钛合金激光搭接焊及数值模拟

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本文主要进行了TC4钛合金的搭接接头激光焊接实验研究,并进行了搭接接头激光焊热效应的有限元数值模拟。在搭接接头的激光焊实验中,分析了熔池的深度、表面宽度和结合面宽度随焊接工艺参数的变化的规律,并分析了接头微观组织特征,同时分析了接头区域的显微硬度及性能,采用应力释放法测量了焊接接头的纵向残余应力分布。本文采用商用有限元程序ANSYS对激光焊接热效应进行了模拟。模拟工作主要由两步组成:首先进行了一个非线性瞬态热传导过程分析,得到了搭接焊接头的温度场分布;然后在温度场的基础上,进行了一个准稳态的热弹塑性力学分析,得到焊件上的残余应力分布。激光深熔焊传热的本质特征是小孔传热,并针对钛合金薄板焊接,建立了一个新的组合热源来模拟小孔传热,这个组合热源的上部是一个双椭球热源,下部是一个高斯圆柱热源。有限元模型中考虑了移动热源、对流辐射、相变潜热和随温度变化的材料热物理性能。如穿透焊接情况下,热源特征参数为:两热源的有效高度h1=h2=1.6mm、功率分配系数为3:2,小孔横向半径为0.8mm时,通过对比各焊接工艺条件下熔池的表面宽度、搭接面宽度和熔深,模拟结果和实验测得值相差约10%,这样验证了该热源模型合适钛合金的激光焊接温度场模拟。在温度场模拟的基础上,计算获得了搭接接头上的三维应力分布图,分析了激光焊工艺参数对残余应力的影响,与理论分析基本一致。模拟结果表明:(a)焊后残余应力的分布有着很明显的边界效应,即焊接终了前存在一个低应力区,在焊缝终端残余应力出现较大波动;(b)激光线能量相当时,焊透状况下的残余应力比未焊透情况残余应力要大很多;(c)焊透状况下,即使激光功率相同,焊接速度越大,焊缝中心的残余应力越大,即残余应力对焊接速度很敏感,而对激光功率不敏感。在激光功率为1500W,焊速为2.0m/min时,通过对比模拟得到和实验测得的接头中部的纵向残余应力分布,两者趋势一致,残余应力方向转变的位置成比例相似,从而验证了模型的可靠性。
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