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        盲孔及多溝壑類金屬零件的鍍前清洗技術(shù)研究

        2022-05-06 04:17:40劉曉東宋新凱劉瑩瑩馬驍飛
        機(jī)電元件 2022年2期
        關(guān)鍵詞:碳?xì)?/a>盲孔溝壑

        劉曉東,宋新凱,劉瑩瑩 ,馬驍飛

        (鄭州航天電子技術(shù)有限公司,河南鄭州,450000)

        1 引言

        機(jī)電元器件是航天系統(tǒng)工程的重要組成部分,其質(zhì)量與可靠性關(guān)系到型號(hào)、任務(wù)的成敗,一個(gè)元器件失效甚至?xí)?dǎo)致整個(gè)航天系統(tǒng)工程的失敗。鍍層質(zhì)量是直接影響元器件使用壽命與功能效應(yīng)的直接因素,是決定元器件能否在惡劣環(huán)境中維持整機(jī)運(yùn)作的關(guān)鍵。隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)電連接器等元器件需求量的不斷攀升,在生產(chǎn)供貨緊張的高壓態(tài)勢(shì)下,鍍層質(zhì)量問(wèn)題就逐漸凸顯出來(lái)。基體表面鍍前處理的好壞直接影響到鍍層質(zhì)量,尤其是盲孔類及多溝壑類零件容易沉積污垢,常規(guī)的鍍前清洗無(wú)法去除。零件表面溝壑或孔內(nèi)的干涸油膜、頑固干性污漬的清洗一直都是鍍前處理的瓶頸。

        2 現(xiàn)狀

        零件表面或溝壑處的干涸油膜,見(jiàn)圖1、圖2。如果不將其去除干凈,與表面處理酸洗反應(yīng)后,會(huì)在油膜處產(chǎn)生白色斑點(diǎn)或斑塊,耐腐蝕性差的銅材料還會(huì)出現(xiàn)基體腐蝕坑,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,甚至?xí)斐慑儗咏Y(jié)合力差脫落、鍍層氣泡的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

        圖1 平面上干涸油膜

        圖2 滾花溝隙內(nèi)干涸油膜

        目前,鍍前處理有振動(dòng)飾光、強(qiáng)酸酸洗、研磨等手段。

        2.1 振動(dòng)飾光

        振動(dòng)飾光工藝中的研磨劑溶于水,雖然歷經(jīng)多次換水浸泡,但在后續(xù)飾光工藝的瀝干和烘干過(guò)程中,部分零件的溝槽縫隙處仍會(huì)不可避免出現(xiàn)研磨劑富集現(xiàn)象,這些富集的膜層很薄,導(dǎo)致膜層外觀顏色與黃銅顏色一致,不易被識(shí)別。然而,在熱處理工序高溫處理后,殘留的研磨劑會(huì)呈現(xiàn)黑色或紫紅色現(xiàn)象,見(jiàn)圖3所示。

        圖3 熱處理后狀態(tài)

        2.2 強(qiáng)酸酸洗

        強(qiáng)酸酸洗處理雖可去除零件表面污漬,但在污漬所在處會(huì)呈現(xiàn)出白斑狀,與污漬的復(fù)雜成分反應(yīng)還會(huì)產(chǎn)生腐蝕坑。且對(duì)硬度較高的金屬零件,強(qiáng)酸酸洗會(huì)對(duì)彈性件會(huì)有氫脆風(fēng)險(xiǎn),造成零件失效。

        2.3 磁力研磨

        磁力研磨是在研磨機(jī)中利用磁性引動(dòng)鋼針對(duì)殼體進(jìn)行研磨,但是存在很大的局限性,(1)對(duì)于拉伸類銅殼體,材料較軟,鋼針刮碰極易在殼體表面留下麻點(diǎn),在鍍金后會(huì)異常顯眼,影響外觀質(zhì)量;(2)對(duì)于有拐角、勾縫的殼體,鋼針無(wú)法觸及尖角部位(鋼針直徑為0.3mm),而恰恰是拐角、勾縫容易存積頑固油污,見(jiàn)圖4。

