文/李軼明,侯現(xiàn)倉,祖印杰,宋冬,廉達(dá),李澤奇·唐山首鋼京唐西山焦化有限責(zé)任公司,河北省煤焦化技術(shù)創(chuàng)新中心
螺栓是焦化廠最常用的零部件之一。螺栓由“頭部”“桿部”兩部分組成,且“桿部”有螺紋,通常用于緊固連接兩個或兩個以上的、帶有通孔的零件,在使用時通常需要螺母進(jìn)行配合。螺栓的種類很多,按螺栓頭部的形狀可分為外六角螺栓、內(nèi)六角螺栓、雙頭螺栓、圓頭螺栓、方形頭螺栓等。316L 不銹鋼具有耐腐蝕性、耐高溫性、抗蠕變性好等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于焦化廠的管道、換熱器板片、法蘭、閥門、螺栓等零件,對延長設(shè)備、零件的壽命,提高設(shè)備的穩(wěn)定性等方面有很大的推動作用。
螺栓頭部的成形一般采用模鍛成形,根據(jù)加工材料的不同,其成形工藝也有一定的不同,常用的工藝有冷模鍛、溫模鍛和熱模鍛。研究螺栓頭部的模鍛成形,有助于對其成形機(jī)理進(jìn)行分析和討論,能夠?yàn)槠涑尚芜^程提供一定的理論指導(dǎo)。近年來,國內(nèi)外也有不少學(xué)者對螺栓頭部的成形工藝進(jìn)行了許多研究。付利國等對TA15 合金的高強(qiáng)度螺栓模鍛成形進(jìn)行了研究,并通過分析鍛件的顯微組織和力學(xué)性能,得到了適合TA15 合金螺栓模鍛成形的工藝參數(shù)。湯濤等對GH4169 合金十二角頭螺栓熱鐓成形過程進(jìn)行了有限元仿真,并對成形工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。Doddamani M R 等利用AFDEX 軟件模擬雙頭螺栓閉式模鍛成形工藝,對提高零件的使用壽命提供了一定的理論指導(dǎo)。H.,T.,Jin 等利用仿真和試驗(yàn)相結(jié)合的方法研究了側(cè)螺栓的輥鍛工藝,并利用試驗(yàn)對仿真結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證。R Rajiev 等利用ANSYS 軟件對平頭螺栓的成形過程進(jìn)行了有限元仿真,并分析了摩擦對模具磨損及材料流動規(guī)律的影響。S.,S.,Han 等提出了一種有效的方案來消除剛性或彈性區(qū)域的塑性變形,并且該方案成功應(yīng)用于模擬長螺栓鍛造過程。林仕偉等研究了不銹鋼/碳鋼復(fù)合螺栓成形過程,得到了不銹鋼壁厚和熱鐓速度對成形結(jié)果的影響規(guī)律。趙慶云等通過有限元數(shù)值模擬和試驗(yàn)相結(jié)合的辦法,揭示了鈦合金六角頭螺栓的頭部成形原理和變形特點(diǎn)。但目前,有關(guān)316L 六角螺栓頭部模鍛成形的研究還相對較少。
因此,本文以焦化廠化工區(qū)域常用的316L 六角螺栓為研究對象,利用Deform-3D 有限元仿真軟件對316L 六角螺栓頭部的模鍛成形過程進(jìn)行了有限元仿真,揭示了316L 六角螺栓頭部在模鍛成形中的變形機(jī)理,旨在為316L 六角螺栓頭部模鍛成形的實(shí)際生產(chǎn)提供一定的理論依據(jù)。
本文研究的對象是焦化廠化工區(qū)域常用的316L不銹鋼六角螺栓,其規(guī)格尺寸為M12×50mm。圖1為設(shè)計(jì)的模鍛前的坯料尺寸圖,直徑為12mm,長度為67.24mm。
圖1 模鍛前的坯料尺寸圖
設(shè)計(jì)所選用的材料為316L 不銹鋼(00Cr17Ni14Mo2),其具體成分如表1所示。為了使316L 不銹鋼在成形過程中充分發(fā)揮其良好的塑性加工性能,保持更穩(wěn)定的金相組織,成形的方式采用的是模鍛成形。
表1 316L 不銹鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
