Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2024 №05 (06) DOI of Article
10.37434/as2024.05.07
2024 №05 (08)

Автоматичне зварювання 2024 #05
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: