文/高超平,吳杏格,陳民濤,梁曉捷·太原重工股份有限公司
P20(3Cr2Mo)材料常用于制造型腔復(fù)雜、尺寸較大、精度較高的模具,尤其是大型寬厚板模具。但大型寬厚板模具因展寬截面較大、厚度較厚,經(jīng)常在理化檢測出現(xiàn)探傷超標(biāo)缺陷和變形不均勻的現(xiàn)象,導(dǎo)致因產(chǎn)品報廢無法滿足客戶生產(chǎn)周期的要求。
同行業(yè)對寬厚板模具鋼的研究只限于試驗或者單工序仿真模擬研究。因此,迫切需要工藝技術(shù)人員根據(jù)寬厚板結(jié)構(gòu),優(yōu)化全流程一體化鍛造工藝,以改善原始鋼錠內(nèi)部鑄態(tài)缺陷,提高此類模具鋼寬厚板產(chǎn)品合格率。
寬厚板模具鋼材料為P20(3Cr2Mo),截面尺寸如圖1 所示,鍛件重量為7.865×104kg,鋼錠重量為1.21×105kg。
圖1 鍛件交付尺寸圖
采用冶煉+鍛造+鍛后熱處理的工藝路線,具體方案如下。
⑴冶煉工藝路線:采用EAF(初煉)—LF(爐外精煉)—VD(真空脫氣)—VC(澆注)。
⑵鍛造工藝路線:WHF 寬砧強壓法+拔扁展寬壓實組合成形法—鍛后熱處理。
采用Procast 鑄造仿真模擬軟件,在121t 鋼錠凝固過程分析中,錠身冒口端存在縮孔疏松傾向,與實際比較吻合,凝固完成后縮孔疏松傾向分布如圖2所示。
圖2 鋼錠疏松缺陷分布圖
鋼錠冒口端存在正偏析,水口端存在負(fù)偏析,主要由于溶質(zhì)流動所致。依據(jù)凝固模擬結(jié)果顯示,冒口端最后凝固速度增加,富集溶質(zhì)未能完全擴(kuò)散到冒口,導(dǎo)致錠身正偏析加劇,如圖3 所示。
圖3 鋼錠偏析模擬計算結(jié)果預(yù)測
為了改善鋼錠內(nèi)部疏松縮孔、偏析等缺陷,鍛造采用WHF 寬砧強壓法拔長以及結(jié)合展寬壓扁逐次變形的新鍛造方法。具體鍛造仿真模擬思路:采用Simufact 模擬軟件建立P20 材料模型,自由鍛開坯模塊仿真模擬全流程變形。
建立P20 模具鋼材料模型,模擬壓鉗把后鋼錠塑性變形過程的溫度場和應(yīng)力場,表征鋼錠變形均勻性和找出改善縮孔疏松缺陷的規(guī)律。
⑴鋼錠壓鉗把、加熱后出爐轉(zhuǎn)移。
加熱溫度為1240℃,加熱保溫后出爐轉(zhuǎn)移時間根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定,從出爐到壓力機(jī)變形前,轉(zhuǎn)移用時100s,模擬結(jié)果如圖4 所示。
圖4 加熱保溫冷卻過程模擬
⑵鐓粗、拔長過程模擬。
點追蹤鋼錠錠身中心截面位置,分別輸入中心軸、R/2、3R/4、表面共48 個點,用凹形上鐓粗板和漏盤鐓粗高度至1625mm,即φ2790mm×1625mm,溫度、應(yīng)變云圖如圖5、圖6 所示。
圖5 鐓粗過程溫度變化云圖
圖6 鐓粗過程等效塑性應(yīng)變云圖
WHF 寬砧強壓法+拔扁展寬壓實組合成形法,拔長至方1740mm×1540mm,搭砧量200mm,壓完一道次后翻轉(zhuǎn)90°,錯半砧,壓下一道次。模擬過程溫度、應(yīng)變分別如圖7、圖8 所示。
圖7 拔長過程溫度變化云圖
圖8 拔長過程等效塑性應(yīng)變云圖
⑶切除余料展寬拔長至寬板尺寸。
切除冒口及余料后展寬、拔長至寬板尺寸,具體模擬溫度、應(yīng)變結(jié)果分別如圖9、圖10 所示。
圖10 寬板成形過程等效塑性應(yīng)變云圖
鋼錠冶煉澆注脫模后,熱送至鍛造成形車間,按工藝要求進(jìn)行鍛造成形。鐓粗過程如圖11 所示。拔長展寬過程采用WHF法和拔扁展寬壓實組合成形法,生產(chǎn)過程如圖12 所示。
圖11 鋼錠生產(chǎn)鐓粗過程圖
圖12 拔扁展寬過程圖
機(jī)加后進(jìn)行無損超聲波探傷,探傷合格,雜波20%以下,波形圖如圖13 所示。
圖13 超聲波探傷合格波形圖
對寬板模具鋼從鋼錠充型凝固到鍛造全流程仿真模擬,優(yōu)化傳統(tǒng)鍛造成形方案,通過生產(chǎn)驗證和超聲波檢測,達(dá)到了預(yù)期效果,鍛件超聲波檢測全部合格。后續(xù)同類材質(zhì)或者相近系列材質(zhì)寬厚板鍛件研究,可參考鍛造工藝分析和方案制定及優(yōu)化的思路。