مقایسه متالورژیکی و مکانیکی جوشکاری لیزر Nd:YAG فولادهای زنگ نزن آستنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از لیزرNd:YAG  پالسی دو نوع فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 و 316 به‌ صورت لب‌به‌لب جوشکاری شدند و به بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند با استفاده از روش فاکتوریل کامل پرداخته شد. اثر پارامترهای ورودی فرآیند شامل توان لیزر، پهنای پالس، سرعت جوشکاری و ترکیب شیمیایی بر پارامترهای خروجی ازجمله پهنای جوش، عمق جوش، استحکام نهایی کشش، درصد ازدیاد طول و عدد فریت بررسی گردید. عملیات جوشکاری در توان­های 2/1 و 8/1 کیلو­وات، پهنای پالس 3 و 4/4 میلی­ثانیه و سرعت جوشکاری 2/0 و 8/0 میلی­متر بر ثانیه انجام ‌شد. به ‌منظور دست‌یابی به بیشترین استحکام، ابعاد هندسه جوش و عدد فریت، پارامترهای ورودی در بالاترین سطح خود به عنوان نمونه بهینه انتخاب گردید؛ با افزایش سرعت جوشکاری، درصد ازدیاد طول 64 درصد افزایش یافت. فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 در مقایسه با فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 ، به دلیل وجود عنصر مولیبدن در ریزساختار، فریت بیشتری دارد. خطای پارامترهای خروجی پهنای جوش، عمق جوش، استحکام نهایی کشش، درصد ازدیاد طول و عدد فریت به ترتیب برابر با 2، 5، 6/1، 25 و 2 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  V. Muthupandi, P.B. Srinivasan, S. Seshadri, S. Sundaresan, Effect of weld metal chemistry and heat input on the structure and properties of duplex stainless steel welds, Materials Science and Engineering: A, 358 9-16 ,2003.
[2]  S.A. Mousavi, A. Sufizadeh, Metallurgical investigations of pulsed Nd: YAG laser welding of AISI 321 and AISI 630 stainless steels, Materials & Design, 30  3150-3157, 2009.
[3]  M.D.M. das Neves, A. Lotto, J.R. Berretta, W.d. Rossi, N.D.V. Júnior, Microstructure development in Nd: YAG laser welding of AISI 304 and Inconel 600, Welding International, 24  739-748, 2010.
[4]  S. Baghjari, S.A. Mousavi, Effects of pulsed Nd: YAG laser welding parameters and subsequent post-weld heat treatment on microstructure and hardness of AISI 420 stainless steel, Materials & Design, 43 1-9  ,2013.
[5]  MMA Khan, L Romoli, G Dini, Laser beam welding of dissimilar ferritic/martensitic stainless steels in a butt joint configuration, Optics & Laser Technology, 49 pp 125-136 , 2013.
[6]  J.M. Salman, K.M. Abed, Laser Welding for Dissimilar Metals Stainless Steel AISI 304H, to Low Carbon Steel DIN St33, by Nd: YAG Laser, DOI, 2014.
[7]  J.Wang, H.Wang, X.Wang, H.Cui, F. Lu. ,Statistical analysis of process parameters to eliminate hot cracking of fiber laser welded aluminum alloy, Optics & Laser Technology, 66, pp. 15-21, 2015.
[8]  A. Pascu, E.M. Stanciu, I. Voiculescu, M.H. Ţierean, I.C. Roată, J.L. Ocaña, Chemical and Mechanical Characterization of AISI 304 and AISI 1010 Laser Welding, Materials and Manufacturing Processes, 31  311-318, 2016.
[9]     M. Moradi, M. Ghoreishi, Influences of laser welding parameters on the geometric profile of NI-base superalloy Rene 80 weld-bead, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55  205-215 ,2011.
[10]  C.Kumar, M. Das, C. Paul, B. Singh. , Experimental investigation and metallographic characterization of fiber laser beam welding of Ti-6Al-4V alloy using response surface method, Optics and Lasers in Engineering, 95, pp. 52-68, 2017.
[11] R.H.Meyers, D.C. Montgomery, Response surface methodology, Process and Product Optimisation Using Design Experiments, second ed, Willey, New York, NY, DOI ,2002.
[12] M.Torkamany, M. Hamedi, F. Malek, J. Sabbaghzadeh, The effect of process parameters on keyhole welding with a 400W Nd:YAG pulsed laser, Journal of Physics D: Applied Physics, 39  4563 ,2006.