甘樹德,夏 華,杜長華,郭小龍
(重慶理工大學(xué) a.材料科學(xué)與工程學(xué)院;b.重慶市特種焊接材料與技術(shù)工程中心,重慶 400054)
目前,在工程應(yīng)用領(lǐng)域中鎂及鎂合金占據(jù)著重要的位置,被公認(rèn)為是最輕質(zhì)的金屬結(jié)構(gòu)材料。由于鎂及其合金在比強(qiáng)度、抗電磁屏蔽性能、機(jī)械加工等方面具有顯著的優(yōu)點(diǎn),使它在汽車、電子電器、交通、航天航空以及國防科工領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用前景[1-2]。
但相對于鋁,鎂合金的研究和開發(fā)還很不充分,而且其產(chǎn)量也只有鋁合金的0.17%左右,所以它有著很大的發(fā)展?jié)摿?。由于鎂是密排六方晶體結(jié)構(gòu),只有1個(gè)滑移面和3個(gè)滑移系,導(dǎo)致其室溫塑性很差,很難加工成板、帶、棒型材,因此目前應(yīng)用的大部分都是鎂合金鑄件[3]。但與鑄造鎂合金相比,變形鎂合金組織細(xì)小均勻,綜合力學(xué)性能好,適合于多樣化結(jié)構(gòu)件的要求[4]。
國內(nèi)外對變形鎂合金擠壓、軋制、超塑性變形等研究相對較多。但由于鎂合金塑形差、鍛造難度大,沒有找到合適的應(yīng)用方向,國內(nèi)外鮮有鎂合金復(fù)雜形狀零件鍛造的研究[5]。因此研究鎂合金熱變形特性及復(fù)雜形狀零件的熱鍛成形工藝具有重要的意義。
本文對AZ40M鎂合金方形孔軸類零件的熱擠壓成形工藝進(jìn)行有限元數(shù)值模擬,分析成形過程中應(yīng)力、應(yīng)變、微觀組織的演變[6],以期為AZ40M鎂合金復(fù)雜零件鍛造工藝提供科學(xué)的依據(jù)。
圖1為方形孔軸類零件。零件材料為AZ40M鎂合金,該零件要求左端邊長15 mm、深16mm的方孔的表面光潔度 Ra≤0.8 μm。
圖1 方形孔軸類零件
根據(jù)方形孔軸類零件的零件圖繪出了其擠壓件圖,如圖2所示。確定其具體的成形工藝方案為:選用φ35mm的棒料,利用正反復(fù)合擠壓成形工藝將方孔和右端φ30mm臺階軸同時(shí)成形,其余部分車削加工完成。
圖2 方形孔軸類零件擠壓件
由圖3可以看出:在擠壓初期,由于坯料的上下端面邊緣先與擠壓模具接觸,因此在這些部位的變形量較大;在整個(gè)成形過程中,方形孔部位材料變形較大,最大應(yīng)變出現(xiàn)在方孔拐角處,在軸下方部分應(yīng)變較小且變化相差不大,應(yīng)變基本上呈左右對稱分布。
圖3 擠壓過程的等效應(yīng)變分布
由圖4可以看出:擠壓過程中等效應(yīng)力發(fā)生了較大的變化。擠壓初期,坯料與凸模接觸區(qū)的等效應(yīng)力較大,隨著變形量的增加,與凸模先接觸的金屬由于等效應(yīng)變達(dá)到了發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶的臨界應(yīng)變,從而發(fā)生了動態(tài)再結(jié)晶,使等效應(yīng)力降低。整個(gè)擠壓過程中方形孔部位由于上下模打靠應(yīng)力顯著增大,而下方軸類部分由于動態(tài)再結(jié)晶的軟化作用所以應(yīng)力較低。
圖4 擠壓過程的等效應(yīng)力分布
由圖5可以看出:在擠壓初期,由于坯料的上下端面邊緣先與擠壓模具接觸,所以在方形孔部位和臺肩部位的應(yīng)變量大于臨界應(yīng)變而先發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶,而其余絕大部分由于應(yīng)變量還沒有達(dá)到臨界應(yīng)變所以沒有發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶;擠壓結(jié)束時(shí),隨著應(yīng)變的變化,大部分區(qū)域都發(fā)生了動態(tài)再結(jié)晶,只有上部邊緣部位僅發(fā)生部分動態(tài)再晶。
圖5 擠壓過程再結(jié)晶百分?jǐn)?shù)分布
由圖6可以看出:在擠壓初期,由于坯料的上下端面邊緣先與擠壓模具接觸,所以在方形孔部位和臺肩部位的應(yīng)變量大于臨界應(yīng)變而先發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶,從而導(dǎo)致這些部位的晶粒細(xì)化;在擠壓結(jié)束時(shí),隨著應(yīng)變的變化,大部分區(qū)域都發(fā)生了動態(tài)再結(jié)晶,只有上部邊緣部位僅發(fā)生部分動態(tài)再晶,所以這一部位的晶粒尺寸較其它部位較大。
圖6 擠壓過程的晶粒尺寸分布
本文通過對AZ40M鎂合金方形孔軸類零件的熱擠壓成形工藝進(jìn)行有限元數(shù)值模擬,分析了AZ40M鎂合金在熱鍛成形過程中應(yīng)變、應(yīng)力、動態(tài)再結(jié)晶分?jǐn)?shù)和晶粒尺寸的變化,為AZ40M鎂合金復(fù)雜零件鍛造工藝提供了理論依據(jù)。
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