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        軸承鋼環(huán)件軋制端面凹坑與折疊缺陷原因分析

        2011-09-26 00:46:38劉小剛吳永安榮繼祥袁洪虎項(xiàng)春花
        大型鑄鍛件 2011年1期
        關(guān)鍵詞:制坯環(huán)件凹坑

        劉小剛 吳永安 宋 捷 榮繼祥 袁洪虎 項(xiàng)春花

        (貴州航宇科技發(fā)展有限公司,貴州550081)

        軋制是用環(huán)形毛坯在旋轉(zhuǎn)的模具中進(jìn)行成形的一種特種成形工藝。其特點(diǎn)是借助軋環(huán)機(jī)和軋制孔型使環(huán)件產(chǎn)生連續(xù)局部塑性變形,可在低載荷下實(shí)現(xiàn)壁厚減小、直徑擴(kuò)大和截面輪廓成形。由于其節(jié)材、節(jié)能等一系列優(yōu)點(diǎn)而被廣泛用于航空、航天、石油、化工等行業(yè)中。軋環(huán)變形中,金屬流動(dòng)規(guī)律復(fù)雜,因而其軋制缺陷也是多種多樣。本文重點(diǎn)介紹了軸承鋼在軋制過(guò)程中端面凹坑與折疊缺陷產(chǎn)生的原因及防止措施。

        1 軸承鋼材料性能

        本文以3311MPP材料為例,3311MPP是美國(guó)的滲碳軸承鋼,類(lèi)似于我國(guó)G20Cr2Ni4材料。該材料滲碳后表面有相當(dāng)高的硬度,很好的耐磨性和接觸疲勞強(qiáng)度,同時(shí)心部保留有良好的韌性,能耐強(qiáng)烈的沖擊負(fù)荷,一般用于承受沖擊負(fù)荷的大型軸承。具體化學(xué)元素含量如表1所示。

        表1 3311 MPP材料化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 The chemical composition of 3311 MPP material (mass fraction, %)

        2 端面凹坑和折疊產(chǎn)生難易程度與鍛件結(jié)構(gòu)的關(guān)系

        通過(guò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際跟蹤和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,鍛件端面產(chǎn)生凹坑和折疊的難易程度與鍛件結(jié)構(gòu)存在著一定的聯(lián)系,大致關(guān)系如表2所述。

        由表2可知,壁厚處于50 mm~90 mm區(qū)間的鍛件極易產(chǎn)生端面凹坑與折疊。其次,鍛件外徑越大,產(chǎn)生端面凹坑與折疊的概率也越大。這主要與軋制變形量有關(guān),軋制變形量越大,越容易產(chǎn)生端面凹坑與折疊。

        表2 鍛件結(jié)構(gòu)與產(chǎn)生缺陷程度關(guān)系Table 2 The relationship of forging construction and defect level

        注:1~9表示鍛件端面產(chǎn)生凹坑與折疊難易程度由低至高。

        3 端面凹坑和折疊產(chǎn)生原因分析與防止措施

        端面凹坑與折疊是環(huán)件軋制中最常見(jiàn)也是最主要的缺陷,如圖1所示。此缺陷會(huì)造成產(chǎn)品因高度尺寸不足而報(bào)廢。尤其是端面折疊,若隱藏較深一般肉眼很難看出,需借助探傷手段才能發(fā)現(xiàn),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成很大影響。制坯與環(huán)軋過(guò)程控制不當(dāng)均會(huì)造成端面凹坑與折疊缺陷。

        圖1 端面凹坑與折疊Figure 1 The depression and overlap in rolling end

        3.1 制坯對(duì)端面凹坑與折疊的影響

        坯料在鐓粗時(shí)按變形程度大小大致可分為三個(gè)區(qū)(如圖2)。第I區(qū)變形程度最小,一般稱為困難變形區(qū),也稱為變形死區(qū)。第Ⅱ區(qū)變形程度最大,稱為大變形區(qū)。第III區(qū)變形程度居中,稱為小變形區(qū)。第I區(qū)金屬由于端面摩擦和溫降影響,變形抗力較大,溫度低,故鐓粗時(shí)此區(qū)域原始(鑄態(tài))組織不易破碎和再結(jié)晶。再加上坯料端面尖角處變形時(shí)易產(chǎn)生應(yīng)力集中,導(dǎo)致坯料鐓粗沖孔后在毛坯端面形成一圈淺凹坑和細(xì)小裂紋,如圖3所示。這種原始的淺凹坑和小裂紋在后續(xù)軋制中不斷擴(kuò)展為深度凹坑甚至折疊。其次,毛坯在沖孔時(shí)留下的毛刺在后續(xù)軋制時(shí)也會(huì)發(fā)展成折疊。

        為保證產(chǎn)品質(zhì)量,制坯工序就需向軋環(huán)工序提供無(wú)缺陷毛坯。主要可通過(guò)以下手段防止上述缺陷的產(chǎn)生。

        (1)在鐓粗時(shí)采取鉚鐓(見(jiàn)圖4)和換頭鐓方式,可減小坯料變形時(shí)尖角處應(yīng)力集中,并可以提高難變形區(qū)變形程度。事實(shí)證明,采取這種鐓粗方式可以很大程度上改善毛坯質(zhì)量(見(jiàn)圖5)。

        圖2 鐓粗變形區(qū)分布Figure 2 The distribution of upsetting deformed zone

        圖3 含缺陷毛坯Figure 3 Blank with defects

        圖4 鉚鐓Figure 4 Riveting upsetting

        圖5 無(wú)缺陷毛坯Figure 5 Blank without defects

        (2)沖孔時(shí)根據(jù)餅坯外徑和高度合理選擇沖頭,防止因沖頭選擇不當(dāng)而產(chǎn)生沖孔毛刺。若產(chǎn)生毛刺,需徹底打磨干凈方可轉(zhuǎn)環(huán)軋工序。