整個成形過程分為三個階段:第一階段為坯料與周圍環(huán)境之間的換熱過程;第二階段為坯料與模具之間的換熱過程;第三階段為坯料的模鍛成形過程。其具體的有限元仿真過程在下一節(jié)做具體分析。
有限元模型的假設(shè)
在六角螺栓模鍛成形過程中,“頭部”是主要變形區(qū)域,并且“頭部”的變形主要分為兩種形式:一是軸向的壓縮;二是徑向的延展。同時還要將鍛件與周圍環(huán)境及模具之間的換熱過程、模具材料的選擇等因素都考慮進(jìn)來。因此,在六角螺栓的有限元模型設(shè)計(jì)過程中,做出了如下假設(shè)。
⑴定義上、下模具均為剛性體。在六角螺栓的實(shí)際成形中,模具的變形非常小,可視為不發(fā)生變形,且對于模具的磨損也忽略不計(jì)。因此,在有限元仿真中也這樣設(shè)置,與實(shí)際保持一致。
⑵定義鍛件為塑性體。在六角螺栓模鍛成形中,鍛件發(fā)生的是永久的塑性變形和彈性變形。其中,永久的塑性變形是主要目的,而將彈性變形忽略不計(jì)。因此,在有限元仿真中也將鍛件設(shè)置成塑性體。
⑶上模具勻速運(yùn)動。在實(shí)際成形中,模具的運(yùn)動速度不是一個恒定的值,而是一個加速-勻速-減速的運(yùn)動過程,但為了方便研究模鍛過程,將上模具的運(yùn)動定義為勻速運(yùn)動。
⑷均勻性假設(shè)。鍛件在實(shí)際的變形過程中,各部位并不是均勻變形的,但模鍛又是對稱的成形工藝,且鍛件也為對稱的塑性體,但在研究時,將鍛件的受力、變形假設(shè)為均勻的。
傳熱邊界條件的設(shè)置
在六角螺栓的模鍛成形中,傳熱邊界條件對模鍛結(jié)果有很大影響。因?yàn)樵谀e戇^程中,鍛件會與周圍環(huán)境發(fā)生熱交換、與模具發(fā)生熱傳遞,同時還會由于摩擦及變形產(chǎn)生熱。因此,在有限元仿真中要將這些因素對模鍛結(jié)果的影響考慮進(jìn)來。表2 給出了316L 六角螺栓模鍛成形過程中的相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)置情況。
表2 316L 六角螺栓模鍛仿真工藝參數(shù)
鍛件在模鍛成形中會產(chǎn)生斷裂、損傷等現(xiàn)象,因此在模擬六角螺栓模鍛成形時,要添加損傷準(zhǔn)則。斷裂損傷準(zhǔn)則有許多種,本文選用的是Deform 默認(rèn)的Crockroft-Latham(C-L)損傷準(zhǔn)則,該準(zhǔn)則形式簡單、易于嵌入到有限元軟件中,適用于絕大多數(shù)的模鍛成形數(shù)值模擬,其表達(dá)式如下:
式中:
——最大主應(yīng)力;
——斷裂應(yīng)變積分能量W 的臨界值;
——等效塑性應(yīng)變。
圖2 為焦化廠化工區(qū)域常用的一種316L 不銹鋼六角螺栓尺寸示意圖,其規(guī)格尺寸為M12×50mm。
圖2 模鍛后的工件圖
模鍛過程仿真通過Deform 6.1 來完成。首先利用CREO 繪制出六角螺栓坯料和上、下模具的三維模型,并保存成.STL 格式,然后將其導(dǎo)入Deform 軟件的前處理中,建立模鍛過程的有限元模型。接著對導(dǎo)入的模具和坯料進(jìn)行基本參數(shù)的設(shè)置,并對其位置、運(yùn)動參數(shù)、熱交換參數(shù)等進(jìn)行設(shè)置,如圖3 所示。最后生成有限元仿真數(shù)據(jù)庫,開始進(jìn)行模鍛過程數(shù)值模擬。模擬過程共設(shè)置850 步,其中前50 步為坯料與周圍環(huán)境間的熱交換過程,50 ~100 步為坯料與模具及周圍環(huán)境間的傳熱、換熱過程,100 ~850 步為坯料模鍛成形過程。模鍛過程簡圖如圖4 所示,步長間隔為250 步。其中,為了更清楚地了解坯料在模鍛成形中各部位的變化情況,選取模型的1/2 進(jìn)行觀察。
