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錳銅合金奧貝球鐵組織與力學(xué)性能研究

2010-09-01 05:43:00柳安民劉生發(fā)
關(guān)鍵詞:銅合金偏析貝氏體

柳安民,劉生發(fā)

(1.武漢鑄造實(shí)業(yè)有限公司,武漢 430050;2.武漢理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,武漢 430070)

錳銅合金奧貝球鐵組織與力學(xué)性能研究

柳安民1,劉生發(fā)2

(1.武漢鑄造實(shí)業(yè)有限公司,武漢 430050;2.武漢理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,武漢 430070)

利用光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡和性能測(cè)試等手段研究了錳銅合金奧貝球鐵標(biāo)準(zhǔn)試樣的顯微組織與力學(xué)性能。結(jié)果表明,錳銅合金奧貝球鐵標(biāo)準(zhǔn)試樣經(jīng)等溫淬火和回火后的力學(xué)性能范圍為σb1007.4~1200MPa,δ5.2%~8.8%,HRC32~35,αk70~120J/cm2,達(dá)到了 EN1564-97/EN-CJS-1000-5 歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

奧貝球鐵;銅;錳;顯微組織;力學(xué)性能

1977年 M.Johansson宣布芬蘭 Kymi Kymmene公司所屬的Karkkila鑄造廠發(fā)明了奧貝球鐵(ADI),并在美、英、法、加等13個(gè)國(guó)家申請(qǐng)了專利。這種球鐵以貝氏體型鐵素體和奧氏體為基體組織,其中含有20%~40%的奧氏體,賦予這種球鐵較高的塑性和韌性,具有優(yōu)異的綜合力學(xué)性能。而且由于奧氏體具有加工硬化能力,能顯著提高其疲勞強(qiáng)度和耐磨性。這種材料特別適合于替代20CrMnTi合金鍛鋼制造齒輪,并具有重量輕、噪聲小、節(jié)省能源等優(yōu)點(diǎn)[1-4]。

生產(chǎn)合格的奧貝球鐵通常需要加入Mo、Ni、Cu等合金元素提高材料的淬透性,此外,對(duì)原材料的錳量有嚴(yán)格限制(Mn<0.3%)。目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)的合金奧貝球鐵主要是Mo-Cu系、Mo-Ni系和Mo-Cu-Ni系。近年來(lái),由于鉬鐵和鎳板等原材料價(jià)格的暴漲,這三種類型的合金奧貝球鐵的制造成本大大提高,而且對(duì)錳量的嚴(yán)格要求限制了生鐵來(lái)源,嚴(yán)重制約了奧貝球鐵的推廣應(yīng)用[5-7]。

本文研究了一種新型的錳銅合金奧貝球鐵,主要利用錳和銅保證材料的淬透性,并具有高的強(qiáng)度、塑性和韌性及好的耐磨性。

1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

1.1 成分設(shè)計(jì)

錳銅合金奧貝球鐵的名義化學(xué)成分為:3.5C-2.5Si-xMn-0.04P-0.02S-yCu(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)。其目的是利用Cu和Mn提供材料的淬透性,降低奧貝球鐵齒輪的生產(chǎn)成本。

1.2 鑄造工藝

采用山西生產(chǎn)的Q12生鐵為原料,工頻爐熔化后采用沖入法球化處理,球化劑為FeSiMn8Re3合金,加人量1.5%。FeSi75作為孕育劑,并進(jìn)行了強(qiáng)化孕育處理,孕育總量為0.9%。采用FeSi75、FeMn65和電解銅板調(diào)整化學(xué)成分,濕型砂鑄型和標(biāo)準(zhǔn)25mmY型試塊。

1.3 熱處理工藝

等溫淬火處理:900℃±10℃×2h+370±5℃×2h,回火處理:300~350℃×2~4h,力學(xué)性能試樣隨同齒輪一起熱處理。

1.4 組織與性能測(cè)試

在Y型試塊上加工?10mm標(biāo)準(zhǔn)拉伸試樣和l0mm×l0mm×55mm沖擊試樣用于力學(xué)性能檢測(cè)。在ETⅢ60噸液壓式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸實(shí)驗(yàn)。在30/15沖擊試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行沖擊實(shí)驗(yàn)。使用HR-150A型洛氏硬度計(jì)測(cè)定硬度。力學(xué)性能及洛氏硬度取3個(gè)試樣的平均值。

使用光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡(型號(hào)為QUANTA-400)觀察并拍攝金相組織,對(duì)試樣進(jìn)行能譜分析。金相檢測(cè)按GB/T9441—1988《球墨鑄鐵金相檢驗(yàn)》評(píng)級(jí)。腐蝕劑為4%的硝酸酒精溶液。

2 結(jié)果與分析

2.1 顯微組織

圖1為錳銅合金奧貝球鐵試樣鑄態(tài)光學(xué)顯微組織。由圖1可知,鑄態(tài)試樣的石墨大部分成球狀,如圖1(a)所示。按照GB/T9441—1988球墨鑄鐵金相檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),球化級(jí)別為2級(jí),測(cè)得球數(shù)為236個(gè)/mm2,球徑為2.60mm。石墨球周?chē)捎^察到牛眼狀的鐵素體,珠光體含量約為89%,見(jiàn)圖1(b)。其測(cè)量結(jié)果如表1所示。

表1 錳銅合金奧貝球鐵石墨球數(shù)與鑄態(tài)基體組織

表2 錳銅合金奧貝球鐵熱處理狀態(tài)下的顯微組織

圖2為錳銅合金奧貝球鐵試樣在等溫淬火狀態(tài)下的顯微組織。由圖2(a),可觀察到羽毛狀的上貝氏體組織,奧氏體分布在其周?chē)?。由于Mn元素的含量較高,導(dǎo)致在晶界處的偏析,可觀察到組織中存在白亮區(qū),見(jiàn)圖 2(b)。

