王海文,翟丕齊,韓曉蘭,趙升噸,孟德安,朱成成
(1.陜西省機(jī)械研究院,陜西 咸陽 712000;2.西安交通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,陜西 西安 710049)
核電乏燃料元件燒結(jié)用鉬鑭舟皿的熱沖壓工藝研究
王海文1,翟丕齊1,韓曉蘭2,趙升噸2,孟德安2,朱成成2
(1.陜西省機(jī)械研究院,陜西 咸陽 712000;2.西安交通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,陜西 西安 710049)
為了研究核電乏燃料元件燒結(jié)用鉬鑭舟皿中波紋壓型的成形工藝,降低生產(chǎn)試制成本,本文采用整體成形法和分步成形法兩種方法對其成形工藝進(jìn)行研究?;贒EFOEM-3D軟件,對鉬鑭板材的兩種熱沖壓工藝進(jìn)行數(shù)值分析,獲得的結(jié)論如下:通過整體成形法獲得鉬鑭舟皿底部波紋壓型的整體成形力為8760kN,側(cè)面波紋壓型整體成形力為3940kN。整體成形法可一次性實(shí)現(xiàn)鉬鑭舟皿底部和側(cè)面波紋壓型的成形,具有效率高的特點(diǎn),但是底部波紋壓型的成形力大于目前設(shè)備的能力。分步成形法與整體成形法相比,第一個波紋壓型的成形力為958kN,其余波紋壓型的成形力為672kN。該成形工藝具有成形力小的優(yōu)點(diǎn),可在6300kN的液壓機(jī)上實(shí)現(xiàn)波紋壓型的成形,由于其在成形過程中當(dāng)板材溫度低于終鍛溫度,需要對板材進(jìn)行重新加熱,且在成形過程中存在板材和上模具的相對運(yùn)動,成形過程相比較為復(fù)雜。因此可通過整體成形法成形側(cè)壁波紋壓型,采用分步成形法實(shí)現(xiàn)底部波紋壓型。
鉬鑭合金;熱沖壓;成形力;溫度場;有限元分析
隨著核電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,世界各國都面臨核電循環(huán)中乏燃料后處理的問題[1]。預(yù)計(jì)到2020年之后,我國核電廠每年產(chǎn)生乏燃料將超過1000t。彼時(shí),我國乏燃料累計(jì)產(chǎn)量也將達(dá)到10000t左右。如此大規(guī)模的乏燃料,給乏燃料的安全管理帶來了巨大挑戰(zhàn)。加快推進(jìn)我國后處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,已經(jīng)刻不容緩。后處理戰(zhàn)略的核心主要包括將鈾和钚分離并回收利用、核電乏燃料(MOX燃料)燒結(jié)和快堆閥燃料后處理,其中MOX燃料燒結(jié)時(shí)對舟皿的要求高。由于鉬合金具有熔點(diǎn)高、高溫硬度大、高溫強(qiáng)度高、對核燃料的性能穩(wěn)定性和抵抗液體金屬的腐蝕等特性,因此廣泛采用鉬鑭舟皿處理MOX燃料燒結(jié)[2]。
鉬鑭合金舟皿是核電乏燃料元件制造的關(guān)鍵工序[3],具有高溫?zé)Y(jié)時(shí)產(chǎn)品不變形的特點(diǎn),主要用于滿足特殊高溫的需要,耐高溫可達(dá)1700~2000℃左右[4]。目前國內(nèi)還沒有廠家能夠生產(chǎn)制造,全球所用的核電乏燃料燒結(jié)用鉬鑭舟皿只有奧地利PLANSEE公司和德國H.C.STARK公司能夠生產(chǎn)制造,市場被他們壟斷。鉬鑭合金板材熱塑性成形工藝的研究有利于打破國外對我們的壟斷、替代進(jìn)口,對我國核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重大的意義。
圖1 核電乏燃料用鉬鑭舟皿
圖1a所示為核電乏燃料用舟皿,其成形工藝如下:厚度一般為4mm~6mm的粉末冶金鉬鑭合金板在氫氣保護(hù)下加熱至1200℃進(jìn)行波紋壓型、折彎成型,然后使用焊接和鉚接制成舟皿[5]。其中波紋壓型是鉬鑭合金舟皿成形的關(guān)鍵步驟,在舟皿的底部及側(cè)壁均需要實(shí)現(xiàn)波紋壓型的成型,其剖面放大圖如圖1b所示,在成形過程中要求保持板材厚度不變。由于鉬鑭合金具有室溫塑性成形差[6]、極易脆裂[7]、高溫強(qiáng)度高等特點(diǎn),且價(jià)格昂貴,為了降低生產(chǎn)成本,且在目前已有的6300kN全自動粉末冶金制品液壓機(jī)上開展鉬鑭板材波紋壓型實(shí)驗(yàn),本文基于DEFORM-3D軟件[8,9],針對5mm鉬鑭板材開展波紋壓型的熱塑性成形工藝的研究,獲得成形過程中工件的等效應(yīng)力、溫度及成形力的變化,為后續(xù)鉬鑭舟皿成形工藝的實(shí)驗(yàn)研究奠定基礎(chǔ)。
由于鉬鑭合金板材具有高溫強(qiáng)度高的特點(diǎn),本文主要采用整體成形法和分步成形法對波紋壓型的成形工藝進(jìn)行探究。
2.1 整體成形法
整體成形方法中將鉬鑭板材進(jìn)行加熱,其始緞溫度為1200℃,終鍛溫度為900℃,然后將板材置于上、下模具中,在外力作用下,板材隨著沖頭的運(yùn)動向阻力較小的凹槽流動并最終充滿模具型腔,成形結(jié)束,上模具返回,如圖2所示。
圖2 整體成形法示意圖
2.2 分步成形法
圖3所示為鉬鑭板材的分步成形法,首先將板材置于上模具和下模具中,在外力作用下產(chǎn)生第一個波紋壓型,之后上模具平移14mm,同理可獲得第二個波紋壓型,最終實(shí)現(xiàn)舟皿底部的全部波浪壓型的成形。
圖3 分步成形法示意圖
3.1 整體成形法數(shù)值模擬
