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新型微合金化高強(qiáng)度缸體材料研發(fā)

2022-09-01 13:17:44楊春黎陳光金寧顯潤
金屬加工(熱加工) 2022年8期
關(guān)鍵詞:灰鑄鐵鑄鐵珠光體

楊春黎,陳光金,寧顯潤

1.宜賓普什聯(lián)動科技有限公司 四川宜賓 644007

2.四川省動力零部件制造工程技術(shù)研究中心 四川宜賓 644007

1 序言

灰鑄鐵是最常用的鑄鐵材料之一,由于價(jià)格低廉、生產(chǎn)工藝簡單,迄今仍被大量采用[1]?;诣T鐵中的碳大部分或全部以游離態(tài)的石墨形式存在,其斷裂時(shí)斷口呈暗灰色[2]。目前,大型載重汽車的發(fā)動機(jī)缸體選用材料仍然以灰鑄鐵為主,然而灰鑄鐵的最大缺點(diǎn)是抗拉強(qiáng)度較低[3]。灰鑄鐵的抗拉強(qiáng)度取決于其微觀組織,如石墨和基體的形態(tài)、尺寸、含量及分布[4,5]。目前,添加合金元素是改善灰鑄鐵微觀組織并提高其抗拉強(qiáng)度最經(jīng)濟(jì)有效的 手段[6],其中Mo被認(rèn)為是提高鑄鐵抗拉強(qiáng)度最有效的元素之一[7]。但Mo金屬價(jià)格昂貴,而Cu的價(jià)格是相對較低且最為常用,在缸體鑄件大批量生產(chǎn)中,如果能夠通過技術(shù)措施,減少或取消貴金屬M(fèi)o的用量,將帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益[8]。

我公司生產(chǎn)的一種發(fā)動機(jī)缸體為龍門式結(jié)構(gòu),形狀復(fù)雜、壁薄、呈箱形。單件毛坯重量400kg,最大輪廓尺寸為1150mm×390mm×600mm,單鑄試塊要求抗拉強(qiáng)度≥300MPa,本體硬度181~235HBW。該缸體材質(zhì)中含有昂貴的金屬M(fèi)o,生產(chǎn)成本一直居高不下。綜合考慮合金元素對灰鑄鐵力學(xué)性能和加工性能的影響以及生產(chǎn)成本等因素,本研究中用價(jià)格較低的Cu、Cr取代Mo進(jìn)行合金化,通過改變缸體材質(zhì)中Cu、Cr合金含量,降低生產(chǎn)成本,大幅提高企業(yè)生產(chǎn)效益。

2 試驗(yàn)研究方法

以我公司生產(chǎn)的其缸體為研究對象,材質(zhì)為H T300,鑄件毛坯重量為640k g,外輪廓尺寸為735mm×448mm×452mm,最大壁厚為65mm,最小壁厚為34m m。鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜且性能要求較高,本體抗拉強(qiáng)度滿足225~325MPa,硬度滿足180~255HBW,珠光體含量≥95%,A型石墨含量≥90%。在保持原有生產(chǎn)條件及相關(guān)工藝參數(shù)的前提下,加入Mo、Cu、Cr等合金元素來調(diào)整CE進(jìn)行試驗(yàn),采用中頻感應(yīng)電爐熔煉,經(jīng)過出鐵孕育后,每爐次澆注一組單鑄φ30mm試棒,隨機(jī)取其中一根試棒對其進(jìn)行金相組織、力學(xué)性能檢測。

通過多次試驗(yàn),由單件試驗(yàn)到批量投產(chǎn),逐步優(yōu)化化學(xué)成分,最終完成Cu+Cr合金替代Mo合金。原材料為Q10生鐵、廢鋼、回爐料、增碳劑及相關(guān)合金化金屬,其中Q10生鐵為20%,廢鋼為45%,回爐料為35%。在澆注前需進(jìn)行孕育處理,其作用主要是消除白口組織,改善石墨分布,形成細(xì)小且均勻分布的A型石墨,細(xì)化共晶團(tuán),從而獲得細(xì)片狀珠光體[9]。

含鑭孕育劑在鑄鐵凝固過程中可促進(jìn)等軸晶生長,抑制樹枝晶生長,有效地延長了鐵液內(nèi)部的補(bǔ)縮通道,降低鑄件縮松[10]。75SiFe孕育劑孕育速效,1.5min內(nèi)達(dá)到峰值,可減少過冷度和白口傾向,增加共晶團(tuán)數(shù),促進(jìn)A型石墨的形成,改善斷面組織均勻性,復(fù)合使用可充分改變單一孕育劑的不足,加強(qiáng)孕育效果。因此,本文使用復(fù)合孕育處理,含鑭孕育劑0.2%+75SiFe孕育劑0.2%。生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備選擇見表1。

表1 生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備選擇

3 化學(xué)成分設(shè)計(jì)

在灰鑄鐵中,高碳當(dāng)量CE可減少白口、縮松、縮孔及滲漏等缺陷的傾向;Si是一種石墨化元素,固溶于鐵素體,強(qiáng)化鐵素體;Mn作為一種阻礙石墨化元素,能夠增加珠光體和奧氏體枝晶的數(shù)量,同時(shí)可以有效降低共析轉(zhuǎn)變溫度,促進(jìn)珠光體細(xì)化,減小片間距;P作為一種促進(jìn)石墨化元素,具有與Si相似的作用,并使鑄鐵的共晶點(diǎn)向左移動,P的熔點(diǎn)很低,灰鑄鐵中存在P時(shí),能夠增加鑄鐵的流動性;S具有雙重性,在鑄鐵生產(chǎn)過程中,S并不是越低越好,S在鐵液中的溶解度很低,對鐵碳平衡相圖影響不大, 然而從熱力學(xué)的角度來看,S降低了碳在鐵液中的溶解度,具有增加碳活性的效果[11];Mo的作用有很多,主要有細(xì)化和改善石墨的均勻分布、細(xì)化珠光體、增加珠光體含量、強(qiáng)化珠光體中的鐵素體,同時(shí)鑄鐵的白口傾向并不會明顯增加;Cr作為促進(jìn)碳化物形成的一種元素,會降低灰鑄鐵的共晶凝固溫度,擴(kuò)大鐵液的凝固溫度范圍[12];Cu能夠提高共晶轉(zhuǎn)變溫度,降低亞穩(wěn)體系的轉(zhuǎn)變溫度;Ti與N會形成TiN化合物,降低合金的強(qiáng)度,但正因?yàn)檫@種游離的N對灰鑄鐵起到了固溶強(qiáng)化作用[13]。

結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境及熔煉經(jīng)驗(yàn),通過對各元素作用進(jìn)行綜合分析,采用高碳當(dāng)量在保證鑄造性能的前提下,穩(wěn)定地控制力學(xué)性能在客戶要求的中下限,增加Cu、Cr的含量,以此代替Mo的作用,設(shè)計(jì)的化學(xué)成分見表2。

表2 HT300化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)

4 試驗(yàn)結(jié)果

4.1 化學(xué)成分

嚴(yán)格按照設(shè)定的H T300化學(xué)成分范圍進(jìn)行熔煉、澆注,并隨機(jī)取出5爐次鐵液試樣,進(jìn)行光譜化學(xué)成分檢測,其結(jié)果見表3。

表3 試樣光譜化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)

4.2 金相組織及力學(xué)性能

基于HT300材質(zhì),客戶對此類缸體性能要求見表4。

表4 缸體性能要求

在5爐次試樣件中隨機(jī)抽取一爐次試樣做金相組織檢測,結(jié)果如圖1所示。從圖1a可看出,其主要是A型石墨,含有極少部分的D型石墨,利用Image-Pro軟件測量其石墨平均長度,判斷其石墨等級為4級;從圖1b可看出,其基體組織以珠光體為主,極少量鐵素體存在,能夠穩(wěn)定其力學(xué)性能,利用Image-Pro軟件對其珠光體含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),判斷其珠光體含量為98%,均符合客戶對該類缸體HT300材質(zhì)金相組織的要求。

圖1 試樣件金相組織檢測結(jié)果

根據(jù)前面所選取5爐次的試樣件,分別檢測其單鑄試棒抗拉強(qiáng)度、本體硬度、石墨形態(tài)、石墨長度,結(jié)果見表5。

表5 試樣件性能檢測結(jié)果

通過化學(xué)成分優(yōu)化,采用Cu+Cr合金搭配可替代貴重Mo合金,在保證性能合格的前提下,取消了貴金屬M(fèi)o的加入,降低了原材料成本。通過成本核算,每件可以節(jié)約182元,此缸體年訂單約2萬件,每年可為公司節(jié)約364萬元。

4.3 硬度變化趨勢

根據(jù)優(yōu)化后的化學(xué)成分,采用合理熔煉工藝進(jìn)行小批量生產(chǎn),并隨機(jī)抽取100組鑄件進(jìn)行硬度檢測(見圖2),其硬度值均符合本缸體HT300材質(zhì)硬度要求。由圖2可看出,本體硬度過程受控,說明小批量生產(chǎn)無異常出現(xiàn),可進(jìn)行大批量生產(chǎn)。

圖2 硬度檢測結(jié)果

5 結(jié)束語

本試驗(yàn)取消貴重Mo合金的加入,從生產(chǎn)情況上看,單鑄試棒力學(xué)性能、金相組織、本體硬度穩(wěn)定,滿足客戶技術(shù)要求。由于熔煉上采用Cu+Cr合金配搭而取消了貴重Mo合金,因此降低了合金成本,每件節(jié)約182元左右,該機(jī)型年訂單在2萬件左右,每年可為公司節(jié)約364萬元左右。該類型缸體采用優(yōu)化后的工藝已穩(wěn)定生產(chǎn)一年多,鑄件性能穩(wěn)定,未見客戶異常反饋。

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