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        65Mn鋼彈墊貝氏體等溫淬火工藝

        2020-06-28 10:04:44王意忠張先鳴
        熱處理技術(shù)與裝備 2020年3期
        關(guān)鍵詞:貝氏體等溫馬氏體

        王意忠,張 納,張先鳴

        (1.廣東史特牢緊扣系統(tǒng)有限公司,廣東 陽(yáng)江 529500; 2.威盧克斯(中國(guó))有限公司,河北 廊坊 065000)

        常用的彈墊材料是碳素結(jié)構(gòu)鋼或低合金彈簧鋼,含碳量一般在0.50%~0.75%范圍,主要采用的鋼材有65、70、65Mn和60Si2Mn等。

        彈墊是利用其彈性變形來(lái)吸收和釋放外力,要求成品具有較高的彈性極限、較高的屈強(qiáng)比、高的疲勞強(qiáng)度和足夠的塑韌性[1]。如GB/T 1972(DIN2093)碟形彈簧墊圈和DIN9250防松墊圈,技術(shù)要求硬度為40~52 HRC,鋼材牌號(hào)為65Mn鋼,采用常規(guī)熱處理工藝為淬火+中溫回火,淬火溫度控制在Ac3+(30~50 ℃),一般選擇800~820 ℃,回火溫度控制在410~430 ℃。淬火+中溫回火工藝,常??梢燥@著提高材料的強(qiáng)度,但卻損失了塑性、韌性。然而,0.5~1.6 mm厚的彈墊在生產(chǎn)過(guò)程中更易產(chǎn)生各種缺陷,導(dǎo)致彈墊質(zhì)量不穩(wěn)定,甚至成批報(bào)廢。

        1 彈墊常見(jiàn)缺陷

        1.1 硬度偏差

        彈墊技術(shù)要求硬度控制在42~47 HRC,但在生產(chǎn)實(shí)踐中最常見(jiàn)的彈墊缺陷就是硬度偏差、硬度不均勻、不足或過(guò)高。

        1.2 氧化與脫碳

        氧化與脫碳是熱處理加熱過(guò)程中的缺陷,也是彈墊生產(chǎn)中常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題之一。彈墊脫碳不僅使表面硬度降低,且會(huì)大大降低彈墊的疲勞強(qiáng)度。

        1.3 熱處理裂紋

        彈墊的熱處理裂紋并不常見(jiàn),在金相顯微鏡下觀察到的裂紋形狀如圖1所示,裂紋呈橫向沿晶斷裂特征。

        圖1 裂紋形狀Fig.1 Crack shape

        1.4 脆斷

        脆斷是彈墊常見(jiàn)缺陷之一,大致可以分為熱處理(回火脆性)脆斷和電鍍鋅后產(chǎn)生的氫脆。在實(shí)際生產(chǎn)中,彈墊的強(qiáng)度和塑韌性通常是相互矛盾的。淬火+中溫回火合理控制加熱溫度和保溫時(shí)間,且用連續(xù)式網(wǎng)帶加熱爐較好地解決了同一批次硬度不均勻、氧化或脫碳等問(wèn)題,但仍不能滿(mǎn)足市場(chǎng)和客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量日益增長(zhǎng)的要求。

        2貝氏體等溫淬火工藝

        在中碳鋼和低合金鋼中,熱處理后獲得貝氏體/馬氏體復(fù)相組織會(huì)明顯改善鋼的強(qiáng)韌性;與馬氏體組織相比,含有適量貝氏體/馬氏體復(fù)相組織不僅能夠改善鋼的韌性,還能提高其強(qiáng)度[2]。對(duì)彈墊類(lèi)產(chǎn)品,減少在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,防止早期失效或氫致延遲斷裂,采用貝氏體等溫淬火熱處理技術(shù)[3],在保證強(qiáng)韌性的同時(shí),還可提高彈性、耐磨性和抗疲勞、抗氫脆性能。為此,對(duì)彈墊開(kāi)展貝氏體等溫淬火和相關(guān)技術(shù)研究很有必要。

        3實(shí)驗(yàn)材料及方法

        實(shí)驗(yàn)材料選用直徑φ12 mm 的65Mn鋼彈墊,其化學(xué)成分見(jiàn)表1。錳鋼的淬透性好,在油中可以淬透,抗拉強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度有所增加,而塑性、韌性有所下降。但表面脫碳傾向比硅鋼小,因而經(jīng)熱處理后的綜合力學(xué)性能要優(yōu)于普通高碳鋼。

        65Mn鋼中Mn、Si為脆化元素,具有過(guò)熱敏感性和回火脆性。因此,淬火后其回火溫度范圍應(yīng)避開(kāi)第一類(lèi)回火脆性區(qū)間。本文研究等溫淬火對(duì)彈墊性能和組織的影響,其實(shí)驗(yàn)方案見(jiàn)表2。并與常規(guī)淬火后產(chǎn)品性能和組織進(jìn)行對(duì)比分析。

        表1 65Mn鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        表2 65Mn鋼彈墊熱處理工藝方案

        采用DMI3000M徠卡倒置式金相顯微鏡觀察熱處理后65Mn鋼彈墊的顯微組織,腐蝕劑選用4%硝酸酒精溶液。脫碳層表面形貌觀察用100倍放大倍數(shù),顯微組織用500倍。

        65Mn彈墊厚度一般在0.5~1.6 mm左右,采用HXD-1000TMC/LCD自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì)對(duì)試樣進(jìn)行硬度檢測(cè),洛氏硬度換算成維氏硬度,彈墊的硬度控制在430~460 HV0.2,每件試樣測(cè)3~5個(gè)點(diǎn),求取三個(gè)試樣的平均值作為試驗(yàn)最終結(jié)果。

