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        粉末冶金鐵基齒輪斷裂失效分析*

        2021-08-26 02:46:30鄒黎明莫明珍陳學(xué)文
        工程技術(shù)研究 2021年12期
        關(guān)鍵詞:分析

        鄒黎明,莫明珍,陳學(xué)文,譚 瑩

        1.廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院智能制造學(xué)院,廣東 廣州 511442

        2.廣州海關(guān)技術(shù)中心,廣東 廣州 510623

        3.廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 廣州 510520

        隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,對作為核心零部件的齒輪提出了更高的要求。粉末冶金作為一種近凈成形技術(shù),可滿足齒輪輕量化、低成本、低能耗的要求,因而被廣泛應(yīng)用于汽車用齒輪制備[1-3]。

        某品牌汽車在行駛了23300km后,在某次行駛過程中突然熄火,經(jīng)檢查,發(fā)動機(jī)上的曲軸鏈齒輪發(fā)生了損壞。該失效齒輪材質(zhì)為鐵基,為德國牌號SINT D11,采用粉末冶金方法制造。為找出齒輪斷裂原因,預(yù)防此類現(xiàn)象再次發(fā)生,保護(hù)消費(fèi)者的生命財(cái)產(chǎn)安全,文章對其進(jìn)行失效分析。

        1 實(shí)驗(yàn)與分析

        采用阿基米德排水法測量樣品密度;采用JXA-8100掃描電鏡對失效齒輪進(jìn)行斷口分析;采用DMI3000M型金相顯微鏡觀察樣品的金相組織;采用Spectrote test直讀光譜分析儀測量化學(xué)元素含量;采用ZHU-S型維氏顯微硬度計(jì)測試齒輪的維氏硬度。

        1.1 宏觀分析

        失效齒輪正面和側(cè)面宏觀形貌如圖1所示。該齒輪沿齒臺階轉(zhuǎn)角部位斷裂,有超過一半的齒脫落,且呈一次性斷裂特征,斷口周圍有明顯的摩擦痕跡。

        圖1 失效粉末冶金齒輪宏觀形貌

        1.2 理化性能分析

        失效齒輪的理化性能分析結(jié)果如表1所示??梢姡F基齒輪的化學(xué)成分和硬度均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,DIN 30910-4:2004為德國燒結(jié)金屬材料標(biāo)準(zhǔn),但齒輪密度相比標(biāo)準(zhǔn)要求偏低。

        表1 失效粉末冶金齒輪的理化性能

        1.3 斷口分析

        在掃描顯微鏡下觀察齒輪斷口,如圖2所示。齒輪斷口呈現(xiàn)裂紋由邊緣向中心擴(kuò)展的特征,如圖2(a)箭頭所示。在斷裂源區(qū)呈現(xiàn)撞擊凹坑,如圖2(b)箭頭1所示,通過凹坑周圍斷口組織可以觀察到原始鐵粉顆粒形貌,部分鐵粉在燒結(jié)過程中只是形成燒結(jié)頸,原子擴(kuò)散并未完成,粉末之間未形成徹底的冶金結(jié)合,如圖2(b)箭頭2所示。由圖2(c)可見,整個斷口圓滑鐵粉特征占較大比例,孔洞較多,形成燒結(jié)相對較少。從圖2(d)可觀察到,燒結(jié)相撕裂呈現(xiàn)解理和韌窩特征,該斷口屬過載斷裂[4]。

        圖2 失效粉末冶金齒輪斷口顯微鏡圖

        斷口分析顯示,斷口為一次過載斷裂,斷裂源區(qū)有撞擊痕跡,整個斷口呈現(xiàn)較多的圓滑鐵基粉末顆粒輪廓,未形成冶金結(jié)合,這種顆粒間僅以物理機(jī)械嚙合的方式導(dǎo)致齒輪零件強(qiáng)度較低。

        1.4 金相分析

        失效的曲軸鏈齒輪徑向金相組織如圖3所示。由圖3(a)可見,基體中孔隙約為20%。圖3(b)顯示,基體的金相組織為珠光體加少量鐵素體。從圖3(c)可觀察到齒輪臺階轉(zhuǎn)角處相比中間孔隙較多。齒頂有淬硬層,圖3(d)顯示淬硬層組織為回火馬氏體[5]。

        圖3 失效粉末冶金齒輪金相組織

        在距齒頂0.7mm部位顯微硬度值為401HV,符合圖紙要求(0.2~0.8mm內(nèi)硬度大于360HV)。

        2 綜合分析

        汽車曲軸鏈齒輪為過載斷裂,在齒輪的臺階轉(zhuǎn)角部位發(fā)現(xiàn)了碎片撞擊的痕跡,且齒輪以該撞擊點(diǎn)為起點(diǎn)發(fā)生撕裂。齒輪斷口以圓滑狀原始鐵基粉末顆粒為主,燒結(jié)相撕裂特征較少,表明該材料強(qiáng)度很低。由于齒輪強(qiáng)度低,當(dāng)受到碎片撞擊時,在孔隙最多、強(qiáng)度最低的齒輪臺階轉(zhuǎn)角處易因不能抵抗外力的作用而發(fā)生斷裂。

        齒輪材料檢測結(jié)果顯示,齒輪為粉末冶金方法制備,化學(xué)成分基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但密度偏低。對于粉末冶金零件,密度低對應(yīng)較大的孔隙度。金相組織顯示孔隙約占基體的20%,齒輪臺階轉(zhuǎn)角處相比中間孔隙較多。齒輪斷口顯示燒結(jié)相撕裂特征較少,較多原始鐵基粉末顆粒僅形成燒結(jié)頸,因而導(dǎo)致齒輪整體強(qiáng)度較低。這可能是在齒輪壓制成形后,燒結(jié)過程中燒結(jié)溫度較低或燒結(jié)時間較短,此時鐵基粉末之間僅形成燒結(jié)頸,塑性流動和體積擴(kuò)散不充分,燒結(jié)致密化未徹底導(dǎo)致。

        3 結(jié)束語

        文章采用宏觀分析、斷口分析、金相組織檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)等方法對齒輪斷裂失效原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,在燒結(jié)過程中由于燒結(jié)溫度較低或燒結(jié)時間短,粉末冶金鐵基齒輪燒結(jié)致密化不徹底,導(dǎo)致齒輪密度低、孔隙度高、強(qiáng)度偏低,在行駛振動過程中會因不能抵抗碎片撞擊而失效。文章研究為此類粉末冶金鐵基齒輪的質(zhì)量改進(jìn)提供了依據(jù),可有效保護(hù)消費(fèi)者的生命財(cái)產(chǎn)安全。

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