(1)有限元模型的建立
首先利用金屬塑性成形過程中體積不變原理,獲得鉬鑭舟皿初始坯料,由于板材具有對稱性,因此在有限元分析中取其中四分之一模型進(jìn)行分析,如圖4所示。
圖4 鉬鑭板材的坯料圖
基于DEFORM-3D軟件,建立鉬鑭板材整體成形的有限元模型如圖5所示。有限元模型主要包括底部上模、底部下模、側(cè)壁上模、側(cè)壁下模和板材。其中底部上模和底部下模用來成形舟皿底部的波紋壓型,側(cè)壁上模和側(cè)壁下模則用來成形舟皿側(cè)壁的波紋壓型。通過整體成形法中一次性實(shí)現(xiàn)底部和側(cè)面波紋壓型的成形。有限元前處理設(shè)置如下:板材設(shè)置為塑性體,成形溫度設(shè)定為1200℃。鉬鑭板材的真實(shí)應(yīng)力應(yīng)變曲線直接影響成形力的大小[10],本文中的材料本構(gòu)模型采用Arrhenius公式[11],如式(1)所示。底部上模、底部下模、側(cè)壁上模、側(cè)壁下模設(shè)為剛體,成形溫度為300℃。根據(jù)6300kN液壓機(jī)工作速度范圍25~55mm/s,選取上模具和上模的運(yùn)動速度為30mm/s,模具和板材之間的摩擦系數(shù)設(shè)定為0.3,傳熱系數(shù)為5。
圖5 有限元模型及模具
(2)數(shù)值模擬結(jié)果及分析
圖6所示為整體成形法中鉬鑭板材的成形過程。隨著上模具向下運(yùn)動,板材逐漸向模具凹槽內(nèi)流動,直到將上模具和下模具中的凹槽完全充滿,成形結(jié)束。其中底部上模具和側(cè)壁上模具的載荷位移曲線如圖7所示。從圖中可以看出,在成形初期載荷較小,成形后期成形力急劇增加,這主要是由于成形后期,上模具及下模具與板材的接觸面積增大,約束增強(qiáng),導(dǎo)致成形力急劇上升。采用1/4模型進(jìn)行計(jì)算時(shí),上模具的成形力達(dá)到2190kN,上模的成形力為1970kN。
圖6 整體成形法中板材的成形過程
圖7 載荷位移分布
圖8所示為整體成形結(jié)束后工件的溫度分布情況,從圖中可以看出模具與板材接觸的部位溫度出現(xiàn)下降,溫度最低為1100℃,最高為1250℃,滿足熱塑性變形中溫度的要求,一次加熱即可實(shí)現(xiàn)板材的波紋壓型,最高溫度略高于始緞溫度,這主要是由于成形中溫度效應(yīng)引起的。圖9所示為整體成形結(jié)束后工件的等效應(yīng)力分布情況。等效應(yīng)力主要集中在模具與坯料接觸的表面。
圖8 整體成形后工件的溫度分布
圖9 成形后工件的等效應(yīng)力分布
因此可獲得鉬鑭舟皿底部波紋壓型整體成形力為8760kN,側(cè)面波紋壓型整體成形力為3940kN。整體成形法可一次性實(shí)現(xiàn)鉬鑭舟皿底部和側(cè)面波浪壓型的成形,具有效率高的特點(diǎn)。然而,采用該方法時(shí)要求成形設(shè)備提供較大的成形力,已經(jīng)超過了現(xiàn)有設(shè)備的能力,可通過一次成形實(shí)現(xiàn)側(cè)壁波紋壓型的成形。
3.2 分步成形法數(shù)值模擬
(1)有限元模型的建立
與整體成形法建立有限元模型的方法相似,建立分步成形法有限元模型如圖10所示,主要包括上模具、下模具和板材,在分步成形法中,單個波浪壓型成形后,上模具向上移動6.6mm,之后平移14mm,重復(fù)第一個波紋壓型的成形過程,直到實(shí)現(xiàn)全部波紋壓型。
圖10 分步成形法的有限元模型
(2)數(shù)值模擬結(jié)果及分析
圖11所示為分步成形法的成形過程,首先將板材置于上模具和下模具中,其次沖頭向下運(yùn)動接觸上板材向凹槽內(nèi)流動,之后形成第一個波紋壓型。隨后沖頭向右移動14mm,與第一個波紋壓型成形相似,形成第二個波紋壓型,依次類推,實(shí)現(xiàn)舟皿底部波紋壓型。
圖11 分步成形法中材料的流動
與上述兩種方法相似,圖12、13所示為分步成形法工件的等效應(yīng)變和等效應(yīng)力的分布情況。從圖中可以看出板材在成形過程中與模具圓角接觸的部位變形劇烈,且應(yīng)力集中主要發(fā)生在板材與模具凸出圓角接觸的位置。
圖12 等效應(yīng)力圖
圖13 等效應(yīng)變圖
圖14所示為波紋壓型逐步成形的溫度分布圖,與上下模具接觸的板材溫度會出現(xiàn)降低,當(dāng)溫度低于900℃對板材進(jìn)行加熱,直到在外力作用下實(shí)現(xiàn)所有波紋壓型的成形。
圖15所示為分布成形法的載荷-位移曲線,第一個波紋壓型成形力為479kN,之后其他波紋壓型的成形力基本維持穩(wěn)定為336kN。即成形第一個波紋壓型時(shí)的整體成形力為958kN,后續(xù)其他波紋壓型的成形力為672kN。
分步成形法與整體成形法相比,具有成形力小的優(yōu)點(diǎn),可在6300kN的液壓機(jī)上實(shí)現(xiàn)波紋壓型的成形,由于其在成形過程中當(dāng)板材溫度低于900℃需要對板材進(jìn)行重新加熱,且在成形過程中存在板材和上模具的相對運(yùn)動,成形過程相比較為復(fù)雜,為減少加熱次數(shù),根據(jù)單個波紋壓型成形力及設(shè)備最大值的計(jì)算,可一次實(shí)現(xiàn)6個波紋壓型的成形,其原理與單個波紋壓型的成形類似。
圖14 舟皿底部波紋壓型分布成形法溫度分布圖
(1)基于DEFORM-3D平臺,對鉬鑭舟皿波紋壓型成形的熱塑性成形過程進(jìn)行了有限元模擬分析,獲得了整體成形法和分步成形法中成形力的變化,等效應(yīng)力和溫度的分布。