        圖4 磁力研磨去除油污示意圖

        3 解決方案

        3.1 采用新型清洗溶劑

        零件盲孔內(nèi)或溝壑處的干涸油膜,基本上是由油分子、水、灰塵等混合而成,當(dāng)其干涸凝固后,性能接近塑料薄膜,很難溶于單純的酸或堿;一般情況下,油為非極性物質(zhì)、水分子及灰塵為極性物質(zhì),這些物質(zhì)混合干涸后,會(huì)形成不易溶于水也不易溶于油的復(fù)雜的混合物。經(jīng)調(diào)研,碳?xì)淝逑磩┡c干涸油膜的分子極性相近,根據(jù)相似相溶的原則,干涸油膜可以溶解在碳?xì)淝逑磩┲小?/p>

        利用現(xiàn)有的某種碳?xì)溆袡C(jī)溶劑及自來(lái)水混合進(jìn)行驗(yàn)證,配比質(zhì)量比:清洗劑:自來(lái)水=1:10,由于碳?xì)漕惽逑磩╅W點(diǎn)為50℃~70℃,因此將浸泡設(shè)定為溫度:45℃,每隔1~2小時(shí)觀察浸泡效果,期間每間隔24h更換一次溶液,當(dāng)浸泡大約48小時(shí)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)零件表面有表層發(fā)黑的現(xiàn)象。經(jīng)分析原因,自來(lái)水中會(huì)一般含有cl離子,長(zhǎng)時(shí)間的浸泡可能會(huì)對(duì)金屬表層元素造成一定的腐蝕,導(dǎo)致零件表層發(fā)黑。

        考慮到現(xiàn)有研磨劑中含有抗蝕劑,又有增光增亮的作用,在上述配比中加入了研磨劑繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),配比比例(質(zhì)量比):清洗劑:研磨劑:自來(lái)水=2:2:50,浸泡時(shí)間12小時(shí)后,發(fā)現(xiàn)殼體表面油膜顏色變淡,用牙簽可將其撥動(dòng),說(shuō)明已充分軟化,隨后上振動(dòng)飾光機(jī)上正常振動(dòng)1小時(shí),清洗后效果如圖5所示。

        圖5 平面上油膜去除后效果

        3.2 多溝壑類零件干涸油膜的清洗方案

        平面上干涸油膜改進(jìn)后效果顯著,但有溝槽的零件還是有部分油膜無(wú)法去除,經(jīng)分析軟化后油膜振動(dòng)清洗后,縫隙較大的部分會(huì)被涮洗出去,但縫隙較小部分還可能留在基體上,如圖6:

        圖6 溝壑底部油膜無(wú)法清洗干凈示意圖

        針對(duì)上述問(wèn)題,我們?cè)俅尾捎们逑磩?、研磨劑、自?lái)水混合物進(jìn)行浸泡軟化,然后清水涮洗后進(jìn)行負(fù)壓清洗,其原理如圖7所示

        圖7 示意圖

        經(jīng)浸泡軟化后,油膜內(nèi)部會(huì)進(jìn)入大量空氣,形成無(wú)數(shù)氣孔,在負(fù)壓環(huán)境中,清洗劑會(huì)擠入氣孔及間隙內(nèi),并在其中內(nèi)不斷膨脹,最后發(fā)生“爆破”反應(yīng),將軟化后的油膜從基體表面“炸開(kāi)”,從而實(shí)現(xiàn)完全剝離,清洗效果如下圖8所示。

        清洗前狀態(tài) 清洗后狀態(tài)

        3.3 細(xì)長(zhǎng)盲孔內(nèi)干涸油膜的清洗方案

        但是,針對(duì)插孔類接觸體細(xì)小盲孔、細(xì)孔等部位,采用新的清洗溶劑和負(fù)壓清洗方式仍出現(xiàn)清洗不徹底的情況,見(jiàn)圖9.為了解決問(wèn)題我們已經(jīng)采取了多種措施,如增加工序之間銜接時(shí)的清洗次數(shù),改變清洗時(shí)溫度,增加清洗時(shí)間等,但實(shí)施效果均不理想,孔徑不同的零件效果時(shí)好時(shí)壞,不能保證批次清洗的一致性和穩(wěn)定性。

        圖9 細(xì)長(zhǎng)盲孔負(fù)壓清洗后孔內(nèi)情況

        為了探究問(wèn)題的原因,我們進(jìn)行了各孔徑零件在超聲波清洗時(shí)的仿真試驗(yàn)。即在一塊透明的塑料板的4個(gè)方向分別打了φ0.5、φ1、φ1.5、φ2、φ2.5、φ3,深為15mm的孔(見(jiàn)圖10),將樣件放入透明水槽中,觀察四個(gè)方向孔里面液體進(jìn)入情況,如圖11所示。

