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鍛造鍛件時產(chǎn)生裂紋的原因
下面茂金鍛造機械加工廠和您聊聊鍛造鍛件時產(chǎn)生裂紋的原因
在錘上模鍛時,常出現(xiàn)飛邊裂紋。這種裂紋深入鍛件,裂紋周圍常發(fā)現(xiàn)有偏析和輕微的過熱。飛邊裂紋不僅在切邊時出現(xiàn),多的是在淬火后才顯露出來。一般飛邊愈薄,則飛邊裂紋愈嚴重。這種裂紋可能由下列原因引起的:模具設(shè)計不當。 在與飛邊相鄰處帶有厚度不大的垂直肋的鍛件,往往由于肋的根部處圓角半徑取得過小,肋的根部處相對靜止的金屬與向飛邊槽流動的金屬之間產(chǎn)生較大的剪應力,以致引起剪裂紋。鍛造加工是機械制造中毛坯和零件生產(chǎn)的主要方法之一,常分為自由鍛、模鍛等。
為了避免發(fā)生這種裂紋,適當圓角半徑,使得介于流動與相對禁止的金屬之間的中間區(qū)域,從而減小剪應力,產(chǎn)生裂紋。 由這種剪應力引起的飛邊裂紋,一般是成一水平直線,并位于飛邊區(qū)的邊緣部位,而不在中間。坯料的質(zhì)量低。 鋁合金坯料內(nèi)常常有裂紋。分層或氧化膜等缺陷。這些缺陷在模鍛時可能被擠到飛邊里去,因此,在切除飛邊后,便表現(xiàn)為鍛件的飛邊裂紋。二、對于進行終熱處理(或產(chǎn)品熱處理)的工件,通過鍛后熱處理還應使鍛件產(chǎn)品條件所要求的X能指標。
為避免產(chǎn)生飛邊裂紋,對形狀簡單的鍛件,好采用無飛邊模鍛,對于形狀復雜而不宜采用無飛邊模鍛的,只有適當增加制坯和預鍛工步,并合理地設(shè)計終鍛模膛。 在低于合金的固相線,但高于正常的鍛造溫度下進行鍛造。
在模鍛的后階段,變形區(qū)局限在分模面附近的一個很窄區(qū)域內(nèi)。當多余金屬從模腔內(nèi)外流時,流動著的金屬與相對禁止的金屬之間,由于激烈的相對運動而產(chǎn)生大量的熱,使這個局部范圍內(nèi)的金屬發(fā)生過熱。再加上多余金屬被擠向飛邊槽時,這個部位出現(xiàn)很大的剪應力,在此剪應力的作用下,飛邊處過熱的部位往往產(chǎn)生裂紋。不同的生產(chǎn)工藝:鍛造:鍛造(鍛造和沖壓)的兩個組成部分之一,在鍛造過程中,毛坯被鍛造機壓入塑性變形,以獲得具有一定機械性能、形狀和尺寸的鍛件。 此外,鍛件鍛造過程中如果采用連續(xù)打擊,雖然鍛前加熱溫度并未正常鍛造溫度范圍,同樣也可能產(chǎn)生上述后果
鋁合金鍛造件的特性
鋁合金鍛造件具有以下特性:
①密度小,只有鋼鍛件的34%,銅鍛件的30%,是輕量化的理想材料。
②比強度大、比剛度大、比彈性模量大、疲勞強度高,宜用于輕量化要求高的關(guān)鍵受力部件,其綜合性能遠遠高于其它材料。
③內(nèi)部組織細密、均勻、無缺陷,其可靠性遠遠高于鋁合金鑄件和壓鑄件,也高于其它材料鑄件。
④鋁合金的塑性好,可加工成各種形狀復雜的高精度鍛件,機械加工余量小,僅為鋁合金拉伸厚板加工余量的20%左右,大大節(jié)省工時和成本。
⑤鋁鍛件具有良好的耐蝕性、導熱性和非磁性,這些都是鋼鍛件無法比擬的。
⑥表面光潔、美觀,表面處理性能良好,美觀耐用。
可見,鋁鍛件具有一系列優(yōu)良特征,為鋁鍛件代替鋼、銅、鎂、木材和塑料提供了良好條件。
近幾年來,由于鋁材成本下降,性能提高,品種規(guī)格擴大,其應用領(lǐng)域越來越大。主要用于航天航空、交通運輸、汽車、船舶、能源動力、電子通訊、石油化工、冶金礦山、機械電器等領(lǐng)域。
鋁合金鍛造模鍛件粗晶缺陷
1.鍛造件的材質(zhì)
制造模鍛件的鋁合金i牌號不同,其產(chǎn)品出現(xiàn)粗晶的幾率有很大差別。鋁-鋅-鎂-銅系合金的鍛件較少出現(xiàn)粗晶缺陷,而鋁-銅-鎂系、鋁-鎂-硅系合金,鍛件出現(xiàn)粗晶缺陷的幾率相對較多。
2.鋁合金鍛造工藝參數(shù)和模具溫度
(1)選擇合理的終鍛溫度
終鍛溫度過低則鍛件很容易出現(xiàn)粗晶,蘭溪同力鋁業(yè)股份有限公司稱特別是鋁-銅-鎂系、鋁-鎂-硅系合金一定要嚴格控制終鍛溫度,如2A11(LY11)合金槳葉模鍛件終鍛溫度必須高于390℃,否則很容易出現(xiàn)粗晶。鍛件的材質(zhì)不同對終鍛溫度的要求也不同,但所有的鋁合金模鍛件均要求其終鍛溫度不低于370℃。包括自由鍛在內(nèi)的這種鍛造方式,加工時材料從模具面附近向自由表面擴展,因此,很難保證精度,所以,將鍛模的運動方向和旋鍛工序用計算機控制,就可用較低的鍛造力獲得形狀復雜、精度高的產(chǎn)品,例如生產(chǎn)品種多、尺寸大的汽輪機葉片等鍛件。
(2)模具預熱溫度不宜過低
模具溫度過低會加速型腔內(nèi)金屬冷卻速度,從而使金屬的變形溫度過低,令金屬難以充滿型腔且可能在鍛件表面形成粗晶。模具的預熱溫度與鍛件的形狀和鋁合金i牌號等因素有關(guān),一般要求控制在300℃~400℃。
(3)變形程度不宜過小
尤其是蕞后一火的變形程度不宜過小,若變形程度很小,再結(jié)晶晶核較少,孕育期又很長,模鍛件再次加熱(或熱處理)后將會形成粗大的晶粒。如果變形程度小到臨界變形程度(大約3%~15%左右)的范圍內(nèi),再結(jié)晶晶粒會急劇長大,使鍛件會出現(xiàn)粗晶缺陷。在生產(chǎn)中要嚴格控制模鍛件的模鍛火次及每火壓下量,避免因為模鍛火次過多,一次壓下量過小而使鍛件處于臨界變形狀態(tài)。在保證金屬能蕞終充滿模具型腔及低倍流線要求的情況下,盡量減少模鍛火次。KD鍛造法是在WHF鍛造法基礎(chǔ)上研發(fā)出來的,其原理是利用鋼錠在長時間的高溫條件下有的塑X,能在有限的設(shè)備上,用寬砧大壓下率進行鍛造,采用上、下V型寬砧鍛造于鍛件表面金屬塑X的,增加心部的三向壓應力狀態(tài),進而地鍛合鋼錠缺陷。