1, 용접 다공성 경향
용접의 다공성은 용접된 티타늄 합금의 가장 흔한 결함이며 용접 금속의 아크 영역에 수소와 산소가 존재하는 것이 다공성의 주요 원인입니다. TC4 티타늄 합금 전자빔 용접, 용접의 용접 다공성 결함은 희귀한. 이러한 이유로 레이저 용접의 용접 공정 요소에 있어서 기공 형성 요인에 초점을 맞춰 연구하고 있다. 테스트 결과에서 볼 수 있듯이 용접 다공성과 용접 라인 에너지의 레이저 용접은 밀접한 관계가 있습니다. 용접 라인 에너지가 적당하고 용접의 기공 수가 매우 적거나 기공이 없는 경우에도 라인 에너지가 너무 높습니다. 크거나 너무 작으면 용접에 심각한 다공성 결함이 발생할 수 있습니다. 또한, 용접부에 다공성 결함이 있는지 여부도 용접물의 벽 두께와 일정한 관계가 있으며, 비교 샘플 테스트 결과를 볼 수 있으며, 용접 벽 두께가 증가함에 따라 용접부의 다공성 확률이 증가합니다.

2, 용접의 내부 품질
평판 맞대기 시편 사용, 용접 내부 품질 검사를 위한 전자빔 용접 및 레이저 용접 사용, 관리 테스트, X선 결함 탐지를 통한 용접 내부 품질, 최대 GB{{1} } 2등급 요건, 용접 표면 및 내부에 균열이 없고, 성형이 양호하고, 색상 및 광택이 있는 용접 외관이 정상입니다.
3, 용접 깊이 및 변동
엔지니어링 부품으로 사용되는 티타늄 합금은 용접 깊이에 특정 요구 사항이 있습니다. 그렇지 않으면 부품 강도 요구 사항을 충족할 수 없습니다. 정밀 용접을 실현하려면 용접 깊이 변동을 제어해야 합니다. 이를 위해 전자빔 용접과 레이저 용접 방법을 사용하여 두 쌍의 맞대기 테스트 링을 용접하고 테스트 링 세로 및 가로 해부학에 용접하여 용접 깊이와 용접 깊이 변동을 조사한 결과 평균 용접 전자빔 용접 깊이는 최대 2.70mm 이상, 용접 깊이 변동은 -5입니다. 2 ~ +6. 0%, ± 10% 이하; 레이저 용접 용접 용접 깊이는 약 2.70mm이고 용접 깊이 변동은 - 3입니다. 레이저 용접 이음새의 평균 용접 깊이는 약 2.70mm이고 용접 깊이의 변동은 - 3.8~+5.9%이며 ±10% 이하입니다.

4, 관절 변형 분석
맞대기 테스트 링을 사용하여 접합 용접 변형을 검사하고 맞대기 테스트 링 방사형 및 축 변형을 감지한 결과 전자빔 용접과 레이저 용접 변형이 매우 작은 것으로 나타났습니다. 전자빔 용접의 반경 방향 수축 변형은 f {{0}}.05~f 0.09mm이고 축 방향 수축은 {{1{ {12}}}}.06~0.14mm; 레이저 용접의 반경 방향 수축 변형은 f 0.03~f 0.10mm이고 축 방향 수축 변형은 0.02~0.03mm입니다.
5, 용접 조직 분석
관리자 화학 검출, a + b에 대한 용접 조직, 주상 결정 + 등각 결정의 조직 형태, 슬레이트 마텐자이트 수가 적고 열 영향 영역에 가까운 입자 크기 및 매트릭스가 더 좁고 조직 형태 및 특성 더 바람직합니다. TC4 티타늄 합금의 경우 레이저 용접이든 전자빔 용접이든 공정 매개변수가 합리적으로 일치하면 용접 내부 품질이 국가 표준 GB{3}} II 용접에 도달할 수 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. TC4 티타늄 합금의 정밀 용접을 달성하기 위한 요구 사항; 모양, 색상 및 광택이 양호한 용접 외관; 용접 잔여 높이가 매우 작고, 물림 가장자리, 함몰, 표면 균열 및 기타 결함이 발생하지 않습니다.





