徐國建, 高 飛, 杭爭翔, 張國瑜, 邱曉杰
(1. 沈陽工業(yè)大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 沈陽 110870; 2. 南京中科煜宸激光技術(shù)有限公司 研究院, 南京 210038)
由于具有良好的延展性、低溫韌性及抗腐蝕性,SUS316LN不銹鋼廣泛應(yīng)用于核電成套設(shè)備中,但SUS316LN不銹鋼的耐磨性較差[1-3].為了進(jìn)一步提高SUS316LN不銹鋼的耐磨性和抗氧化性,采用等離子堆焊方法在其表面制備了Ni基合金強(qiáng)化層,研究了SUS316LN等離子堆焊Ni基合金粉末的最佳工藝參數(shù),在最佳工藝參數(shù)條件下分析了堆焊層的成形特點(diǎn)、冶金缺陷特性、組織形態(tài)及性能特征.
試驗(yàn)材料為SUS316LN不銹鋼與WELPC-6鎳基合金粉末.SUS316LN不銹鋼的化學(xué)成分為w(C)≤0.03%,w(Si)≤1%,w(Mn)≤2%,w(Ni)=12%~15%,w(Cr)=16%~18%,w(Mo)=2%~3%,w(N)=0.12%~0.22%,余量為Fe.WELPC-6鎳基合金粉末的化學(xué)成分為w(C)=0.73%,w(Si)=4.28%,w(Cr)=14.56%,w(Co)=0.09%,w(B)=3.37%,w(Fe)=3.8%,余量為Ni.
等離子堆焊槍體原理如圖1所示.
圖1 等離子堆焊槍體原理Fig.1 Principle of plasma cladding gun body
槍體主要由鎢電極、內(nèi)噴嘴、外噴嘴與保護(hù)氣噴嘴等組成.等離子堆焊的最佳規(guī)范參數(shù)是堆焊電流為56~68 A,電弧電壓為26 V,旋轉(zhuǎn)工作臺旋轉(zhuǎn)速度為0.35 r/min,送粉速度為1.5~4.5 g/min,送粉氣體流量為4 L/min,等離子氣體流量為0.8 L/min,保護(hù)氣體流量為15 L/min,鎢電極直徑為3.2 mm,預(yù)熱溫度為643~698 K.
采用大越式磨損試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行堆焊層耐磨性試驗(yàn),磨損試驗(yàn)機(jī)的工作原理如圖2所示.圖2中B為摩損輪半徑,v為摩損輪轉(zhuǎn)速.摩擦輪材質(zhì)為AISI D2鋼,其硬度為58 HRC,磨損過程中施加載荷為185.22 N,磨損距離為400 m,磨損速度為0.308 m/s.由耐磨性試驗(yàn)結(jié)果可以獲得堆焊層的摩擦系數(shù),其計算表達(dá)式[4]為
u=M/rP
(1)
式中:M為摩擦力矩;r為摩擦輪半徑;P為施加載荷.
圖2 磨損試驗(yàn)裝置示意圖Fig.2 Schematic wear test device
圖3為堆焊層的裂紋形態(tài)及斷口形貌.如圖3a所示,當(dāng)在未預(yù)熱的條件下進(jìn)行堆焊時,堆焊層會形成大量裂紋,裂紋開裂方向幾乎與熔合線垂直,且裂紋終止于熔合線,而不向熱影響區(qū)擴(kuò)展.如要消除堆焊層裂紋,需對零部件進(jìn)行643 K以上的預(yù)熱處理.如圖3b、c所示,在堆焊層的裂紋斷口處可以觀察到山峰狀形貌及解理臺階,且部分?jǐn)嗫诔尸F(xiàn)準(zhǔn)解理斷口特征.
堆焊層裂紋斷口表面的EDS分析結(jié)果如圖4所示.由圖4可知,堆焊層裂紋斷口表面存在Cr元素富集區(qū)域,初步推斷這些富Cr物質(zhì)由碳化物或硼化物組成[5-7],這些富Cr物質(zhì)的存在為準(zhǔn)解理斷裂提供了必要條件.
等離子堆焊層的XRD圖譜如圖5所示.由圖5可知,堆焊層金屬相由γ-Ni、CrB、Cr2B、Cr7C3和Cr23C6組成.
圖3 堆焊層的裂紋形態(tài)及斷口形貌Fig.3 Morphologies of cracks and fracture surface of cladding layer
圖4 堆焊層裂紋斷口表面的EDS分析結(jié)果Fig.4 EDS analysis results on fracturesurface of cladding layer
在最佳堆焊規(guī)范條件下等離子堆焊層的顯微組織如圖6所示.由圖6可見,堆焊層內(nèi)部無缺陷產(chǎn)生.通過分析堆焊層的金相組織可知,從熔合線到堆焊表面堆焊層組織依次為平面晶生長區(qū)(圖6中平面晶生長區(qū)過小,故未能標(biāo)注)、亞共晶組織區(qū)、共晶組織區(qū)和過共晶組織區(qū).過共晶組織中的初晶相形態(tài)呈現(xiàn)長條狀(見圖6a)、星狀(見圖6b)、針狀(見圖6c)和塊狀(見圖6d).共晶組織的形態(tài)呈現(xiàn)菊花狀(見圖6e)和普通形態(tài)(見圖6f).此外,初晶相最大尺寸約為20 μm[8].
