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        冷成形圓柱螺旋彈簧應(yīng)用滲鋅工藝可行性研究

        2015-04-23 05:14:56孔令飛高楊李玲
        金屬加工(熱加工) 2015年23期
        關(guān)鍵詞:冷拔彈簧鋼淬火

        ■ 孔令飛,高楊,李玲

        目前,對(duì)冷成形圓柱螺旋彈簧的表面防腐蝕處理仍以傳統(tǒng)的氧化、鍍鋅工藝為主,不但防腐能力有限,難以適應(yīng)惡劣環(huán)境如海洋環(huán)境下的防腐蝕要求,且由于彈簧件為高強(qiáng)度鋼絲制成,存在嚴(yán)重的氫脆隱患。相對(duì)而言,滲鋅技術(shù)具有優(yōu)異的耐蝕性,且無(wú)氫脆的特點(diǎn),因此,研究將滲鋅工藝應(yīng)用于圓柱螺旋彈簧防腐蝕處理的可行性有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        滲鋅是一種固態(tài)多元熱擴(kuò)散涂層加工技術(shù),利用加熱狀態(tài)下將鋅(Zn)及合金元素?cái)U(kuò)散進(jìn)入鋼鐵構(gòu)件表面制備Zn-Fe合金保護(hù)層的一種化學(xué)熱處理工藝。滲鋅涂層與基體金屬的結(jié)合強(qiáng)度很高,具有優(yōu)異地抗高溫氧化性、耐蝕性和抗磨損與抗沖擊等性能。

        1. 彈簧鋼絲適用性

        (1)鋼絲分類(lèi) 冷成形圓柱螺旋彈簧一般由冷成形彈簧鋼絲冷卷制成。圖1分類(lèi)的彈簧鋼絲中,除不銹鋼絲本身具有防腐蝕能力,無(wú)需再進(jìn)行防腐蝕處理外,典型的常用鋼絲有:硅錳彈簧鋼絲(GB5218—1985)、碳素彈簧鋼絲(GB/T4357—2009)、重要用途碳素彈簧鋼絲(GB/T4358—1995)。

        (2)鋼絲滲鋅前后強(qiáng)度變化 試驗(yàn)選用鋼絲及試驗(yàn)項(xiàng)目見(jiàn)表1。70C、65Mn鋼絲滲鋅前后強(qiáng)度變化見(jiàn)表2。60Si2MnA鋼絲滲鋅前后硬度變化見(jiàn)表3。

        (3)試驗(yàn)分析 結(jié)合表2、表3試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析如下:

        其一,70C、65Mn鋼絲滲鋅后抗拉強(qiáng)度值較滲鋅前有所降低。該類(lèi)鋼絲為鉛浴等溫淬火后冷拔強(qiáng)化而成,其強(qiáng)化機(jī)理為形變強(qiáng)化,且等溫溫度低于滲鋅溫度,故滲鋅后強(qiáng)度值不可避免地會(huì)有所降低,說(shuō)明冷拔強(qiáng)化鋼絲中的碳素彈簧鋼絲、重要用途碳素彈簧鋼絲、琴鋼絲制成的彈簧不宜采用滲鋅工藝。

        圖1 冷成形彈簧鋼絲分類(lèi)

        表1 彈簧鋼絲滲鋅試驗(yàn)條件

        表2 70C、65Mn鋼絲(φ3mm)滲鋅前后強(qiáng)度值

        其二,60Si2MnA鋼絲滲鋅前已經(jīng)淬火強(qiáng)化,滲鋅后硬度未降低。60Si2MnA鋼絲為冷拔鋼絲中的典型代表,冷拔鋼絲制彈簧強(qiáng)化機(jī)理是在卷簧后進(jìn)行淬火強(qiáng)化,其回火溫度一般在400℃以上,滲鋅過(guò)程中控制滲鋅溫度不高于回火溫度,可不降低鋼絲原有強(qiáng)度。

        其三,冷拔鋼絲中的油淬火+回火鋼絲為淬火強(qiáng)化狀態(tài)供貨,該鋼絲制彈簧是否適于采用滲鋅工藝,則應(yīng)根據(jù)鋼絲制造過(guò)程中的回火溫度確定。

        2. 彈簧零件適用性

        (1)試驗(yàn)件 根據(jù)彈簧鋼絲的適用性結(jié)果,彈簧零件適用性研究試驗(yàn)件材料選擇為需經(jīng)淬火強(qiáng)化的60Si2MnA鋼絲,尺寸規(guī)格則選擇為不同鋼絲直徑、不同尺寸,共3類(lèi)彈簧,如表4所示。

        (2)外觀 彈簧滲鋅后表面顏色呈灰色或銀灰色,與滲鋅層技術(shù)要求一致。

        為保證鋅粉與工件的充分接觸,滲鋅一般采取粉末滾動(dòng)滲鋅法,即將工件和滲鋅劑按一定比例裝入一個(gè)能轉(zhuǎn)動(dòng)的箱子(俗稱(chēng)轉(zhuǎn)鼓)中,通過(guò)加熱轉(zhuǎn)鼓,實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)”下的擴(kuò)散式滲鋅??梢?jiàn),滲鋅時(shí)彈簧處于不斷轉(zhuǎn)動(dòng)的狀態(tài),因此研究滲鋅過(guò)程是否會(huì)導(dǎo)致彈簧變形是必要的。對(duì)以上試驗(yàn)件分別進(jìn)行鍍鋅、帶芯桿滲鋅(見(jiàn)圖2)、不帶芯桿滲鋅及不做處理等方式的表面處理,其外觀對(duì)比如圖3~圖5所示。

