案例分享:薄壁齒圈滲碳淬火畸變控制
齒圈(見圖1)設計所用材料為20Cr2Ni4A,其主要化學成分和臨界點見表1,齒圈要求整體滲碳,滲碳層深0.9~1.2mm,表面硬度≥60HRC,內花鍵參數見表2。從齒圈的結構分析,花鍵為內花鍵,壁薄,熱處理時更容易產生畸變,畸變控制難度加大。
圖1 齒圈簡圖
①RJJ-90井式滲碳爐,有效尺寸φ600mm×900mm,最高工作溫度950℃,加熱功率90kW,最大裝爐量500kg。②Aichelin轉爐,有效尺寸φ400mm×70mm。表1 20Cr2Ni4A齒輪材料的主要化學成分與臨界點
表2 花鍵參數
20Cr2Ni4A鋼合金元素總含量(質量分數)大于5%,屬高合金滲碳鋼。該鋼種淬透性高,具有優良的綜合力學性能,特別是Ni含量較高,使鋼具有良好的強韌性和淬透性。20Cr2Ni4A鋼的合金元素Cr、Ni均能推遲奧氏體轉變,因此該鋼過冷奧氏體在珠光體區間的穩定性很高,即使空冷也發生貝氏體轉變。表層滲碳后,由于碳和合金元素的綜合作用,使貝氏體轉變曲線大大右移,貝氏體等溫轉變圖“鼻尖”的孕育期由滲碳前的十幾秒推遲到二十幾分鐘,可以空淬成馬氏體或貝氏體。該材料在滲碳處理后,表層的碳及其他合金元素大量溶入到奧氏體中,顯著提高了奧氏體的合金化程度,其滲碳層與心部的馬氏體轉變點(Ms)為271℃,而滲碳層的馬氏體轉變點(Ms)降至80~90℃,這樣就大大提高了過冷奧氏體的穩定性,經滲碳空冷后表層組織為馬氏體及大量殘留奧氏體,從而影響淬火后的硬度。要消除大量殘留奧氏體,不能像一般低合金滲碳鋼那樣采用直接淬火法,經二次淬火反而使殘留奧氏體增多導致硬度下降。對這類高合金滲碳鋼有其獨特的處理方法,即滲碳后于650℃高溫回火。回火時,在一定的溫度下,從殘留奧氏體中析出碳化物的過程是一個原子擴散過程。溫度越高越有利于擴散,析出碳化物增多,使殘留奧氏體的過飽和度減小,有利于殘留奧氏體轉變。但回火溫度也不能太高,因為高碳表面層的奧氏體,溫度約為700℃,過高的回火溫度容易引起相變,反而使奧氏體中溶入更多的碳和合金元素,提高了奧氏體的穩定性,增加殘留奧氏體量。
熱處理畸變是零件熱處理后其形狀和尺寸發生變化的一種物理現象。引起熱處理畸變需要具備三個條件:應力、塑性、作用時間。薄壁齒圈的畸變特征主要體現為錐度、圓度、內外徑的漲縮和端面翹曲。(1)粗加工后將零件調質至28~32HRC,這樣既有助于改善可加工性,提高零件表面加工精度,又能最大限度地減少粗加工中產生的殘余應力,為后期的滲碳、淬火提供良好的條件,從而控制變形量。(3)滲碳空冷,高溫回火后測量齒圈的外徑,圓度大的增加壓力校圓處理,使齒圈的圓度控制在0.2mm以內。熱處理生產所用工藝:滲碳→高溫回火→校圓→帶心軸淬火→兩次低溫回火→拋丸。檢查試樣用同爐的φ32mm圓棒試樣。(1)滲碳:930℃強滲期2.5~3h,碳勢1.18%CP左右,擴散期1.5h,碳勢0.68%CP左右;降溫至800℃后出爐空冷。(2)高溫回火:650℃保溫2h,冷至550℃出爐。(3)對圓度變形大的齒圈進行壓力校圓處理,使變形量控制在0.2mm以內。(4)帶心軸淬火:溫度800℃,碳勢0.85%CP,保溫時間1.5h,用分級淬火油,淬火油溫65℃,淬火時間1min。(5)兩次低溫回火:根據實測硬度值確定為140℃,保溫4h。(1)組織形態。試樣的顯微金相組織如圖2所示,組織為隱針馬氏體+少量鐵素體+少量殘留奧氏體。
圖2 顯微金相組織
(2)表面硬度。在齒圈的花鍵齒面和端面檢測硬度在60~61HRC,其中齒面硬度稍高。
圖3 硬度梯度
(4)在四件齒圈的端面分別作標記1~4號,經熱處理后測量圓度和內花鍵M值都滿足要求(見表3、表4),其中圓跳動在0.08~0.15mm變動,M值在0.11~0.17mm。表3 外徑熱處理后數據 (mm)
表4 花鍵M值熱后數據表 (mm)
經檢測,齒圈的各項熱處理技術要求均達標,畸變也均控制在合理范圍內,為以后生產此類薄壁齒圈提供了理論依據。為了滿足20Cr2Ni4A齒圈的技術條件,需要對材料的特性、機加工工藝流程以及滲碳和淬回火的全過程進行細致的分析,通過采取以下針對性的措施,使齒圈滲碳淬火畸變控制在合格范圍內。(1)增加調質處理,改善可加工性,提高零件表面加工精度,消除粗加工中產生的殘余應力。(2)齒圈滲碳空冷,高溫回火后在圓度較大的情況下可進行校圓處理。(3)對薄壁內花鍵類零件需要設計合適的工裝進行壓淬處理,以控制內花鍵的變形。(4)采取合理的裝爐方式能適當減小變形。
作者:唐富生
單位:杭州前進齒輪箱集團股份有限公司
來源:《金屬加工(熱加工)》雜志
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