        3.2 環(huán)軋對(duì)端面凹坑與折疊的影響

        由于金屬變形具有表面變形特點(diǎn),環(huán)件壁厚與接觸弧長(zhǎng)的比值過(guò)大,使軋制變形集中于環(huán)件內(nèi)外表面。同坯料鐓粗類(lèi)似,環(huán)件截面同樣大致可分為三個(gè)變形區(qū),如圖6所示。第I區(qū)變形程度最小,稱為變形死區(qū)。第II區(qū)變形程度最大,稱為大變形區(qū)。第III區(qū)變形程度居中,稱為小變形區(qū)。軋制過(guò)程中,Ⅱ區(qū)金屬向高度方向流動(dòng)激烈,而I區(qū)金屬基本不流動(dòng),兩區(qū)金屬之間產(chǎn)生的高度差就極易形成軋制原始凹坑。特別是壁厚較厚鍛件,針對(duì)1 600 mm軋機(jī),最佳軋制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為鍛件高度/壁厚=3/1。厚壁環(huán)軋制時(shí)軋制力較難穿透整個(gè)鍛件,加之鍛件在軋制過(guò)程中表面冷卻速度比心部較快,端面形成的高度差更大,形成的原始凹坑更明顯。隨著軋制變形量的不斷加大,原始凹坑寬度不斷減小,深度不斷加深。在軋制變形量足夠大的情況下,端面凹坑甚至?xí)鸩睫D(zhuǎn)變成端面折疊,形成過(guò)程如圖7所示。

        圖6 軋制變形區(qū)分布Figure 6 The distribution of rolling deformed zone

        圖7 折疊產(chǎn)生過(guò)程Figure 7 The producing process of overlap defects

        要解決端面凹坑和折疊就需從根本上控制軋制時(shí)原始凹坑的產(chǎn)生。針對(duì)不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu),主要采取以下兩種工藝路線,通過(guò)控制工序間一些工藝參數(shù)和操作方式來(lái)防止端面凹坑與折疊的產(chǎn)生。

        (1)工藝路線一(一般適用于重量≤180 kg,外徑≤700 mm鍛件):下料→加熱→鐓粗→沖孔→馬架擴(kuò)孔、平端面→軋制。

        按此工藝路線制坯時(shí)需按上述毛坯端面凹坑與折疊防止措施防止缺陷產(chǎn)生。軋制時(shí)需控制好徑向軋制力與軸向軋制力的匹配,避免形成原始凹坑。始終保持毛坯端面平整,鍛件基本不產(chǎn)生端面凹坑和折疊。

        (2)工藝路線二(一般適用于重量>180 kg,外徑>700 mm鍛件):下料→加熱→鐓粗→沖孔→預(yù)軋、平端面→終軋。

        采用此工藝路線的鍛件毛坯壁厚一般較厚,預(yù)軋時(shí)難免會(huì)形成原始凹坑。所以在制坯時(shí),毛坯高度應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理的留有足夠的余量,供后續(xù)預(yù)軋后平端面消除或減小原始凹坑。一般對(duì)于高厚比<3的鍛件,毛坯高度不宜比鍛件高度高出太多,否則在后續(xù)軋制中由于軸向軋制量過(guò)大易出現(xiàn)內(nèi)外徑雙腰和翻邊缺陷;對(duì)于高厚比≥3的鍛件,由于高度較高,材料在高度方向流動(dòng)阻力較大,軋制過(guò)程中高度方向尺寸基本不增長(zhǎng),若毛坯高度沒(méi)有足夠余量,在后續(xù)軋制過(guò)程中軸向軋制就沒(méi)有足夠的下壓量控制端面凹坑的產(chǎn)生。如表3所示的產(chǎn)品,開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)制坯高度不是很合理,毛坯高度余量不足,導(dǎo)致產(chǎn)品端面出現(xiàn)了嚴(yán)重的凹坑(如圖8)。通過(guò)調(diào)整毛坯高度后,防止了端面凹坑缺陷的產(chǎn)生,端面質(zhì)量較好(如圖9)。

        此外,該工藝方案在預(yù)軋時(shí)若不可避免產(chǎn)生端面凹坑,應(yīng)盡量控制凹坑為圓弧過(guò)渡凹坑(如圖10),避免產(chǎn)生尖角凹坑(如圖11)。圓弧過(guò)渡凹坑在后續(xù)平端面時(shí)便于消除或減小,尖角凹坑則很難在平端面過(guò)程消除。

        表3 產(chǎn)品信息Table 3 Product information

        圖8 調(diào)整毛坯高度前鍛件Figure 8 Forgings before adjusting blank height

        圖9 調(diào)整毛坯高度后鍛件Figure 9 Forgings after adjusting blank height

        4 結(jié)論

        1)通過(guò)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),鉚鐓可減小制坯時(shí)產(chǎn)生的原始端面缺陷。

        2)制坯時(shí),應(yīng)根據(jù)不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理的控制毛坯高度尺寸。

        圖10 圓弧過(guò)渡凹坑Figure 10 Depression with circular arc transition

        圖11 尖角凹坑Figure 11 Depression with sharp corner

        3)軋制時(shí),徑向軋制力與軸向軋制力的合理匹配可很好的防止端面凹坑與折疊缺陷。

        [1] 中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)鍛壓學(xué)會(huì)編.鍛壓手冊(cè).2008年1月.

        [2] 王以華.鍛模設(shè)計(jì)技術(shù)及實(shí)例[J].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.1.

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