Kaynak içintitanyum çelik kaplı plakalar, kaynak işlemi sırasında titanyum kaplamanın ve çelik bazın alaşım reaksiyonunun nasıl etkili bir şekilde engelleneceğini, böylece kırılgan Ti-Fe intermetalik bileşiklerinin oluşumunun nasıl azaltılacağını ve titanyum kaplamanın seyreltilmesini azaltacağını veya hatta bundan kaçınacağını. Olay, onun yüksek güçlü ve güvenilir bağlantısını gerçekleştirmenin anahtarıdır ve aynı zamanda yerli ve yabancı uzmanların ve bilim adamlarının da odak noktasıdır. Şu anda ana yöntemlerden biri, katmanlı kaynak yoluyla titanyum ve çelik arasında doğrudan temastan kaçınmak için farklı oluk tasarımları kullanmaktır; Yaygın olarak kullanılan diğer bir yöntem, titanyumun yüksek sıcaklıklara maruz kalmasını önlemek için kaynak sırasında bir geçiş katmanı eklemektir. Ek olarak, bazı bilim adamları, kaplamalı levha kaynağının verimliliğini artırmak için titanyum-çelik kaplı levhaların verimli bir şekilde kaynatılması için lazer tek seferlik penetrasyon yöntemini kullanmaya çalıştılar.
1. Oluk formunun tasarımı Katmanlı kaynak yöntemiyle birlikte farklı oluk yapılarının tasarımı sayesinde, kaynak işlemi sırasında erimiş çelik taban tabakası ve titanyum kaplama arasındaki doğrudan temas önlenebilir, böylece kırılgan Ti-Fe azaltılır eklemde intermetalik bileşik. oluşturulan amaç.
Bunlar arasında yaygın bir işleme yöntemi, kaynak yapılmadan önce kaynak yapılacak alandaki titanyum kaplamayı çıkarmak, ardından sadece kalan çelik alt tabakayı kaynaklamak, ardından titanyum kaplamanın yanına bir telafi plakası eklemek ve son olarak telafi plakasını gerçekleştirmektir. ve titanyum kaplama. Katmanlar arasındaki kaynak. Çelik taban tabakası ile temas halinde olan titanyum kaplama kaynaklamadan önce kaldırıldığı için, kaynak sırasında erimiş çelik taban tabakası ile titanyum kaplama arasındaki temastan kaçınılır, böylece metaller arası bileşiklerin oluşumu önlenir. Bununla birlikte, bu kaynak yöntemi altında, titanyum dolgu maddesi ile çelik taban arasında, servis sırasında bağlantının güvenilirliğini bir dereceye kadar etkileyecek etkili bir metalurjik bağ elde etmenin hala zor olduğunu belirtmekte fayda var.
2. Çok katmanlı ve çok geçişli kaynağın yanı sıra katmanlı kaynak artı geçiş katmanı sayesinde, penetrasyon kaynağı bağlantıdaki metaller arası bileşiklerin sayısını azaltabilir ve performansı iyileştirebilir. Araştırma ayrıca kaynak ısı girdisinin azaltılmasının intermetalik bileşiklerin sayısını azaltabileceğini doğrulamıştır. Bileşik miktarı olumlu bir rol oynayacaktır. Geleneksel ark kaynağı yöntemiyle karşılaştırıldığında, yüksek enerjili ışın kaynağı, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük kaynak ısı girdisi gibi önemli avantajları nedeniyle titanyum çelik kaplı plakaların kaynağında iyi bir uygulama potansiyeline sahiptir. Kiriş kaynağı ile ilgili araştırmalar henüz emekleme aşamasındadır.
Ön araştırma sonuçları, kompozit plakaların penetrasyon kaynağının, yüksek enerji yoğunluğu, düşük ısı girdisi ve yüksek enerjili kirişin güçlü kontrol edilebilirliği özelliklerini kullanarak çok katmanlı çok geçişli kaynak teknolojisine kıyasla kaynak verimliliğini etkili bir şekilde artırabileceğini göstermektedir. ısı kaynağı. Aynı zamanda, ara katman metali eklenerek kaynaklı bağlantıların kalitesi daha da iyileştirilebilir. Bununla birlikte, şu anda, geçiş katmanı metal türlerinin seçimi ve ekleme yöntemi de dahil olmak üzere, yüksek enerjili ışın kaynağı teknolojisi ile kompozit plakaların kaynağının hala sistematik ve derinlemesine çalışılması gerekmektedir.
Şu anda, çok geçişli kaynak teknolojisini bir geçiş katmanı ilavesiyle birleştirerek titanyum-çelik kaplı levha kaynağının araştırma ve mühendislik uygulaması nispeten olgunlaşmıştır. Bununla birlikte, çok katmanlı çok pasolu kaynak işlemi, daha geniş uygulamasını belirli bir dereceye kadar sınırlayan hantal bir işlem ve düşük verimlilik gibi dezavantajlara sahiptir. Lazerler ve elektron ışınları gibi yüksek enerjili ışın kaynağı teknolojileri, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük ısı girdisi özelliklerine sahip olmasına rağmen, kompozit levhaların tek seferlik penetrasyon kaynağı, kompozit levhaların kaynak verimliliğini arttırmada iyi bir potansiyel göstermiştir. Bununla birlikte, bağlantıların kalitesini daha da iyileştirmek için geçiş katmanı metallerinin nasıl seçileceği, tasarlanacağı ve ekleneceği alanlarında, bu konudaki kilit geliştirme yönlerinden biri olacak olan, derinlemesine ve sistematik araştırmalara hala acil bir ihtiyaç vardır. gelecekte alan. Ek olarak, katı faz sürtünmeli karıştırma kaynağı teknolojisi gibi ortaya çıkan bazı kaynak teknolojileri, düşük kaynak ısı girdisi gibi önemli avantajlarından dolayı kaplamalı plakaların kaynağı sırasında kırılgan intermetalik bileşiklerin oluşumunu etkili bir şekilde azaltabilir. Bu teknoloji şu anda alüminyumda kullanılmaktadır Bakır kaplı plakaların kaynak alanı ilk olarak uygulanmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. Kaplamalı levha, yapı ve kaynak özellikleri bakımından belirli benzerliklere sahip olduğundan, titanyum çelik kaplı levhaların kaynağı alanında da belirli uygulama beklentilerine sahiptir. Bu nedenle, kaynak verimliliğini ve kalitesini daha da artırmak için titanyum-çelik kaplı levha kaynağı alanında bazı yeni kaynak teknolojilerinin uygulanmasının nasıl teşvik edileceği de bu alanın gelecekteki gelişimi için önemli yönlerden biri olacaktır.









