Voor het lassen vanmet titanium stalen beklede platen, hoe de legeringsreactie van de titanium bekleding en de stalen basis tijdens het lasproces effectief te remmen, waardoor de vorming van brosse Ti-Fe intermetallische verbindingen wordt verminderd en de verdunning van de titanium bekleding wordt verminderd of zelfs vermeden. Voorkomen is de sleutel tot het realiseren van de sterke en betrouwbare verbinding, en het is ook de focus van binnen- en buitenlandse experts en wetenschappers. Op dit moment is een van de belangrijkste methoden om verschillende groefontwerpen te gebruiken om direct contact tussen titanium en staal door gelaagd lassen te vermijden; een andere veelgebruikte methode is het aanbrengen van een overgangslaag tijdens het lassen om te voorkomen dat titanium wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Bovendien hebben sommige wetenschappers geprobeerd de eenmalige laserpenetratiemethode te gebruiken om efficiënt lassen van titanium-stalen beklede platen uit te voeren om de efficiëntie van het lassen van beklede platen te verbeteren.
1. Ontwerp van groefvorm Door het ontwerp van verschillende groefstructuren, gecombineerd met de methode van gelaagd lassen, kan het directe contact tussen de gesmolten stalen basislaag en de titanium bekleding tijdens het lasproces worden vermeden, waardoor het brosse Ti-Fe wordt verminderd intermetallische verbinding in het gewricht. gegenereerd doel.
Een veel voorkomende behandelingsmethode is om de titanium bekleding in het te lassen gebied te verwijderen voordat u gaat lassen, dan alleen het resterende stalen substraat te lassen, dan een compensatieplaat aan de zijkant van de titanium bekleding toe te voegen en tenslotte de compensatieplaat uit te voeren en de titanium bekleding. Het lassen tussen lagen. Omdat de titanium bekleding die in contact staat met de stalen basislaag vóór het lassen wordt verwijderd, wordt het contact tussen de gesmolten stalen basislaag en de titanium bekleding vermeden tijdens het lassen, waardoor de vorming van intermetallische verbindingen wordt vermeden. Het is echter vermeldenswaard dat het bij deze lasmethode nog steeds moeilijk is om een effectieve metallurgische verbinding tussen de titaniumvuller en de stalen basis te bereiken, wat de betrouwbaarheid van de verbinding tijdens het gebruik tot op zekere hoogte zal beïnvloeden.
2. Door lassen met meerdere lagen en meerdere doorgangen, evenals gelaagd lassen plus overgangslaag, kan penetratielassen het aantal intermetallische verbindingen in de verbinding verminderen en de prestaties verbeteren. Onderzoek heeft ook bevestigd dat het verminderen van de invoer van laswarmte het aantal intermetallische verbindingen kan verminderen. De hoeveelheid verbinding zal een positieve rol spelen. Vergeleken met de traditionele booglasmethode heeft hoogenergetisch straallassen een goed toepassingspotentieel bij het lassen van titanium-stalen beklede platen vanwege de significante voordelen van hoge energiedichtheid en lage laswarmte-invoer. Het onderzoek naar bundellassen staat nog in de kinderschoenen.
Voorlopige onderzoeksresultaten tonen aan dat het penetratielassen van composietplaten de lasefficiëntie effectief kan verbeteren in vergelijking met de meerlaagse multi-pass lastechnologie door gebruik te maken van de kenmerken van hoge energiedichtheid, lage warmte-invoer en sterke regelbaarheid van de hoogenergetische bundel warmtebron. Tegelijkertijd kan de kwaliteit van lasverbindingen verder worden verbeterd door tussenlaagmetaal toe te voegen. Op dit moment moet het lassen van composietplaten door middel van hoogenergetische bundellastechnologie, inclusief de selectie van overgangslaagmetaalsoorten en de toevoegingsmethode, echter nog systematisch en diepgaand worden bestudeerd.
Op dit moment is de onderzoeks- en technische toepassing van het lassen van met titanium-staal beklede plaat door het combineren van multi-pass lastechnologie met de toevoeging van een overgangslaag relatief volwassen. Het meerlaagse meerlaagse lasproces heeft echter de nadelen van een omslachtig proces en een laag rendement, wat de bredere toepassing ervan tot op zekere hoogte beperkt. Hoewel lastechnologieën met hoge energiebundels, zoals lasers en elektronenbundels, de kenmerken hebben van een hoge energiedichtheid en een lage warmte-inbreng, heeft het eenmalige penetratielassen van composietplaten goede mogelijkheden getoond om de lasefficiëntie van composietplaten te verbeteren. Op het gebied van het selecteren, ontwerpen en toevoegen van overgangslaagmetalen om de kwaliteit van verbindingen verder te verbeteren, is er echter nog steeds een dringende behoefte aan diepgaand en systematisch onderzoek, wat ook een van de belangrijkste ontwikkelingsrichtingen in dit veld in de toekomst. Bovendien kunnen sommige opkomende lastechnologieën, zoals vaste-fase wrijvingsroerlastechnologie, de vorming van brosse intermetallische verbindingen tijdens het lassen van beklede platen effectief verminderen vanwege hun significante voordelen van lage laswarmte-invoer. Deze technologie wordt momenteel gebruikt in aluminium. Het lasgebied van met koper beklede platen is in eerste instantie toegepast en er zijn goede resultaten behaald. Aangezien de beklede plaat bepaalde overeenkomsten heeft in structuur en laseigenschappen, heeft deze ook bepaalde toepassingsmogelijkheden op het gebied van het lassen van beklede platen van titaniumstaal. Daarom zal het bevorderen van de toepassing van een aantal nieuwe lastechnologieën op het gebied van het lassen van beklede platen met titanium-staal, om de lasefficiëntie en -kwaliteit verder te verbeteren, ook een van de belangrijke richtingen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied.