圖3 有限元模擬
圖4 模鍛過程簡圖
圖5 為螺栓鍛件在模鍛成形過程中的等效應(yīng)力場的分布圖。從圖中可以看出,螺栓鍛件應(yīng)力主要集中在“頭部”,因?yàn)椤邦^部”為主要變形區(qū)域;模鍛開始時,應(yīng)力主要集中在鍛件“頭部”與“桿部”連接的地方,隨著模鍛的進(jìn)行,分布在鍛件上的應(yīng)力有所增大,且最大應(yīng)力區(qū)域逐漸向“頭部”的中心移動。到了模鍛后期,螺栓鍛件整體的應(yīng)力逐漸減小到0,標(biāo)志著成形結(jié)束。圖中顯示,最大應(yīng)力為3390MPa,這是由于模鍛后期可能存在 “飛邊”,“飛邊”處的應(yīng)力在模具的擠壓下,可能會很大,屬于正?,F(xiàn)象。
圖5 模鍛過程鍛件等效應(yīng)力場分布圖
圖6 為螺栓鍛件的等效應(yīng)變隨著時間的變化情況。從圖中可看出,鍛件的高應(yīng)變區(qū)域主要分布在鍛件“頭部”的中心位置,由中心向邊緣,應(yīng)變逐漸變小,應(yīng)變區(qū)域整體呈軸對稱分布。隨著模鍛的進(jìn)行,應(yīng)變逐漸變大,進(jìn)入模鍛末期,鍛件“頭部”中心位置成形基本完成,邊緣位置還在繼續(xù),故中心的應(yīng)變低于邊緣。最后,鍛件“頭部”的邊緣位置的應(yīng)變最高為2.92,這是由于在上、下模具的作用下,鍛件要充滿整個模具,而邊緣又是最難到達(dá)的位置,故受到的力較大,應(yīng)變也就最大。
圖6 模鍛過程鍛件等效應(yīng)變場分布圖
圖7 給出了螺栓鍛件在成形過程中的金屬流動情況。由圖可知,鍛件“頭部”的金屬流動速度從上往下由大變小,這是由于鍛件在成形過程中,上模具為主動運(yùn)動,帶動鍛件向下運(yùn)動,故鍛件“頭部”的上部分的運(yùn)動要超前于下部分,產(chǎn)生的形變也快于下部分,故金屬流動速度也最大。從整體來看,鍛件“頭部”上部分的金屬流動主要為軸向運(yùn)動,下部分的金屬流動軸向、徑向都有,這說明螺栓鍛件“頭部”的成形是軸向壓縮和徑向延伸的混合變形。整個模鍛過程中,金屬流動的速度呈先增大后減小的趨勢變化,進(jìn)入模鍛后期,速度逐步趨于為0。
圖7 模鍛過程鍛件金屬流動規(guī)律圖
圖8 記錄了螺栓鍛件溫度場隨著模鍛進(jìn)程的變化。其中前100 步為鍛件與模具及周圍環(huán)境的換熱過程。在100 步時,鍛件中心位置的溫度高于表面,這是由于鍛件表面與模具接觸,發(fā)生了熱傳導(dǎo)。隨著變形繼續(xù),鍛件的溫度逐漸升高,最高溫度可達(dá)1400℃,最高溫度主要出現(xiàn)在螺栓鍛件“頭部”的中心位置,這是由于“頭部”是主要的變形區(qū)域,鍛件發(fā)生塑性變形,金屬大量流動,金屬晶體發(fā)生相對移動,摩擦?xí)菇饘馘懠a(chǎn)生內(nèi)能,故溫度高于其他區(qū)域。隨著模鍛的進(jìn)程,螺栓鍛件的溫度先增大后降低,模鍛完成時,鍛件溫度最低,然后進(jìn)入自然降溫階段。
圖8 模鍛過程鍛件溫度場圖
⑴螺栓鍛件的應(yīng)力場、應(yīng)變場、溫度場、金屬流動速度等在模鍛過程中均呈對稱分布,說明螺栓鍛件在模鍛成形過程中,同一截面上的所有位置變形都是均勻的。
⑵螺栓頭部的應(yīng)力場、應(yīng)變場、溫度場、金屬流動速度均隨著模鍛成形的進(jìn)程呈先增大后減小的趨勢變化。
⑶“頭部”是螺栓鍛件的主要變形區(qū)域,該區(qū)域的變形主要有兩種類型:一是軸向壓縮;二是徑向延伸。螺栓鍛件的心部變形主要以壓縮變形為主,鍛件的表層則是壓縮變形及剪切變形的混合變形。
⑷通過分析螺栓鍛件在模鍛過程中的應(yīng)力場、應(yīng)變場、溫度場、金屬流動速度等變化規(guī)律,揭示了螺栓鍛件成形機(jī)理,對螺栓“頭部”模鍛成形具有一定的指導(dǎo)意義。