(2)整體成形法獲得鉬鑭舟皿底部波紋壓型的整體成形力為8760kN,側(cè)面波紋壓型整體成形力為3940kN。舟皿底部的波紋壓型的整體成形力大于6300kN,超出了目前設(shè)備的能力。
(3)分步成形法與整體成形法和二次成形法相比,第一個波紋壓型的成形力為958kN,其余波紋壓型的成形力為672kN,均小于設(shè)備的最大成形力,易于實(shí)現(xiàn)。
圖15 載荷位移曲線
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Study on hot stamping process of Mo-La alloy sheet used in spent fuel of nuclear power
WANG Haiwen1,ZHAI Piqi1,HAN Xiaolan2,ZHAO Shengdun2,MENG Dean2,ZHU Chengcheng2
(1.Mechanical Design Institute of Shaanxi Province,Xi'an 712000,Shaanxi China; 2.School of Mechanical Engineering,Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710049,Shaanxi China)
In order to study the corrugated molding process of Mo-La alloy sheet used in the spent fuel of nuclear powerand reduce the cost of production,two methods including the whole forming method and fractional step forming method have been adopted in the text.The numerical analysis has been conducted to two kinds of hot stamping process on the basis of DEFOEM-3D software.It is concluded that the forming force of the corrugated molding in the bottom and lateral wall are separately 8760 kN and 3940 kN in the whole forming process.The bottom and lateral forming can be completed in one time with high efficiency by use of whole forming process,but by which the bottom forming force is higher than the capacity of the current equipment.Comparing with the whole forming method,the fractional step forming method has the advantage of smaller forming force.The forming force of the first corrugated molding is 958 kN and the forming force of the others corrugated molding is 672 kN.The corrugated molding can be conducted in the 6300 kN hydraulic press.The Mo-La alloy sheet has been requested to be heated when the temperature is lower than the final forging temperature during forming process.Besides,the relative movement between sheet and top tool also makes the forming process more complex.Therefore,the corrugated molding in the side wall could be formed by use of the whole forming process while the corrugated molding in the bottom could be realized by the fractional step forming method.
Mo-La alloy;Hot stamping;Forming force;Temperature field;Finite element analysis
TG386
A
10.16316/j.issn.1672-0121.2016.06.014
1672-0121(2016)06-0052-05
2016-09-28;
2016-10-30
國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(51335009);陜西省科技統(tǒng)籌創(chuàng)新工程計(jì)劃資助項(xiàng)目(S2016TQGY0206)
王海文(1964-),男,研級高工,從事機(jī)械制造、材料成形研究開發(fā)。E-mail:haiwen.w@163.com