Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2024, с. 55-59
Дифузійне зварювання магнієвого сплаву МА2-1 через проміжний прошарок з титану або нікелю
Ю.В. Фальченко, Л.В. Петрушинець, В.Є. Федорчук, В.А. Костін, О.Л. Пузрін
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
В статті розглянуто дифузійне зварювання в вакуумі магнієвого сплаву МА2-1. Встановлено, що зварювання магнієвого
сплаву без використання проміжних прошарків не забезпечує отримання якісних з’єднань. В стику спостерігаються
окремі плоскі пори, витягнуті вздовж лінії з’єднання, наявність яких є причиною низьких механічних властивостей
з’єднань. Застосування при зварюванні проміжних прошарків із малолегованих сплавів нікелю або титану та формуючих
матриць, які забезпечують збільшення пластичної деформації на контактних поверхнях зразків в процесі термо-деформаційного циклу зварювання дозволяють отримати з’єднання без дефектів. При цьому, як показали металографічні дослідження, відбувається значна пластична деформація прошарку (Ni або Ti), який по відношенню до сплаву магнію є більш
твердим матеріалом. Визначено механічні властивості зварних з’єднань та їх мікротвердість. Бібліогр. 13, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: дифузійне зварювання в вакуумі, магнієвий сплав, проміжний прошарок, мікроструктура, механічні
випробування
Надійшла до редакції 16.07.2024
Отримано у переглянутому вигляді 03.09.2024
Прийнято 14.10.2024
Список літератури
1. Gialanella, S., Malandruccolo, A. (2020) Aerospace Alloys.
Springer, Cham.
2. Min, D., Shen, J., Lai, S., Chen, J. (2009). Effect of heat
input on the microstructure and mechanical properties of
tungsten inert gas arc butt-welded AZ61 magnesium alloy
plates. Materials Characterization, 60(12), 1583–1590.
DOI:10.1016/j.matchar.2009.09.010.
3. Abbas, M., Khan, A., Ali, M. et al. (2014) Effect of weld
current and weld speed on the microstructure and tensile
properties of magnesium alloy specimens during tungsten
inert gas. Technical Journal, University of Engineering and
Technology Taxila, 19(II), 35–39.
4. Lingxiao, Ouyang, Yunwei, Gui, Quanan, Li, Yunqiang, Fan
(2021) Isothermal compression bonding mechanism and
mechanical properties of WE43 magnesium-rare earth alloy.
Materials Science and Engineering: A. 822(3), 141664. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141664
5. Fei Lin, YaXin Tian, Zhitong Chen et al. (2015) Diffusion
Bonding and Post-Weld Heat Treatment of Extruded AZ91
Magnesium Alloys. Metals, Alloys, Coatings, 21(4). DOI:
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.4.9699
6. Sun, D.Q., Gu, X.Y., Liu, W.H. (2005) Transient liquid phase
bonding of magnesium alloy (Mg–3Al–1Zn) using aluminium
interlayer. Materials Science and Engineering: A. 391(1–2),
29–33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2004.06.008
7. Ghavami, R., Halvaee, A., Hadian, A. (2019) Effect of
bonding temperature on interface properties of AZ31
magnesium alloys joined by transient liquid phase using
silver interlayer. Materials Research Express, 6, 116519,
1–9. DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab44df
8. Abdulaziz Nasser AlHazaa, Muhammad Ali Shar, Anas
Mahmoud, Hiroshi Nishikawa (2018) Transient Liquid Phase
Bonding of Magnesium Alloy AZ31 Using Cu Coatings and
Cu Coatings with Sn Interlayers. Metals, 8(1), 60. DOI:
https://doi.org/10.3390/met8010060
9. AlHazaa, A.N., Khalil Abdelrazek Khalil, Muhammad A. Shar
(2016) Transient liquid phase bonding of magnesium alloys
AZ31 using nickel coatings and high frequency induction
heat sintering. J. of King Saud University – Science, 28, 152–
159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2015.09.006
10. Zhang, Weixiang, Du, Shuangmin (2013) Investigation into
Cu-interlayered Diffusion Bonding Trial of AZ31B Alloy.
Advanced Materials Research, 631–632, 167–171. DOI:
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.631-632.167
11. Falchenko, Yu.V., Petrushynets, L.V., Fedorchuk, V.Ie. et
al. (2023) Diffusion welding of magnesium alloy МА2-1
through a zinc interlayer. The Paton Welding J., 9, 38–42.
DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2023.09.06
12. Falchenko Yu.V., Muravejnik A.N., Kharchenko G.K.,
Fedorchuk V.E., Gordan G.N. (2010) Pressure welding of
micro-dispersed composite material AMg5 + 27 % Al2O3
with application of rapidly solidified interlayer of eutectic
alloy Al + 33 % Cu. The Paton Welding J., 2, 7–10.
13. Murray, J.L. (1986) The Mg−Ti (Magnesium−Titanium)
system. Bulletin of Alloy Phase Diagrams, 7, 245–248. DOI:
https://doi.org/10.1007/BF02868999
Реклама в цьому номері: