蔣雪軍
(濟鋼集團有限公司,山東 濟南250101)
5CrNiMo熱鍛模造價高,用量大,因此提高其使用壽命具有重要的經濟價值。影響模具使用壽命的因素很多,最主要的是模具的熱處理質量與模具材料的選擇。通過分析總結影響模具熱處理質量的有關因素,為滿足某公司生產組織需要,設計與制定模具的生產組織方案,科學合理確定模具的選材、模具的熱處理工藝參數(shù)等,達到滿足綜合機械性能的要求。
某公司擬生產小批量中間常嚙合齒輪,為提高生產效率,保證產品質量,制定了用熱模鍛用壓力機設備和5CrNiMo鋼制造模具(見圖1)的生產方案。設計鍛模高度336 mm,模面硬度38 HRC,尾部硬度32 HRC,鍛模重量3 t。
圖1 錘鍛模平面圖
5CrNiMo鋼為合金元素含量較低的合金工具鋼,該鋼具有良好的韌度、強度和耐磨性。它在室溫和500~600℃時的力學性能幾乎相同,在加熱到500℃時,仍能保持300 HB以上的硬度,由于鋼中含有鉬,因而對回火脆性不敏感。從600℃緩慢冷卻下來以后,沖擊韌性稍有降低。5CrNiMo鋼具有良好的淬透性,此鋼廣泛用來制造各種類型的大、中型鍛模,但此鋼易形成白點,需嚴格控制冶煉工藝及鍛軋后的冷卻工藝制度。選用爐號為019-0147,5CrNiMo熱鍛模具鋼的化學成分見表1。
表1 5CrNiMo鋼的化學成分(質量分數(shù))%
模具質量的好壞,特別是使用壽命,在很大程度上決定于制造材料的最佳選用和熱處理的質量好壞。通過對模具失效的原因進行統(tǒng)計,得出如表2所示的數(shù)據(jù)。從表中可以看出,因模具熱處理問題造成的失效占整個失效原因的50%。模具熱處理幾乎又是模具加工工藝過程中的最終工序,若熱處理不良則造成報廢。
表2 模具失效原因的統(tǒng)計百分比%
5CrNiMo鍛模在使用過程中承受復雜的應力,因而形狀復雜的鍛模,必須具有盡可能均勻的組織和性能。而冶金廠供給的鋼材具有纖維組織,其各向性能不同。為了消除鋼坯纖維的方向性,使其性能盡可能地一致,并獲得所需要的尺寸,必須進行鍛造,鍛造后必須緩冷以防止產生“白點”。具有白點的鋼材,其縱向抗張強度與彈性極限降低的并不多,但伸長率則顯著降低,尤其是截面收縮率與沖擊韌性降低得更多,有時可能接近于零,且這種鋼材的橫向力學性能又比縱向的低得更多,因此,具有白點的鋼材一般是不能使用的。
5CrNiMo鋼毛坯經鍛造后,為了消除鍛造時所產生的內應力、細化晶粒,得到均勻的組織(鐵素體+珠光體),以及為了降低硬度以改善切削加工性能,鍛坯必須進行退火處理。
為了消除鍛模在機械加工時的加工應力,并且避免因急劇加熱而產生的熱應力,裝爐后,通常在600~650℃溫度范圍內進行預熱。從預熱溫度升至淬火溫度,所需最短保溫時間為:
t=a·h。
式中:a為系數(shù),0.4 min/mm(鹽浴爐);h為模具高度,此模具高度為365 mm。
由上式計算得保溫時間為2.5 h,淬火加熱保溫時間6 h,因為鍛模鋼的奧氏體比較穩(wěn)定,為了減少鍛模冷卻過程中所產生的熱應力,減少模具的變形和開裂,將出爐的鍛模在空氣中預冷≤780℃。模具淬入油中約5 min后,將尾部提出油面,停留數(shù)分鐘,使燕尾溫度回升,待油跡燒干,再浸入油中3~5 min后提出,如此反復3~5次,待整個模具冷至150℃左右時提出,然后立即轉入回火。
為了消除因淬火而產生的內應力,降低淬火后的硬度,增加韌性,得到均勻的屈氏體組織,鍛模必須立即進行回火,回火在箱式爐進行。根據(jù)原則,大型鍛模保溫5~6 h。其熱處理工藝(退火、調質)曲線如圖2所示。
圖2 5CrNiMo鋼的熱處理工藝曲線
為了增加鍛模的使用壽命,特別是為了防止磨損錘頭和折斷錘桿,規(guī)定鍛模燕尾硬度應低于工作型面的硬度,所以模具進行燕尾回火。鹽浴爐加熱回火,鍛模淬火回火后,其燕尾的回火置于低溫鹽浴爐中進行。對于大、中型模具,燕尾需加熱至620~650℃,達到HB 286~321(HRC 30.5~35)。加熱時間一般根據(jù)鍛模工作面的回火顏色來決定,當工作面的顏色是藍灰色甚至是灰色時(此時工作面部分已達400℃左右),即停止加熱。燕尾加熱后可油冷,為了減少熱應力,油冷至約100℃提出空冷。燕尾經處理后,可得到均勻的索氏體組織。
4.1 淬火回火后,用機動砂輪及砂紙將需要檢查硬度處磨光(磨入表面深度0.30~0.50 mm左右),用經校對過的洛氏硬度計檢查工作表面及燕尾的硬度,模面平均硬度為39 HRC,尾部平均硬度為32.5 HRC,抗拉強度為1 360 MPa,達到了機械性能要求。
4.2 模具熱處理是保證模具性能的重要工藝過程,對模具的制造精度、強度、工作壽命、制造成本等有著直接的影響。熱鍛模經過加工工藝路線:退火→成型加工→淬火、回火→精加工(修型、拋光),能滿足其硬度的要求,也使其具有一定的耐熱疲勞性。