Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego ze stopem aluminium w konstrukcji specjalnej *

Podobne dokumenty
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

BADANIA ŻELIWA Z GRAFITEM KULKOWYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM Część II

BADANIA NAD WYTWARZANIEM RDZENI PODKALIBROWYCH POCISKÓW PRZECIWPANCERNYCH KALIBER 120MM

Ocena właściwości mechanicznych zgrzewanych tarciowo złączy stop aluminium EN AW-5754 stal austenityczna

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

MODYFIKACJA STOPU AK64

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Technologia Friction Stir Welding i jej modyfikacje w zastosowaniu do spajania i przetwarzania materiałów metalicznych. Dr inż. Krzysztof Mroczka*

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POŁĄCZEŃ ŻELIWO SFEROIDALNE - STAL 1H18N9T ZGRZEWANYCH TARCIOWO

Robert Siedlec, Cezary Strąk Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska 133, Warszawa;

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

MECHANIKA KOROZJI DWUFAZOWEGO STOPU TYTANU W ŚRODOWISKU HCl. CORROSION OF TWO PHASE TI ALLOY IN HCl ENVIRONMENT

WYNIKI BADAŃ zaleŝności energii dyssypacji od amplitudy i prędkości obciąŝania podczas cyklicznego skręcania stopu aluminium PA6.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW ZGRZEWANIA TARCIOWEGO ZA POMOCĄ ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

WPŁYW TEMPERATURY HARTOWANIA NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI DP

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

Nauka o materiałach III

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINÓW AK7 i AK9. F. ROMANKIEWICZ 1 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

BADANIA STRUKTURY I WŁASNOŚCI ŻELIWA SYNTETYCZNEGO HARTOWANEGO IZOTERMICZNIE W ZŁOŻU FLUIDALNYM

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Wysokowydajne zgrzewanie FSW stopu aluminium przerabianego plastycznie

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

MODYFIKACJA SILUMINU AK12. Ferdynand ROMANKIEWICZ Folitechnika Zielonogórska, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

BADANIE STRUKTURY SPIEKU 90W-7Ni-3Fe WYKONANEGO METODĄ REZYSTANCYJNĄ, ODKSZTAŁCANEGO PLASTYCZNIE

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Politechnika Białostocka

Badania wytrzymałościowe

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTUR I MORFOLOGI PRZEŁOMÓW SILUMINU AK64

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

Politechnika Białostocka

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

Tytuł pracy w języku angielskim: Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering.

Morfologia złączy kompozytów Al/Al 2 O 3 zgrzewanych tarciowo ze stopem Al 44200

Wpływ długotrwałej obróbki cieplnej na trwałość zmęczeniową bimetalu cyrkon-stal

Wytrzymałość Materiałów

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

Instrukcja. Laboratorium

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ

Rys. 1. Próbka do pomiaru odporności na pękanie

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

Kształtowanie struktury i właściwości wolframowych stopów ciężkich o przeznaczeniu specjalnym

BADANIA SYMULACYJNE CYKLI CIEPLNYCH SIMULATING INVESTIGATIONS OF THERMAL CYCLES

FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

BADANIE DRUTÓW ORTODONTYCZNYCH W ASPEKCIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. 7. Podsumowanie

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW

Własności mechaniczne kompozytów odlewanych na osnowie stopu Al-Si zbrojonych fazami międzymetalicznymi

SILUMIN OKOŁOEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW Al2O3-Mo W ASPEKCIE BADAŃ Al2O3 WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA PRODUKCYJNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO. Al. Jana Pawła II 37, Kraków, 2 Odlewnia Żeliwa Ciągliwego S.A.