圖5 堆焊層的XRD圖譜Fig.5 XRD spectrum of cladding layer
圖6 等離子堆焊層的顯微組織Fig.6 Microstructures of plasma cladding layer
等離子堆焊層組織的EPMA分析結(jié)果如圖7所示.
圖7 堆焊層組織的EPMA分析結(jié)果Fig.7 Results of EPMA analysis for microstructuresof cladding layer
由圖7a可見,長條狀初晶相中Cr、B含量較多,Ni、Fe含量較少,C含量基本保持不變,因此,初步判定該長條狀初晶相為CrB(或Cr2B)相.由圖7b可見,菊花狀共晶組織的深色部分中Cr、B含量較多,淺色部分中Ni、Fe含量較多,C含量基本保持不變,因此,初步確定該共晶組織由γ-(Ni,F(xiàn)e)+Cr2B(或CrB)組成.由圖7c、d可見,針狀及塊狀初晶相中Cr、C含量較多,Ni、Fe含量較少,B含量基本保持不變,因此,初步確定該初晶相為Cr7C3(或Cr23C6)相.
堆焊層普通形態(tài)共晶組織的EDS分析結(jié)果如圖8所示.由圖8可見,堆焊層共晶組織的淺色部分中Cr、Fe含量較多,深色部分中Ni含量較高.因此,初步確定該共晶組織由γ-Ni+(Cr,F(xiàn)e)23C6(或(Cr,F(xiàn)e)7C3)組成[5].
圖8 堆焊層共晶組織的EDS分析結(jié)果Fig.8 EDS analysis results for eutectic microstructurein cladding layer
由母材到堆焊層表面的硬度分布如圖9所示.由圖9可知,堆焊層平均維氏硬度超過50 HV,母材維氏硬度約為150~200 HV,與母材相比堆焊層硬度提高了3~5倍.CrB(或Cr2B)、Cr7C3(或Cr23C6)等硬質(zhì)相的存在,導(dǎo)致堆焊層的硬度存在峰值,這是因?yàn)檫@些硬質(zhì)相能夠起到耐磨骨架作用,因而可以顯著提高堆焊層的耐磨性[8].
圖9 堆焊層硬度分布Fig.9 Hardness distribution for cladding layer
等離子堆焊層的磨損試驗(yàn)結(jié)果及磨損表面狀態(tài)如圖10所示.由圖10a可知,堆焊層的摩擦系數(shù)約為0.51~0.58,母材SUS316LN不銹鋼的摩擦系數(shù)約為0.62~0.69.由圖10b可知,等離子堆焊層的磨損失重約為380 mg,母材SUS316LN不銹鋼的磨損失重約為3 426 mg,與母材相比堆焊層的耐磨性提高了約9倍.由圖10c可以觀察到,堆焊層磨損表面存在碳化物或硼化物相,這些硬質(zhì)相在磨損過程中起到了耐磨骨架作用,因而大幅度地提高了堆焊層的耐磨性[9-10].
通過對等離子堆焊層的制備工藝、組織及性能進(jìn)行研究,獲得了如下結(jié)論:
1) 從熔合線到堆焊表面堆焊層組織依次由平面晶生長區(qū)、亞共晶組織區(qū)、共晶組織區(qū)和過共晶組織區(qū)組成,堆焊層金屬相由γ-Ni、CrB、Cr2B、Cr7C3和Cr23C6組成.
2) 堆焊層過共晶組織中的初晶相由硼化物(CrB或Cr2B)和碳化物(Cr7C3或Cr23C6)組成,且堆焊層初晶相最大尺寸約為20 μm,而共晶組織主要由富(Ni,F(xiàn)e)奧氏體固溶體或富Ni奧氏體固溶體組成.
圖10 堆焊層磨損試驗(yàn)結(jié)果及磨損表面狀態(tài)Fig.10 Wear test results and wear surfacestate for cladding layer
3) 堆焊層中形成了碳化物和硼化物等硬質(zhì)相,這些硬質(zhì)相具有較高的硬度,且彌散分布于基體中,使得堆焊層的平均硬度達(dá)到50 HV以上,約為母材硬度的3~5倍.
4) 堆焊層的摩擦系數(shù)約為0.51~0.58,母材SUS316LN不銹鋼的摩擦系數(shù)約為0.62~0.69,與母材相比堆焊層的耐磨性提高了約9倍.
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