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    半挂车车轴热处理工艺优化.docx

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    半挂车车轴热处理工艺优化.docx

    半挂车车轴热处理工艺优化 【摘 要】依据淬火水槽负荷实力调整装炉量,根据20Mn2材料特性选择淬火冷却介质及其搅拌方式,通过试验确定轴体材料的最优淬火温度,用以上措施来优化半挂车车轴的淬火冷却工艺,消退车轴热处理后端部硬度及金相不合格的现象。 【关键词】车轴;淬火;冷却 当前市场上主流的半挂车车轴通过无缝钢管整体成型然后热处理(淬火+回火)。由于这种车轴是进行整体热处理,因此其具有更好的机械性能,但受结构影响,热处理后整体成型的车轴简单在端部出现硬度及金相不合格现象,导致该部位的疲惫抗性低,在服役过程中过早发生疲惫断裂。针对此问题,行业内的各类探讨始终在进行,本文介绍了运用井式炉对车轴进行热处理这种生产方式的优化方案。笔者主要通过对淬火温度、装炉量、淬火冷却介质的选择及其搅拌方式等方面进行分析和试验,为这种被普遍运用的生产方式供应一点阅历。 1 问题分析 运用自然对流井式电阻炉对车轴进行热处理的工艺为:车轴材料为20Mn2,装炉量为每炉12支车轴,垂直吊挂入炉加热及出炉冷却。淬火工艺:淬火温度880,保温足够的时间,淬火冷却介质为清水;回火工艺:回火温度450,保温足够的时间,回火冷却介质为清水。车轴示意图见图1: 按该工艺生产的车轴多次接到市场反馈,尤其在矿区运用的车轴易发生轴头断裂现象,断裂位置均在图1标注的部位1处。在对断裂部位取样检测时发觉,此处硬度大多在180210HB之间,其抗拉强度约为600730MPa,而经过有限元分析,此处所须要的最低抗拉强度不应低于810MPa。 通过视察此部位金相,发觉其组织中普遍存在粗大网状铁素体以及贝氏体等组织,见图2。依据金相组织中铁素体形态及贝氏体的存在,推断主要是由淬火冷却速度不足造成。 同时笔者对现场生产工艺进行了考察。首先对断裂车轴材料进行了化学成分检测,结果显示其成分均符合国标中20Mn2的要求,确定并非混料错料。其次检查热处理工序生产实际状况,发觉淬火冷却采纳了压缩气体搅拌清水的方式,并且连续生产时淬火水槽介质温度能升到50。 结合检验结果与发觉的现象,对存在问题的方面进行分析: 1)装炉量与淬火水槽容量之联系 因水的冷却速度受其温度影响明显,它的工作温度不应超过40。而连续生产过程中,在循环冷却塔持续降低水温的状况下,监测到淬火水槽内水温由初始的25最高时可达50,这表明目前的装炉量与淬火冷却系统负荷实力不匹配。 笔者对淬火结束后,理论上淬火水槽水温能达到的数值进行了估算,由淬火介质须要量公式:V =Q/C (t02- t01) ,计算淬火冷却结束后介质的理论温度: 从计算结果发觉,实际状况与理论不相符。对此现象,分析是由于以下缘由造成: (1)循环冷却塔的实力不足,淬火水槽内水温上升后不能被有效还原。 (2)连续生产时由于工件上脱落的氧化皮渐渐积累在淬火水槽底部,削减了水槽实际容量。 2)淬火冷却介质 20Mn2会在冷却的高温阶段析出先共析铁素体,其过冷奥氏体最易发生珠光体转变的温度较高(约为500600之间),马氏体的起先转变温度也较高,因此,为了能充分淬硬,所用的淬火介质应当有较短的蒸汽膜阶段,并且其出现最高冷却速度的温度应当较高。