Techniki wytwarzania - odlewnictwo

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

NIEKTÓRE WŁASNOŚCI SPAWANYCH ZŁĄCZY MIESZANYCH STALI P91 ZE STALĄ 13HMF W STANIE NOWYM I PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

Transkrypt:

PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ISSN 2081-5891 4, 3 (13), 2013, 67-80 Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego ze stopem aluminium w konstrukcji specjalnej * Olgierd GOROCH 1, Mieczysław KACZOROWSKI 1, Adam PIETRAS 2, Paweł SKOCZYLAS 1 1 Instytut Mechaniki i Poligrafii, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 85, 05-524 Warszawa 2 Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice Streszczenie. Przedmiotem pracy są wyniki badań procesu zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego WHA (ang. Weight Heavy Alloy) ze stopem aluminium AlMg3. Stwierdzono, Ŝe zgrzewanie tarciowe wolframowego stopu cięŝkiego o gęstości 17,5 Mg/m 3 ze stopem Al zapewnia uzyskanie wytrzymałości złącza przewyŝszającej granicę plastyczności obrobionego plastycznie stopu AlMg3. Wytrzymałość złącza wydaje się obiecująca z punktu widzenia wymagań, jakie muszą być spełnione w wypadku amunicji podkalibrowej, gdzie pręty z WHA pełnią funkcję penetratorów kinetycznych i w których stop aluminium stanowi czepiec balistyczny. Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe, wolframowe stopy cięŝkie, amunicja, pocisk 1. WSTĘP Stopy cięŝkie, obok wielu innych zastosowań, są wykorzystywane między innymi na rdzenie pocisków podkalibrowych [1]. Ze względu na coraz częściej podnoszoną sprawę toksyczności zuboŝonego uranu DU (ang. Depleted Uranium), który od dawna stosuje się na rdzenie pocisków podkalibrowych, jest on sukcesywnie zastępowany przez stopy wolframu. * Artykuł został opracowany na podstawie referatu prezentowanego podczas IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk, 25-28 września 2012 r.

68 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas Wybór wolframu jako zamiennika DU wynika z ich porównywalnych gęstości, ale na tym kończy się ich podobieństwo, poniewaŝ znacznie róŝnią się właściwościami mechanicznymi i fizycznymi, a co najwaŝniejsze temperaturą topnienia. Bardzo wysoka temperatura topnienia wolframu, wynosząca 3420 C powoduje, Ŝe wolframowe stopy cięŝkie wytwarza się zwykle metodą spiekania z udziałem fazy ciekłej LPS (ang. Liquid Phase Sintering). Skutkuje to specyficzną mikrostrukturą tych stopów (rys. 1), które z tego właśnie powodu często określa się mianem kompozytów wolframowych. By zapobiec zjawisku rykoszetowania, rdzenie pocisków podkalibrowych są zaopatrywane w czepce balistyczne (rys. 2) wykonane ze stopu Al. Jak dotąd połączenie WHA stop aluminium jest połączeniem gwintowym, co znacząco wydłuŝa nie tylko proces wytwarzania, ale równieŝ czyni go bardziej kosztownym głównie ze względu na konieczność obróbki skrawaniem wyjątkowo niedogodnego stopu wolframu. Rys. 1. Mikrostruktura wolframowego stopu cięŝkiego Fig. 1. Microstructure of tungsten heavy alloy Rys. 2. Schemat budowy pocisku APDS Fig. 2. Schematic diagram of APDS projectile

Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego 69 Zgrzewanie tarciowe nie jest technologią nową, poniewaŝ liczy ponad 100 lat. MoŜna byłoby zatem oczekiwać, Ŝe problem łączenia nie istnieje w ogóle i rzeczywiście jest tak w wypadku materiałów konwencjonalnych, zwłaszcza gdy chodzi o łączenie materiałów podobnych. Zupełnie inaczej przedstawia się zagadnienie łączenia WHA ze stopem aluminium. RóŜnią się one właściwościami mechanicznymi, temperaturą topnienia, współczynnikami rozszerzalności liniowej cieplnej itd. Trudności w łączeniu materiałów nazywanych często róŝnoimiennymi podnosił Ambroziak i inni [2-5] i dlatego problem otrzymania złącza WHA stop Al nie wydawał się wcale łatwy. Wstępne próby wykonania połączeń WHA stop Al metodą zgrzewania tarciowego wykazały, Ŝe jest ona perspektywiczna, poniewaŝ umoŝliwia uzyskanie połączeń o wytrzymałości na rozrywanie na poziomie bliskim wytrzymałości stopu aluminium [6]. 2. MATERIAŁ DO BADAŃ I METODY BADAŃ Do wykonania złączy wykorzystano: wolframowy stop cięŝki otrzymany w laboratorium stopów cięŝkich Politechniki Warszawskiej metodą metalurgii proszków o gęstości 17,5 Mg/m 3 oraz stop AlMg3 (PN-EN 573-3:2009) w postaci pręta. Szczegóły procesu wytwarzania stopu wolframu podano w pracy [6]. Zgrzewanie przeprowadzono na zgrzewarce tarciowej w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach przy zastosowaniu zmiennej wartości siły docisku tarcia oraz czasu tarcia, utrzymując stałą wartość siły spęczania oraz czasu spęczania wynoszące odpowiednio: F S = 50 kn i t S = 5 s (tabela 1). Próbki do zgrzewania zostały przygotowane w postaci prętów o średnicy 20 mm i długości ok. 100 mm. Łącznie wykonano 32 pary złączy WHA AlMg3 dla zmiennych parametrów zgrzewania wg planu dwupoziomowego teorii planowania eksperymentu [7]. Po wykonaniu połączenia próbki chłodzono w powietrzu. Otrzymane złącza poddano badaniom na maszynie wytrzymałościowej w celu wyznaczenia przede wszystkim wytrzymałości na rozrywanie oraz obserwacjom mikroskopowym powierzchni przełomów po stronie WHA i Al. Badania na maszynie wytrzymałościowej przeprowadzono na próbkach dwojakiego rodzaju. Pierwszymi były minipróbki wytoczone z fragmentów otrzymanych po przecięciu zgrzanych prętów wzdłuŝ ich osi na cztery ćwiartki, zaś drugimi próbki pełnowymiarowe, których część chwytowa miała średnicę ok. 20 mm oraz odpowiednio mniejszą w części złącza. Ponadto wykonano badania rozkładu twardości w funkcji odległości od płaszczyzny złącza.

70 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas Tabela 1. Zestawienie parametrów procesu zgrzewania tarciowego Table 1. The parameters of friction welding process Nr próbki Czas tarcia Siła w okresie tarcia Nr próbki Czas tarcia Siła w okresie tarcia t t [s] F t [kn] t t [s] F t [kn] 1 7 10,0 17 4,5 12,5 2 10 20,0 18 7,5 22,5 3 7 20,0 19 4,5 22,5 4 10 10,0 20 7,5 12,5 5 3,5 20,0 21 4,5 12,5 6 6,5 30,0 22 7,5 22,5 7 3,5 30,0 23 4,5 22,5 8 6,5 20,0 24 7,5 12,5 9 6,5 12,5 25 4,5 15,0 10 9,5 22,5 26 7,5 25,0 11 6,5 22,5 27 4,5 25,0 12 9,5 12,5 28 7,5 15,0 13 4,5 12,5 29 0,5 12,5 14 7,5 22,5 30 3,5 22,5 15 4,5 22,5 31 0,5 22,5 16 7,5 12,5 32 3,5 12,5 Badania mikroskopowe objęły obserwacje metalograficzne oraz badania fraktograficzne powierzchni przełomów po rozerwaniu próbek na maszynie wytrzymałościowej. Na tym etapie zostały one ograniczone do połączeń o maksymalnej i minimalnej wytrzymałości na rozrywanie. Obserwacje przełomów przeprowadzono w skali makroskopowej na mikroskopie stereoskopowym Olympus X-9, zaś w skali mikroskopowej w skaningowym mikroskopie elektronowym SEM (ang. Scanning Electron Microscope). 3. WYNIKI BADAŃ Na rysunku 3 pokazano przykłady połączeń próbek WHA AlMg3 otrzymanych metodą zgrzewania tarciowego, przy zastosowaniu zmiennych parametrów procesu.

Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego 71 Złącza charakteryzują się wypływką w kształcie stoŝka lub kielicha o wielkości zaleŝnej od parametrów zgrzewania tarciowego. Kształt wypływki wynikał takŝe z róŝnoimienności łączonych materiałów. Wypływki były usuwane na tokarce przed badaniami wytrzymałościowymi na rozrywanie. a b Rys. 3. Przykład złączy WHA AlMg3 po zgrzewaniu tarciowym przy parametrach: a F S = 22,5 kn i t S = 0,5 s oraz b F S = 20 kn i t S = 10 s Fig. 3. The examples of friction welded WHA-AlMg3 joints obtained for: a F S = 22,5 kn and t S = 0,5s, b F S = 20 kn and t S = 10s 3.1. Wyniki badań własności wytrzymałościowych 3.1.1. Badania na maszynie wytrzymałościowej Wyniki badań wytrzymałości na rozrywanie podano w tabelach, przy czym w pierwszej z nich (tabela 2) zamieszczono wyniki otrzymane dla minipróbek, zaś w drugiej (tabela 3) dla próbek pełnowymiarowych. W tym miejscu naleŝy zaznaczyć, Ŝe znaczna róŝnica w wartości siły rozrywającej F max (kolumna 3) dla minipróbek i próbek pełnowymiarowych wynika ze znacznie mniejszego przekroju tych pierwszych w porównaniu z przekrojem próbek pełnowymiarowych. Z porównania wartości zamieszczonych w tabelach 2 i 3 wynika, Ŝe rezultaty uzyskane dla minipróbek są wyraźnie lepsze niŝ dla próbek pełnowymiarowych. Z tabeli 2 wynika równieŝ, iŝ w wypadku trzech połączeń uzyskano wartości napręŝenia rozrywającego powyŝej 200 MPa wartość ta jest większa niŝ umowna granica plastyczności dla stopu AlMg3 w stanie umocnionym. Warto teŝ zauwaŝyć, Ŝe rozrzut wyników badań wytrzymałości na rozrywanie, w większości wypadków, nie jest duŝy (tabela 2).

72 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas Tabela 2. Wyniki badań wytrzymałości na rozrywanie wybranych minipróbek Table 2. The results of tensile strength experiment on selected of mini samples Numer próbki Parametry zgrzewania Siła rozrywająca NapręŜenie rozrywające Wartość średnia napręŝenia rozrywającego t T [s] F T [kn] F max. [kn] σ r [MPa] σ śr r [MPa] 7,0 10 4,49 144,04 146,6 1a 1b 4,68 149,18 3a 5,03 177,01 7,0 20 3b 4,78 150,22 4a 5,18 195,38 10,00 1,00 4b 6,00 209,75 5a 5,44 190,49 3,50 20,0 5b 5,27 194,40 6a 4,20 158,15 6,50 30,0 6b 2,00 123,82 7a 4,15 162,92 3,50 30,0 7b 4,27 170,31 8a 4,13 192,61 6,50 20,0 8b 4,35 158,57 10a 4,24 140,21 9,50 22,5 10b 3,76 136,83 11a 3,78 137,10 6,50 22,5 11b 3,60 132,80 12a 6,71 228,48 9,50 12,5 12b 7,15 234,55 14a 3,63 138,34 7,50 22,5 14b 3,64 124,76 15a 3,35 147,09 4,50 22,5 15b 4,33 144,59 20a 4,53 175,06 7,50 12,5 20b 4,52 174,98 25a 4,34 156,88 4,50 15,0 25b 4,55 153,17 26a 3,42 131,25 7,50 25,0 26b 3,95 136,95 29a 2,87 98,53 0,50 12,5 29b 2,81 95,52 30a 4,59 171,65 3,50 22,5 30b 4,17 173,30 32a 6,52 230,98 3,50 12,5 32b 6,81 237,67 163,6 202,6 192,4 141,0 166,6 175,6 138,5 135,0 231,5 131,5 145,8 175,0 155,0 134,1 97,0 172,5 234,3

Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego 73 Tabela 3. Wyniki badań wytrzymałości na rozrywanie próbek pełnowymiarowych Table 3. The results of tensile strength experiment on full-size samples Numer próbki Parametry zgrzewania Siła rozrywająca NapręŜenie rozrywające czas tarcia siła docisku F max. [kn] σ r [MPa] [s] [kn] 16 7,50 12,5 42,80 192,28 17 4,50 12,5 25,80 108,44 18 7,50 22,5 47,65 195,86 19 4,50 22,5 40,50 174,61 21 4,50 12,5 37,60 150,42 23 4,50 22,5 31,25 136,79 24 7,50 12,5 32,95 145,77 3.1.2. Wyniki pomiarów twardości Badania twardości przeprowadzono metodą Vickersa przy zastosowaniu obciąŝenia F = 1 N. Na rysunku 4 zamieszczono przykład wykresu ilustrującego zmianę twardości w funkcji odległości od płaszczyzny zgrzewania dla części wykonanej z WHA oraz ze stopu aluminium. a 600 500 Twardość [mhv] 400 300 200 100 0-5,5-5,0-4,5-4,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 Odległość od płaszczyzny złącza [mm] Rys. 4. Przykład zmian twardości WHA AlMg3 po zgrzewaniu tarciowym w funkcji odległości od płaszczyzny złącza: a w stopie WHA Fig. 4. The example of microhardness variation in friction welded WHA AlMg3 specimen as a function of distance from joint plane: a in WHA

74 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas b 105 95 Twardość [ HV] Twardość [HV] 85 75 65 55 45 35 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Rys. 4. Przykład zmian twardości WHA AlMg3 po zgrzewaniu tarciowym w funkcji odległości od płaszczyzny złącza: b w stopie AlMg3 Fig. 4. The example of microhardness variation in friction welded WHA AlMg3 specimen as a function of distance from joint plane: b in AlMg3 alloy Z wykresu zamieszczonego na rysunku 4a wynika, iŝ zgrzewanie tarciowe nie wpływa na przebieg zmian twardości w stopie WHA, a obserwowane fluktuacje są nieodłączną cechą badań mikrotwardości. W przeciwieństwie do wykresu dla WHA, przebieg zmian twardości dla stopu AlMg3 (rys. 4b) wykazuje wyraźny wpływ procesu zgrzewania na rozkład twardości w funkcji odległości od płaszczyzny złącza. Po pierwsze widać umocnienie warstwy w pobliŝu złącza, za którą w zakresie 10-20 mm obserwuje się niewielkie, ale jednak wyraźne zmniejszenie twardości. Dopiero w odległości powyŝej 30 mm od płaszczyzny złącza twardość ustala się na poziomie około 80 HV 0,1. 3.2. Wyniki badań mikroskopowych 3.2.1. Obserwacje mikroskopowe Odłegłość od płaszczyny złącza [mm] Na rysunku 5 zamieszczono przykład powierzchni zniszczenia złącza od strony WHA (rys. 5a) oraz od strony stopu aluminium Al (rys. 5b) po rozerwaniu na maszynie wytrzymałościowej. Na obu mikrografiach widać wyraźne współosiowe pierścienie będące skutkiem wzajemnego ruchu obrotowego łączonych próbek. Mikronierówności na powierzchni obu próbek wskazują na zacieranie się współpracujących powierzchni podczas zgrzewania tarciowego. Bardziej szczegółowe obserwacje wykazały obecność stopu aluminium na powierzchni próbki ze stopu WHA.

Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego 75 PowyŜsze moŝe sugerować, iŝ zniszczenie podczas rozciągania było inicjowane i przebiegało po stronie stopu AlMg3. a b Rys. 5. Przykład morfologii powierzchni złącza po rozerwaniu na maszynie wytrzymałościowej: a powierzchnia WHA i b powierzchnia stopu AlMg3 Fig. 5. The example of morphology of specimen broken in tensile test: a WHA surface and b AlMg3 alloy surface 3.2.2. Obserwacje faktograficzne w SEM Na rysunku 6 zamieszczono przykłady powierzchni przełomów próbek po badaniach na maszynie wytrzymałościowej, otrzymane podczas obserwacji w SEM. Morfologia powierzchni przełomu ma charakter mieszany z przewagą ciągliwego, czego dowodem są tzw. kratery widoczne zarówno na powierzchni próbki ze stopu AlMg3 (rys. 6a), jak i próbki WHA (rys. 6b) [8, 9]. a. b. Rys. 6. Przykład powierzchni przełomu złącza WHA AlMg3 obserwowanej w SEM: a powierzchna stopu AlMg3 i b powierzchnia WHA Fig. 6. The example of morphology of specimen broken in tensile test observed in SEM: a AlMg 3 alloy surface and b WHA surface

76 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas Na rysunku 6b moŝna zauwaŝyć oznaki pęknięć kruchych transkrystalicznych wzdłuŝ płaszczyzn łupliwości ziaren wolframu, widocznych w postaci jasnych powierzchni z charakterystycznymi liniami tzw. dorzeczy. Obie mikrografie elektronowe sugerują, iŝ w przeciwieństwie do sugestii w poprzednim podrozdziale zniszczenie połączenia podczas rozciągania nie przebiegało tylko w stopie AlMg3, ale w płaszczyźnie złącza i w procesie pękania uczestniczyły zarówno fragmenty stopu aluminium, jak i ziarna wolframu. 3.2.3. Obserwacje metalograficzne Na rysunku 7 pokazano przykład mikrostruktury stopu AlMg3 w pobliŝu złącza po procesie zgrzania tarciowego. Na rysunku 7a widoczny jest charakterystyczny rozkład płynięcia materiału w bezpośrednim sąsiedztwie płaszczyzny zgrzewania z silnie rozdrobnionymi ziarnami. Mikrostruktura stopu w nieco większej odległości ujawnia obecność ziaren o znacznie większych wymiarach (rys. 7b). a b Rys. 7. Mikrostruktura stopu AlMg3 po zgrzewaniu: a bezpośrednio w pobliŝu płaszczyzny zgrzania, b w nieco większej odległości od powierzchni zgrzewania Fig. 7. The microstructure of AlMg3 alloy after friction welding: a very close to the joining plane and b at some distance from the joining plane 4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Na wstępie autorzy chcieliby zaznaczyć, Ŝe zamieszczone w pracy wyniki są relacją z niezakończonych jeszcze prób zmierzających do weryfikacji tezy o moŝliwości zastąpienia dotychczasowej metody łączenia czepców balistycznych ze stopu aluminium z rdzeniem WHA metodą zgrzewania tarciowego.

Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego 77 Jeśli rozwaŝyć przebieg procesu zgrzewania tarciowego, to łatwo zauwaŝyć, Ŝe łączenie materiałów o tak róŝnych własnościach mechanicznych w największym stopniu oddziałuje na element o znacznie mniejszej wytrzymałości, w tym wypadku stop aluminium. Rysunek 3 pokazuje, iŝ pręt wykonany z WHA wciska się w pręt ze stopu aluminium, powodując jego znaczne skrócenie. Tak duŝe skrócenie próbki nie jest korzystne. Wielkość skrócenia zaleŝy od parametrów procesów zgrzewania tarciowego, zwłaszcza siły docisku w okresie tarcia oraz od czasu tarcia. Wynika to z faktu, Ŝe temperatura bezpośrednio w obszarze złącza jest niewiele niŝsza od temperatury topnienia stopu AlMg3, co skutkuje znacznym zmniejszeniem właściwości wytrzymałościowych umoŝliwiających bardzo intensywne odkształcenia plastyczne. Ta temperatura, wysoka w odniesieniu do stopu AlMg3, stanowiąca tylko niewielki ułamek bezwzględnej temperatury topnienia wolframu, jest wystarczająca do tego, by doprowadzić do uplastycznienia ziaren wolframu w płaszczyźnie złącza. Jakkolwiek nie zamieszczono zdjęć ilustrujących ten fakt, to jednak odkształcenie plastyczne ziaren wolframu wielokrotnie obserwowano w płaszczyźnie połączenia, mimo Ŝe czas zgrzewania nie przekraczał 10 sekund. Najbardziej interesujące z punktu widzenia właściwości uŝytkowych złącza WHA AlMg3 są jednak zmiany w stopie Al. Podczas zgrzewania tarciowego stop aluminium podlega specyficznej obróbce cieplno-plastycznej, w wyniku której przebiegają w nim przemiany prowadzące do zmian mikrostruktury, a co za tym idzie właściwości mechanicznych. Zmiany, które moŝna przewidywać to: moŝliwość powstania wąskiej strefy dyfuzyjnej po obu stronach płaszczyzny złącza, tj. w aluminium oraz osnowie na bazie stopu niklu w WHA, moŝliwość wydzielania faz międzymetalicznych, np. fazy β Al 8 Mg 5 lub NiAl 3, bardzo silne odkształcenie plastyczne, którego skutki mogą być i są zapewne usuwane wskutek oddziaływania wysokiej temperatury, czyli procesów zdrowienia i rekrystalizacji. Nie wdając się na tym etapie w szczegółową analizę zjawisk dokonujących się podczas zgrzewania tarciowego, autorzy skoncentrowali się na zaleŝności między parametrami zgrzewania a wytrzymałością złącza na rozerwanie.

78 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas a b c NapręŜenie niszczące [MPa] Naprężenie niszczące [MPa] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 250 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czas tarcia [s] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czas tarcia [s] NapręŜenie niszczące [MPa] 200 150 100 50 0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Siła docisku tarcia [kn] Rys. 8. ZaleŜność napręŝenia niszczącego od: a czasu tarcia dla stałej wartości F T = 22,5 kn, b czasu tarcia dla stałej wartości siły docisku tarcia F T = 12,5 kn i c siły docisku tarcia dla stałej wartości czasu tarcia t T = 3,5 s Fig. 8. The dependence of failure stress on: a friction time at constant F T = 22,5 kn, b friction time at constant F T = 12,5 kn, c friction force at constant t T = 3,5s

Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego 79 Dysponując wynikami badań zestawionymi w tabeli 2, sporządzono wykresy zaleŝności wytrzymałości na rozrywanie (napręŝenia niszczącego) od siły docisku F T dla ustalonego czasu tarcia oraz od czasu tarcia t T dla ustalonej wartości siły docisku, wykresy te zamieszczono na rysunku 8. Z pierwszego z nich (rys. 8a) wynika, Ŝe dla stałej siły docisku F T = 22,5 kn zwiększanie czasu tarcia prowadzi do zmniejszenia wartości napręŝenia niszczącego. Z kolei w przypadku dwukrotnego zmniejszenia siły docisku do wartości F T = 12,5 kn napręŝenie niszczące wykazuje tendencję do zwiększania wytrzymałości połączenia w badanym zakresie czasów tarcia (rys. 8b). W tym przypadku charakter zaleŝności nie jest tak jednoznaczny jak na rysunku 8a. Z wykresu zamieszczonego na rysunku 8c wynika, Ŝe dla stałego czasu tarcia wynoszącego t T = 3,5 sekundy, wzrost siły docisku powoduje zmniejszenie wartości napręŝenia niszczącego. Z powyŝszych rozwaŝań wynika, Ŝe wytrzymałość złącza WHA AlMg3 zaleŝy zarówno od siły docisku w okresie tarcia F T, jak i czasu tarcia t T. Na podstawie analizy zamieszczonych wykresów naleŝy przypuszczać, Ŝe największą wytrzymałość złącza moŝna uzyskać dla siły docisku znajdującej się w zakresie pomiędzy 12,5 a 22,5 kn przy zastosowaniu czasu tarcia rzędu 3,5-5 sekund. Wytrzymałość złącza zaleŝy bowiem od złoŝonych zjawisk, które są funkcją zarówno czasu, jak i temperatury. Zjawiska te są związane zarówno z dyfuzją, jak i zaleŝnymi od niej procesami wydzielania, a takŝe odbudowy mikrostruktury po silnym zgniocie. Zbytnie przegrzanie materiału, które moŝe być skutkiem bardzo duŝej siły docisku podczas tarcia albo długiego okresu tarcia, będzie sprzyjać procesom wydzielania kruchych faz międzymetalicznych. Wydzielenia te powstają najczęściej na granicach ziaren, a tym samym osłabiają złącze. Bardzo wysoka temperatura w obszarze złącza sprzyja nie tylko odbudowie mikrostruktury po zgniocie i usuwa umocnienie odkształceniowe, ale sprzyja równieŝ rozrostowi ziaren, które nie jest korzystne. 5. WNIOSKI Wyniki badań zgrzewania tarciowego wolframowego stopu cięŝkiego ze stopem AlMg3 skłoniły autorów do zaproponowania następujących wniosków: 1. Istnieje moŝliwość łączenia wolframowych stopów cięŝkich (WHA) ze stopem AlMg3 metodą zgrzewania tarciowego. 2. Proces łączenia stopu WHA ze stopem AlMg3 prowadzi do istotnych zmian mikrostruktury stopu aluminium w wyniku silnego odkształcenia plastycznego. 3. Wytrzymałość na rozrywanie złącza jest porównywalna z granicą plastyczności stopu AlMg3, po zastosowaniu dla siły docisku F T = 12,5-25 kn i czasu tarcia odpowiednio 7 i 3 s.