        彈墊的脆性斷裂檢測(cè)在平口鉗上進(jìn)行,將彈墊夾于平口鉗和扳手之間,平口鉗與扳手之間的距離等于彈墊外徑的1/2,以一定力和速度將彈墊順時(shí)針緩慢扭90°不得斷裂。

        4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

        4.1 保溫時(shí)間對(duì)貝氏體含量的影響

        采用金相顯微鏡觀察等溫淬火貝氏體含量,在硝鹽槽內(nèi)保溫80、95、120 min,觀察貝氏體含量分別為82.5%、86%、90%。當(dāng)保溫時(shí)間較短時(shí)(保溫時(shí)間80~95 min),貝氏體的轉(zhuǎn)變量較少;隨著在硝鹽槽內(nèi)保溫時(shí)間的延長(zhǎng)(保溫95~120 min),貝氏體轉(zhuǎn)變量明顯增加,但在轉(zhuǎn)變結(jié)束時(shí)間的后期,貝氏體轉(zhuǎn)變量的增長(zhǎng)速度會(huì)隨著保溫時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸變緩。

        4.2 維氏硬度檢測(cè)

        不同的加熱溫度對(duì)65Mn鋼彈墊等溫淬火維氏硬度影響見(jiàn)表3??梢钥闯?,等溫淬火與常規(guī)普通油淬相比,硬度和強(qiáng)度有所降低,但是彈性、韌性指標(biāo)提高明顯。等溫淬火貝氏體對(duì)強(qiáng)韌性的影響主要?dú)w結(jié):一是貝氏體轉(zhuǎn)變初期存在少量貝氏體時(shí),能有效分割?yuàn)W氏體晶粒,起到細(xì)化晶粒作用,從而獲得均勻細(xì)小的馬氏體,有利于力學(xué)性能的提升[4];二是在貝氏體的周?chē)嬖隈R氏體的擠壓作用,有利于強(qiáng)度、硬度的提高,而當(dāng)貝氏體的含量超過(guò)一定量時(shí),沖擊韌性將提高明顯。彈墊在疲勞試驗(yàn)機(jī)上同等載荷軸向的加載試驗(yàn),彈性疲勞壽命可從5萬(wàn)多次,提高至200萬(wàn)次,甚至更高。

        表3 不同熱處理工藝下65Mn鋼彈墊維氏硬度

        4.3 金相組織

        貝氏體組織的組成相對(duì)較為復(fù)雜,它以貝氏體、鐵素體為基體,其組織上可能分布著碳化物、殘余奧氏體、馬氏體等相。合金鋼中貝氏體組織還會(huì)存在殘余奧氏體和M/A島,并涉及到貝氏體、鐵素體的變化、馬氏體的轉(zhuǎn)變、貝氏體碳化物的變化以及殘余奧氏體的轉(zhuǎn)變等問(wèn)題,因而淬火貝氏體組織往往不進(jìn)行回火處理。文獻(xiàn)[5]研究發(fā)現(xiàn),等溫淬火后合金鋼主要為“下貝氏體+少量馬氏體+殘余奧氏體以及鐵素體的混合物”組成的復(fù)相組織。本實(shí)驗(yàn)采用830 ℃油淬和430±10 ℃回火工藝,獲得馬氏體位向的回火托氏體+未溶鐵素體組織,見(jiàn)圖2(a)。采用貝氏體等溫淬火工藝,830 ℃加熱→330+5 ℃等溫80 min,獲得粗大下貝氏體+馬氏體、殘余奧氏體以及鐵素體的復(fù)相組織,見(jiàn)圖2(b);在830 ℃加熱→320+5 ℃等溫90 min,獲得較粗大下貝氏體+少量馬氏體、殘余奧氏體以及鐵素體復(fù)相組織,見(jiàn)圖2(c);在820 ℃加熱→320+5 ℃等溫95 min,獲得較細(xì)小下貝氏體+少量馬氏體、殘余奧氏體以及鐵素體的復(fù)相組織,見(jiàn)圖2(d);在810 ℃加熱→320+5 ℃等溫120 min,獲得細(xì)小下貝氏體+適量馬氏體、殘余奧氏體以及鐵素體的復(fù)相組織,見(jiàn)圖2(e)。

        (a)1#工藝;(b)2#工藝;(c)3#工藝;(d)4#工藝;(e)5#工藝圖2 不同熱處理工藝下65Mn鋼彈墊的金相組織(a) 1# process; (b) 2# process; (c) 3# process; (d) 4# process; (e) 5# processFig.2 Microstructure of 65Mn steel spring pad under different heat treatment processes

        5 結(jié)論

        1)等溫加熱溫度對(duì)65Mn鋼彈墊的金相組織和硬度有直接影響。隨著等溫時(shí)間的延長(zhǎng),貝氏體等溫淬火組織中殘余奧氏體以及鐵素體含量會(huì)減少,彈性疲勞壽命提高明顯。

        2)過(guò)高、過(guò)低的等溫溫度都不利于貝氏體組織的形成,因此需要選擇合理的等溫溫度,原則上以控制獲得約92%下貝氏體,且不低于320 ℃等溫溫度為宜。

        3)65Mn鋼彈墊采用810 ℃加熱→320+5 ℃等溫120 min的貝氏體等溫淬火工藝,可獲得細(xì)小下貝氏體+適量馬氏體、殘余奧氏體以及鐵素體的復(fù)相組織,能滿(mǎn)足用戶(hù)的使用要求。因此將該工藝推廣至其它緊固件產(chǎn)品具有一定的參考價(jià)值。

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