而车轴最初采纳水作为淬火冷却介质,其最高冷速出现在101280之间,且水在高温阶段的蒸汽膜时间长,不适合20Mn2的淬火冷却。 3)冷却介质搅拌方式 原方式为用压缩空气搅拌冷却介质,其优点是投资小,通过合理配置也可以达到肯定的效果,缺点是形成了水和空气的混合状态,易造成工件冷却不匀称,尤其是车轴简单发生疲惫断裂的部位,本就因为截面改变较大而不易淬硬,运用水气混合的冷却方式增大了获得马氏体的难度。 4)淬火温度 为确定车轴材料的热处理温度,笔者对车轴材料在不同温度下进行了淬火处理,处理结果见表1: (上接第166页)依据钢的淬透性曲线,20Mn2淬火硬度应>40HRC,检验结果表明生产现场运用的20Mn2材料其淬火温度在880的时满意淬火条件,但同时可以看出当淬火温度在840左右时,该材料淬火硬度仍有提高。 若冷却介质冷却实力固定不变,工件淬火温度上升则其冷却速度会相应下降,增加了过冷奥氏体提前发生珠光体转变的机率。因此,降低淬火温度至既符合该材料的淬火条件,又有利于淬火冷却。 2 优化措施 依据前期分析对生产现场进行调整并验证。 1)热处理每炉处理产品数量由12支/炉改为10支/炉 由于冷却系统改造成本高,并且会影响生产线上其余设备布置,为了令装炉量与淬火冷却系统负荷实力相匹配,笔者通过调整装炉量来满意冷却系统的负荷实力,依据(式1)推导出更换盐水为冷却介质后,合理装炉数量X为: 2)将淬火冷却介质更换为10%NaCl水溶液 因NaCl水溶液在形成蒸汽膜的同时会析出盐晶体并爆裂,能有效阻挡蒸汽膜的形成,提高蒸汽膜阶段冷却介质的冷却实力,特殊是当盐的质量分数为10%时几乎没有蒸汽膜阶段。且盐水最大冷却速度出现在400650范围内,比较符合20Mn2的淬火冷却须要,因此采纳10%NaCl水溶液替代水作为淬火介质。 3)淬火水槽运用螺旋桨搅拌 在各种冷却介质搅拌方式中,螺旋桨搅拌是工艺性能很好的搅拌方式。在相同的装机容量下,其流量能达到射流搅拌的10倍以上,并且不会形成气水混合的状态,再配以导流筒的运用,冷却介质的流速和液流形态都能得到很好的限制,因此改用螺旋桨搅拌的方式。 4)将淬火温度更改为840 依据对20Mn2材料不同淬火温度下获得的硬度试验结果,将淬火温度更改为840。 经过上述对淬火冷却方面的优化后,对淬火+回火后生产出来的车轴进行检验,从车轴部位1处取样进行检验,硬度在2529HRC之间,抗拉强度840920MPa,金相组织中粗大网状铁素体及贝氏体基本消逝,获得了较匀称的回火索氏体组织,见图3。 并随机抽取车轴进行“车轴垂直弯曲疲惫寿命试验”,其疲惫寿命超出JT/T 475-2002 中华人民共和国交通行业标准中的要求的中值寿命80万次,最高疲惫寿命可达160万次。 3 结语 本文为半挂车车轴热处理工艺中运用自然对流井式电阻炉的加工方式供应了一种优化方向及阅历。 1)装炉量与冷却系统的负荷实力需匹配。 2)NaCl水溶液的冷却特性符合20Mn2材料车轴的淬火冷却特性,且价格低廉,可以在行业内被推广运用,但要留意设备保养以及车轴清洗。 3)淬火冷却介质的搅拌方式对淬火效果影响很大,压缩空气搅拌成本低但效果不易限制,螺旋桨搅拌属于性价比高的方式。 4)车轴淬火温度选择下限温度,有利于其淬火冷却,可以提升淬火效果。 责任编辑:曹明明 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页

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