80 O. Goroch, M. Kaczorowski, A. Pietras, P. Skoczylas LITERATURA [1] Kaczorowski M., Ludyński Z., Rafalski M., Badania struktury kompozytów wolframowych odkształconych z duŝymi prędkościami, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej, październik 2006, s. 481-488, Waplewo, 2006. [2] Ambroziak A., Zgrzewanie tarciowe metali trudnotopliwych cieczy na tle innych metod spajania, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Monografie, nr 20, Wrocław, 1998. [3] Ambroziak A., Zgrzewanie tarciowe materiałów o róŝnych właściwościach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011. [4] Ambroziak A., Korzeniowski M., Kustroń P., Friction welding of dissimilar metal joint with intermediate layers, Journal of Achievements in Material and Manufacturing Engineering, vol. 21, 2007. [5] Kaczorowski M., The friction welding of ductile iron (structure properties), Acta Met. Slovaca., Vol. 8, No. 4, pp. 106-111, 2002. [6] Kaczorowski M., Skoczylas P., Skibicki A., Badania wstępne moŝliwości zgrzewania tarciowego kompozytu wolframowego ze stalą, Rudy i metale nieŝelazne, vol. 53, nr 7, s. 436-442, 2008. [7] Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa, 1976. [8] Booke G.R., Scanning Electron Microscopy. The instrument, In: Modern Diffraction and Imaging Techniques in Materials Science, eds. A. Amelinckx, R. Gevers, G. Remaut and J. Van Landuyt, North Holland Publ. Co. Amsterdam, London, 1969. [9] Metals Handbook, vol. 12 Fractography, 9 th Edition, Metals Park, Ohio, 1978. Application of Friction Welding of Weight Heavy Alloy with Wrought AlMg3 Alloy for Special Purposes Olgierd GOROCH, Mieczysław KACZOROWSKI, Adam PIETRAS, Paweł SKOCZYLAS Abstract. The results of studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloy (WHA) with AlMg3 alloy are presented. The friction welding of density 17,5 Mg/m 3 with aluminum alloy showed that it is possible to reach the joints with the strength exceeding the yield strength of wrought AlMg3 alloy. This strength looks to be promising from point of view of condition which have to be fulfilled in case of armor subcaliber ammunition, where WHA rods play the role Kinetic Energy Penetrators and aluminum is used for projectile ballistic cup. Keywords: friction welding, weight heavy alloys, ammunition