        圖10 試驗(yàn)樣品

        圖11 大氣壓下試驗(yàn)情況

        通過(guò)試驗(yàn)可以看出口朝上的孔內(nèi)雖然有水進(jìn)入,但孔內(nèi)部都會(huì)有大小不一的氣泡,孔越小,氣泡就越大。由此可以看出,孔越小,氣壓將水推入孔內(nèi)時(shí),孔內(nèi)的空氣越不容易排出,氣泡就越大;左右兩端橫向的孔無(wú)論孔直徑大小,水都是進(jìn)入到孔口3mm附近;向下的孔內(nèi)目測(cè)沒(méi)有水進(jìn)入。由此可以得出插孔類接觸體為什么無(wú)論怎么增加清洗次數(shù)、溫度、時(shí)間都無(wú)法清洗徹底,插孔在清洗孔口朝向直接影響到清洗劑是否可以進(jìn)入到孔內(nèi),而大多數(shù)插孔在清洗時(shí)都是水平放置,效果類似左右兩端樣孔,雖然超聲波作用有助于孔內(nèi)空氣排出,但無(wú)法保證孔底清洗質(zhì)量,存在不確定性。

        為驗(yàn)證將空氣排出使水從四個(gè)方向完全灌入樣板孔內(nèi),我們把水槽放入真空試驗(yàn)箱內(nèi),放入樣品后,將大氣壓降到-0.1MPa,驗(yàn)證結(jié)果如圖12所示。

        圖12 負(fù)壓下試驗(yàn)情況

        我們可以看到,向上的孔氣泡完全排出,其他三個(gè)方向的孔內(nèi)僅殘留大約1/10體積的氣泡,在超聲波的作用下,可將其排出。同時(shí)在負(fù)壓環(huán)境內(nèi)清洗液里面富含的空氣被脫氣,超聲波的沖擊波不會(huì)被富含在清洗液中的空氣所吸收,超聲波的清洗力度更強(qiáng)。正常大氣壓的超聲波清洗和負(fù)壓中的超聲波對(duì)比,負(fù)壓條件下的超聲波的清洗力提高約5倍。

        采用新型清洗劑、超聲波、負(fù)壓等聯(lián)合方式清洗細(xì)長(zhǎng)盲孔內(nèi)的干涸油膜,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,盲孔內(nèi)的干涸油膜能夠徹底清除干凈,如圖13。

        選取投產(chǎn)量較大的一類插孔進(jìn)行驗(yàn)證,將該批插孔分為10組,每組4000件,配比比例(質(zhì)量比):清洗劑:研磨劑:自來(lái)水按一定比例,溫度設(shè)定為最低活性溫度35℃,對(duì)清洗時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)。

        圖13 真空負(fù)壓超聲波清洗細(xì)長(zhǎng)孔情況

        表1 清洗時(shí)間與合格率的驗(yàn)證表

        從上表可知,隨著清洗時(shí)間的增加,清洗合格率隨之增加,當(dāng)清洗時(shí)間達(dá)到60min以后,合格率可基本達(dá)到100%,且曲線趨于穩(wěn)定。因此,將零件的清洗時(shí)間確定為60min較為合適。

        4 總結(jié)

        (1)碳?xì)淝逑磩┡c自來(lái)水、研磨劑的混合應(yīng)用可以有效去除零件平面上的干涸油膜。

        (2)針對(duì)多溝壑的金屬零件,在真空負(fù)壓環(huán)境下,采用碳?xì)淝逑磩┡c自來(lái)水、研磨劑的混合應(yīng)用可以有效去除零件溝壑內(nèi)的干涸油膜。

        (3)針對(duì)細(xì)長(zhǎng)盲孔類的金屬零件,在真空負(fù)壓環(huán)境下,采用碳?xì)淝逑磩┡c自來(lái)水、研磨劑的混合應(yīng)用超聲波清洗技術(shù)可以有效去除零件溝壑內(nèi)的干涸油膜。

        (4)真空負(fù)壓超聲波清洗方式,不會(huì)改變零件表層合金元素的分布比例,導(dǎo)致零件表層出現(xiàn)過(guò)腐蝕現(xiàn)象,由于剝離方式比較柔和,不會(huì)像噴砂工藝那樣,容易改變零件表層的外觀和尺寸,能夠較好的保持零件外觀形貌的一致性。

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