        經(jīng)尺寸、垂直度檢測(cè),鋼絲直徑為1mm的彈簧Ⅱ在未采取防變形措施的情況下滲鋅產(chǎn)生了較大變形,而帶芯桿滲鋅則無(wú)明顯變形;鋼絲直徑3mm的鎖緊彈簧和鋼絲直徑6mm的壓縮彈簧不帶芯桿滲鋅與帶芯桿滲鋅相比,均無(wú)明顯變形。

        雖然在滲鋅過(guò)程中彈簧處于不斷的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下,不可避免地會(huì)產(chǎn)生一定的變形,但只要變形量不超過(guò)彈簧的彈性變形范圍,或采取措施控制變形量不超過(guò)彈簧的彈性變形范圍,當(dāng)導(dǎo)致變形的外力消失時(shí),彈簧即可很快恢復(fù)至正常形態(tài),故而可實(shí)現(xiàn)彈簧的無(wú)變形滲鋅處理。

        表3 60Si2MnA鋼絲滲鋅前后硬度對(duì)比 (HRC)

        表4 彈簧試驗(yàn)件參數(shù)

        (3)負(fù)荷 對(duì)以上滲鋅后未變形的彈簧進(jìn)行負(fù)荷檢測(cè),其中彈簧Ⅱ、鎖緊彈簧負(fù)荷檢測(cè)設(shè)備為T(mén)L-01B型彈簧壓力試驗(yàn)機(jī),而壓縮彈簧因負(fù)荷較大,負(fù)荷檢測(cè)設(shè)備為CMT5105型萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),負(fù)荷檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表5、表6。

        由此可見(jiàn),滲鋅后3種彈簧負(fù)荷均符合圖樣要求。由于滲鋅工藝的一般規(guī)律,彈簧滲鋅后,鋼絲直徑會(huì)相應(yīng)增大,增大量相當(dāng)于2倍滲層厚度,導(dǎo)致彈簧負(fù)荷升高。但由于滲層厚度很淺,一般為30μm,負(fù)荷升高是輕微的,不會(huì)產(chǎn)生彈簧負(fù)荷的明顯變化。

        圖2 滲鋅前帶芯桿

        圖3 彈簧Ⅱ(注:左1~3未進(jìn)行表面處理;左4~6為鍍鋅處理件;左7~10為不帶芯桿滲鋅件,產(chǎn)生了較大變形;左11~14為帶芯桿滲鋅件)

        圖4 壓縮彈簧(注:左1~2未進(jìn)行表面處理;左3~5為鍍鋅處理件;左6~9為不帶芯桿滲鋅件;左10~12為帶芯桿滲鋅件)

        圖5 鎖緊彈簧(注:左1~3為氧化處理件;左4~6為鍍鋅處理件;左7~9為不帶芯桿滲鋅件;左10~13為帶芯桿滲鋅件)

        (4)疲勞強(qiáng)度 彈簧在實(shí)際工作中受純靜應(yīng)力的情況很少,當(dāng)應(yīng)力變化緩慢或變化幅度較小、次數(shù)較少時(shí),則可以看作是靜應(yīng)力,應(yīng)力變化次數(shù)多、變化幅度大的彈簧則應(yīng)考慮疲勞強(qiáng)度。選用以上滲鋅處理和氧化處理的彈簧進(jìn)行疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)設(shè)備及參數(shù)如表7所示。

        其中,1.5×107次達(dá)到了GB/T16947—2009《螺旋彈簧疲勞試驗(yàn)規(guī)范》附錄A循環(huán)次數(shù)參照表中最高等級(jí)的氣門(mén)彈簧循環(huán)作用次數(shù)。試驗(yàn)后,滲鋅彈簧與氧化彈簧均未出現(xiàn)疲勞裂紋和折斷,高度和負(fù)荷的降低情況如表8所示,不僅降低值很輕微,且降低幅度無(wú)明顯差別,說(shuō)明滲鋅工藝不會(huì)導(dǎo)致彈簧疲勞強(qiáng)度的明顯降低。

        表5 彈簧Ⅱ、鎖緊彈簧滲鋅后負(fù)荷檢測(cè)結(jié)果

        3. 結(jié)語(yǔ)

        (1)冷拔鉛浴淬火強(qiáng)化鋼絲制彈簧滲鋅后存在降低鋼絲強(qiáng)度隱患,不適于采用滲鋅工藝。

        (2)只要選擇正確工藝路線,除鋼絲直徑增大外,滲鋅不會(huì)導(dǎo)致冷拔鋼絲彈簧性能降低。

        表6 壓縮彈簧滲鋅后負(fù)荷檢測(cè)結(jié)果

        表7 鎖緊彈簧疲勞試驗(yàn)設(shè)備及參數(shù)

        表8 疲勞試驗(yàn)后彈簧高度及負(fù)荷下降值

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