朱慶賀
沈陽市金鋼鍛造研究所 遼寧沈陽 110045
在機械制造等行業(yè)中對金屬材料進行熱處理是一種較為重要的工藝,熱處理與其他加工工藝不同,其過程不改變材料的外部形狀,除了材料表面可能發(fā)生局部化學(xué)成分改變以外,材料本體的化學(xué)成分一般不變,熱處理通過改變材料內(nèi)部顯微組織結(jié)構(gòu),使材料獲得更優(yōu)的使用性能。
在金屬加工過程中應(yīng)用熱處理時,往往會出現(xiàn)低溫回火,還有就是時效性的,這兩種情況的產(chǎn)生都會造成金屬材料的變形,對金屬加工產(chǎn)生不利的影響因素。時效性的發(fā)生和低溫回火的存在會是金屬合金材料發(fā)生碳的析出和馬氏體的分解。在后續(xù)的加工過程中,如在淬火時,金屬中的奧氏體轉(zhuǎn)換成馬氏體,導(dǎo)致金屬的變形和體積形變,對材料的質(zhì)量和制造的設(shè)備的可靠性產(chǎn)生不良的影響。
金屬材料都具有特定的密度,在熱加工的過程中,由于受熱不均會導(dǎo)致金屬材料的變形。一般情況下,金屬的熱加工要先進行加熱,然后處于一段時間的保溫期,之后在進行熱加工。然而在加熱和保溫時,材料的內(nèi)外以及不同的位置會產(chǎn)生溫度的差別,這就導(dǎo)致了不同位置狀態(tài)的不同,當(dāng)?shù)蜏靥庍€是硬的狀態(tài)時,高溫處已經(jīng)變軟,這種應(yīng)力的不同就會使材料產(chǎn)生不良的變形[1]。
金屬熱處理過程中受到合金元素纖維方向和碳化物形狀等的影響,金屬材料會在淬火時產(chǎn)生一定的影響。這些就是原始組織的影響,在現(xiàn)代的熱處理過程中一般都加入了化學(xué)方法,在化學(xué)方法處理后,金屬材料的原始組織會變得更加的有規(guī)律。因此,就會使熱變形的程度變小并且使金屬表面的耐磨性等性質(zhì)得到提高。
水是常見的淬火介質(zhì)之一,其優(yōu)點是冷卻能力較強、成本低、成分穩(wěn)定、不易變質(zhì),但水作為淬火介質(zhì)其缺點也較為突出,水在500-600℃區(qū)間處于蒸汽膜階段,冷卻速度不夠快。當(dāng)金屬材料溫度在100-300℃時,水處于沸騰階段,冷卻能力過強,導(dǎo)致材料馬氏體轉(zhuǎn)變速度過快、內(nèi)應(yīng)力增大,當(dāng)應(yīng)力超過臨界值時將使零部件產(chǎn)生變形或開裂。
為了克服水作為淬火介質(zhì)的缺點,通常采取在水中添加食鹽或堿等方式,當(dāng)高溫零部件浸入水溶液后,在蒸汽膜階段所析出的食鹽或堿的晶體產(chǎn)生爆裂,從而達到破壞蒸汽膜的作用,同時也起到了破壞零部件表層的氧化皮的作用,水溶液在高溫區(qū)的冷卻能力同水相比有較大幅度提升。為了控制水溶液對金屬的腐蝕性,通常將溶液濃度控制在10%-15% 之間,并且在淬火后對零部件進行清洗和防銹處理[2]。
礦物油也是較為常用的冷卻介質(zhì),如機油、變壓器油或柴油等,也可以將不同類型和黏度的礦物油按配比混合使用,進一步通過提升特性溫度來增加淬火油在高溫區(qū)的冷卻能力。通過選擇合適的冷卻介質(zhì),實現(xiàn)對金屬材料較高的淬透性和淬硬性,同時避免零部件產(chǎn)生較大變形。
各種金屬材料在常溫常壓下外形具有不同的尺寸穩(wěn)定性,微觀裂紋數(shù)量也有較大區(qū)別,其表現(xiàn)出的外部特征是由金屬材料性質(zhì)決定的,如果材料具有易產(chǎn)生裂紋的內(nèi)在性質(zhì),則在外力的長期作用下,材料就會表現(xiàn)出易斷裂的特性。金屬材料的斷裂特性與材料的強度相關(guān),材料的強度越高,金屬零部件在實際工況中越抗斷裂,而材料的強度與其內(nèi)在的金屬晶體排列相關(guān),晶體錯位越少則金屬強度越大,所以,在熱處理工藝的設(shè)計方面需要精確控制各工藝階段的溫度,通過采取細化金屬內(nèi)部晶粒的措施改變晶粒排列,進一步提高金屬材料的強度。
做好淬火處理工藝。淬火環(huán)節(jié)中,溫度、介質(zhì)等關(guān)鍵指標(biāo)的選擇都于金屬材料內(nèi)部應(yīng)力存在密切關(guān)聯(lián)性,若選擇不當(dāng)就會導(dǎo)致內(nèi)部變形、開裂問題的產(chǎn)生。因此。從淬火速度的控制上來說,需要充分結(jié)合淬火介質(zhì)進行選擇,以確保冷卻均勻,預(yù)防變形開裂。目前技術(shù)條件支持下,金屬材料熱處理中最常用淬火介質(zhì)為水油介質(zhì),當(dāng)溫度在550-650℃區(qū)間內(nèi)時,其對應(yīng)冷卻速度約為600℃/s,即便溫度下降至200℃左右,其冷卻速度仍然可達到270℃/s 以上。這一過程當(dāng)中,金屬材料馬氏體轉(zhuǎn)化正在進行,若速度過快則可能導(dǎo)致開裂。
金屬材料熱處理技術(shù)應(yīng)用過程中,離不開機械設(shè)備的使用。運用機械設(shè)備進行加工時,要將金屬材料熱變形量考慮在內(nèi),從而對金屬材料進行合理加工并有效增加淬火后的合格品數(shù)。在加工金屬材料過程中,需要對金屬材料的加工需要和金屬本身特點進行充分的了解,從而選用機械夾裝的方式。工作人員要正確認(rèn)識到各種金屬材料的形變規(guī)律,運用相應(yīng)的熱處理措施,保障金屬材料熱處理的正確實施[3]。通過對金屬材料熱處理變形值的估量,從而降低金屬材料的熱處理變形。
綜上所述,本文分析了熱處理過程中影響金屬材料變形的因素和改進措施,面對該問題,技術(shù)人員需要分析出金屬材料加工時,通過熱處理所出現(xiàn)的問題,其中材料變形問題是重點,分析影響金屬材料變形問題的因素,針對其中的影響因素收集加工時的相關(guān)數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)的分析提出解決措施。時代在進步,金屬材料的加工工藝也需要改進,希望通過本文的解決措施可以為熱處理時出現(xiàn)的金屬材料變形問題提供建議。