圖3為錳銅合金奧貝球鐵試樣等溫淬火后進(jìn)行回火后的顯微組織。由圖3可知,回火后組織中的白亮區(qū)基本消失。在回火過(guò)程中,殘余奧氏體會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成上貝氏體,且上貝氏體也會(huì)略微長(zhǎng)大,其熱處理組織的測(cè)量值見(jiàn)表2所示。

2.2 能譜分析

對(duì)白亮區(qū)和基體組織進(jìn)行了微區(qū)成分分析,見(jiàn)圖4(a)中A點(diǎn)和B點(diǎn)。由圖4(b)可知,硅形成負(fù)偏析,而錳在晶界處產(chǎn)生正偏析,易在組織中形成白亮區(qū),多為碳化物、馬氏體和殘余奧氏體的混合物,顯著降低材料的塑性和韌性。在基體中硅和錳的含量正常,如圖 4(c)所示。

圖5為錳銅合金球墨鑄鐵中各元素的微區(qū)偏析示意圖,一般情況下,Mn為正偏析元素,Si、Cu為負(fù)偏析元素[8-9]。

表3 錳銅合金奧貝球鐵標(biāo)準(zhǔn)試樣在不同狀態(tài)下的力學(xué)性能

2.3 力學(xué)性能

對(duì)Y型試塊加工的標(biāo)準(zhǔn)拉伸和沖擊試樣進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試,其結(jié)果見(jiàn)表3所示。由表可知,鑄態(tài)試樣的抗拉強(qiáng)度僅為430MPa,伸長(zhǎng)率高達(dá)16.5%,硬度僅為263HB。經(jīng)等溫淬火后再進(jìn)行回火處理,力學(xué)性能的范圍為:抗拉強(qiáng)度高達(dá)1007.4~1200MPa,伸長(zhǎng)率為5.2%~8.8%,硬度為32~35HRC,沖擊值為70~120J/cm2。由此可以看出,新研制的錳銅合金奧貝球鐵的力學(xué)性能指標(biāo)達(dá)到EN1564-97/EN-CJS-1000-5歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

3 結(jié)論

(1)錳銅合金奧貝球鐵齒輪的球化率97%,球數(shù)為480個(gè)/mm2,球徑為1.5μm。等溫淬火后殘余奧氏體含量為27.8%,上貝氏體含量為71.5%,白亮區(qū)含量為0.7%,上貝氏體長(zhǎng)度和寬度分別為27.8μm和3.6μm。

(2)錳銅合金奧貝球鐵標(biāo)準(zhǔn)試樣經(jīng)等溫淬火和回火后的力學(xué)性能范圍為σb1007.4~1200MPa,δ5.2%~8.8%,HRC32~35,αk70~120J/cm2,達(dá)到了 EN1564-97/EN-CJS-1000-5歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

[1]M.Johansson.Austenitic-Bainitic Ductile Iron [J].AFS Transaction,1977,l85:117-122.

[2]趙伯播,王從祥.奧氏體-貝氏體球鐵齒輪[J].鑄造,1990(4):5-8.

[3]葉學(xué)賢.等溫淬火球墨鑄鐵的發(fā)展及應(yīng)用.見(jiàn):第三屆全國(guó)等溫淬火球墨鑄鐵(ADI)技術(shù)研討會(huì)論文集[C].無(wú)錫:現(xiàn)代鑄鐵雜志社,2002:9-13.

[4]趙紅,徐衛(wèi)平,周繼揚(yáng).奧氏體等溫轉(zhuǎn)變鑄鐵研究的新進(jìn)展[J].鑄造,2001(5):243-248.

[5]張忠仇,李克銳,吳建基.我國(guó)等溫淬火球鐵的現(xiàn)狀及前景[J].鑄造,2004,(2):87-92.

[6]吳德海.奧氏體-貝氏體球墨鑄鐵的發(fā)展概況及生產(chǎn)應(yīng)用[J].汽車(chē)工藝,1990(5):19-21.

[7]魏秉慶,梁吉,吳德海.貝氏體球墨鑄鐵[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.

[8]W.T.Dubensky,K.B.Rundman.An Electron Microscope study of Carbide Formation in Austempered Ductile Iron [J].AFS Transactions,1985,193:389-394.

[9]Olivera Eric,Milan Jovanovic,Leposava Sidanin,etc.The austempering study of alloyed ductile iron [J].Materials and Design,2006,27:617-622.

Research on Microstructure and Mechanics Properties of Mn-Cu Alloyed Austempered Ductile Iron

LIU AnMin1,LIU ShengFa2
(1.Wuhan Foundry Industry Co.Ltd.,Wuhan 430050,Hubei China;2.School of Materials Science and Engineering Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei China)

The microstructure and mechanics properties of standard sample of Mn-Cu alloyed austempered ductile iro (ADI) have beeninvestigated using optical microscope(OM),scanning electron microscope(SEM)and performance measurement.The experimental results showed that mechanics properties(σb1007.4~1200MPa,δ5.2~8.8%,HRC32~35,αk70~120J/cm2)of standard sample have reached that in European standard EN1564-97/EN-CJS-1000-5.

Austempered ductile iron;Mn;Cu;Microstructure;Mechanics properties

TG255;

A;

1006-9658(2010)02-3

2009-12-08

2009-158

柳安民,男,高級(jí)工程師,從事鑄造合金及工藝研究工作

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