉林 长春 130022
图 & 表

图 1. 激光-电弧复合焊接示意图

Fig. 1. Schematic of laser-GMAW hybrid welding

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图 2. 高强钢激光-电弧复合焊接熔池的表面形貌(DLA=1 mm)。(a) t=0 ms;(b) t=5 ms;(c) t=10 ms;(d) t=15 ms;(e) t=20 ms;(f) t=25 ms;(g) t=30 ms;(h) t=35 ms;(i) t=40 ms;(j)示踪粒子轨迹

Fig. 2. Surface morphology of molten pool during laser-GMAW hybrid welding of high strength steel (DLA=1 mm). (a) t=0 ms; (b) t=5 ms; (c) t=10 ms; (d) t=15 ms; (e) t=20 ms; (f) t=25 ms; (g) t=30 ms; (h) t=35 ms; (i) t=40 ms; (j) trajectory of tracer particle

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图 3. 高强钢激光-电弧复合焊接熔池的表面形貌(DLA=3 mm)。(a) t=0 ms;(b) t=5 ms;(c) t=10 ms;(d) t=15 ms;(e) t=20 ms;(f) t=25 ms;(g) t=30 ms;(h) t=35 ms;(i) t=55 ms;(j) t=75 ms;(k) t=95 ms;(l) t=100 ms;(m) t=105 ms;(n) t=110 ms;(o) t=115 ms;(p)示踪粒子轨迹

Fig. 3. Surface morphology of molten pool during laser-GMAW hybrid welding of high strength steel (DLA=3 mm). (a) t=0 ms; (b) t=5 ms; (c) t=10 ms; (d) t=15 ms; (e) t=20 ms; (f) t=25 ms; (g) t=30 ms; (h) t=35 ms; (i) t=55 ms; (j) t=75 ms; (k) t=95 ms; (l) t=100 ms; (m) t=105 ms; (n) t=110 ms; (o) t=115 ms; (p) trajectory of tracer particles

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图 4. 高强钢激光-电弧复合焊接熔池的表面形貌(DLA=5 mm)。(a) t=0 ms;(b) t=5 ms;(c) t=10 ms;(d) t=15 ms;(e) t=20 ms;(f) t=25 ms;(g) t=30 ms;(h) t=35 ms;(i) t=40 ms;(j) t=45 ms;(k) t=50 ms;(l) t=55 ms;(m)示踪粒子轨迹

Fig. 4. Surface morphology of molten pool in laser-GMAW hybrid welding of high strength steel(DLA=5 mm). (a) t=0 ms; (b) t=5 ms; (c) t=10 ms; (d) t=15 ms; (e) t=20 ms; (f) t=25 ms; (g) t=30 ms; (h) t=35 ms;(i) t=40 ms; (j) t=45 ms; (k) t=50 ms; (l) t=55 ms; (m) trajectory of tracer particle

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图 5. 示踪粒子在各作用力下的运动轨迹示意图。(a) DLA=1 mm;(b) DLA=3 mm;(c) DLA=5 mm

Fig. 5. Schematics of the trajectory of tracer particles at various forces.(a) DLA=1 mm; (b) DLA=3 mm; (c) DLA=5 mm

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图 6. 测量示踪粒子流动距离的示意图

Fig. 6. Schematic for measuring the flow distance of a tracer particle

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图 7. 光丝距对示踪粒子流动距离的影响

Fig. 7. Effect of laser-arc distance on flow distance of tracer particle

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图 8. 光丝距对熔滴过渡周期的影响

Fig. 8. Effect of laser-arc distance on transition period of droplets

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图 9. 仿真得到的不同光丝距下激光-电弧复合焊接的热循环曲线。(a)全图;(b)局部放大图

Fig. 9. Simulated thermal cycle curves of laser-GMAW hybrid welding at different laser-arc distances. (a) Whole view; (b) partial view

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图 10. 不同光丝距下激光-电弧复合焊接的焊缝形貌。(a) DLA=1 mm;(b) DLA=3 mm;(c) DLA=5 mm

Fig. 10. Laser-GMAW hybrid welding seam morphology at different laser-arc distances. (a) DLA=1 mm; (b) DLA=3 mm; (c) DLA=5 mm

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表 1母材与焊丝的化学成分(质量分数)

Table1. Chemical composition of base metal and filler metal (mass fraction)%

MaterialCCrNiSiMnMoPSFe
HG785D0.110.60.750.281.40.50.0250.015Bal.
HCr20Ni10Mn7Mo0.6520.2610.230.606.271.030.020.01Bal.

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表 2激光-电弧复合焊工艺参数

Table2. Process parameters of laser-GMAW hybrid welding

Processing parameterValue
Laser power P /kW2.5
Arc current I /A200
Arc voltage U /V26
Defocusing distance Δf /mm-2
Laser-arc distance DLA /mm1, 2, 3, 4, 5
Flow rate of shieldinggas fg /(L·min-1)30
Flow rate of GMAW shieldinggas fwg /(L·min-1)15
Welding speed v /(m·min-1)0.8

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刘佳, 李忠, 石岩, 白陈明, 张宏. 光丝距对激光-电弧复合焊接熔池表面流动的影响[J]. 中国激光, 2018, 45(10): 1002004. Liu Jia, Li Zhong, Shi Yan, Bai Chenming, Zhang Hong. Effect of Laser-Arc Distance on Surface Flow of Laser-GMAW Hybrid Welding Molten Pool[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(10): 1002004.

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