2023年-蠕铁生产的过程控制2.docx
《2023年-蠕铁生产的过程控制2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年-蠕铁生产的过程控制2.docx(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、蠕铁生产的过程控制摘要:蠕铁同灰铁相比,抗拉强度提高至少70%,弹性模量提高35%,而 疲劳强度提高近一倍。同铝合金相比,蠕铁的强度和刚性要高出一倍,而疲 劳强度要高出二倍。蠕铁的这些特性,为发动机改善功率/重量比,提升气 缸压力提供了可能性。而提升气缸压力是下一代直喷式柴油发动机能达到最 优性能的关键。为了迎接蠕铁的广泛应用,铸造工业目前正在积极准备,大 量投资和改建新工艺,使蠕铁的生产达到稳定、可靠。蠕铁发动机从样机到大规模批量生产,决定性因素是质量风险。高质量的蠕 铁,稳定区非常小,仅在含镁量为0.008%的范围内。微量的,如0.001 %镁 的损耗,就会产生片状石墨,使机械性直线下降2
2、5%至40%。本文描述了 基于热分析手段的过程控制系统。该系统通过测量镁的损耗,以及在线调整 铁水状态来防止片状石墨的产生。这种测量、调整的在线控制手段使生产蠕 铁过程中的波动性降低到了最低点,从根本上消除了蠕铁生产所带来的质量 风险。图8:由于对球化剂和孕育剂的双重敏感性,使蠕铁仅仅在一个小四方窗内稳定无论做出多大的努力,无论多么严格的管理,铁水的波动总是无法避免的。 先不说人们对铁水处理到底能有多准确的了解,一步到位的处理方法,如三 明治法,是无法保证每次处理都落在窄小的蠕铁窗口内。众多的生产变数, 如混料比、炉温、保温时间、铁水包的预热程度、出炉速度、出炉铁水入包 位置(合金内侧还是外测
3、)、出炉铁水重量、合金袋状况、球化剂(PeSiMg)的 实际含镁量、三明治法中各层的合金排布、以及废铁屑的覆盖等等,都会影 响到镁的吸收。除这些因素外,活性氧和活性硫的含量也会改变蠕铁窗口的 大小和位置。铁水在包中停留时间、运输时间及浇注时间的变化都将改变可 利用的烧损时间。然而,最难预料的波动因素是操作者的失误,或不同操作者之间由于工作习 惯不同而引起的差异。在大规模的批量生产中,唯一保险的方法是测定处理后铁水的凝固特性。这 样影响蠕铁窗口大小、位置以及合金吸收等各种因素都被全面测量分析和考 虑。随后便可加入适量的镁和孕育剂。每一包铁水都是在提升到理想状态后 再浇注。这种二步曲,测量及调整的
4、过程控制方法,使生产波动性降低到最小,完全消除了在铸件中产生片状石墨的风险。用铁水包生产蠕铁的过程控制如图9示,过程控制始于对初始球化和孕育处理后铁水的热分析。根据分析 结果,喂线机自动显示出需要加入镁和孕育剂线缆的长度,并等待操作者启 动。当喂线完毕后,铁水包随即被送到浇注线上。整个测量及调整过程需要 大约三分钟。在这期间,车间可进行常规的浇注前处理,如去渣等。这样保 证了铸造流水线的连续性。图9:球化及孕育处理后的铁水热分析,排除了过程波动性,保证了浇注前采取正确调整步骤当探头中的铁水凝固后,热分析结果以无计量单位的镁指数和孕育指数表示 出来。参考前述图8中微观组织“棋盘”,这两个指数足以
5、确认铁水的凝固特 性和微观结构。如图10示,这个“棋盘”可以进一步简化。去掉不用的部分, 只显示初始处理状态和所定义的蠕铁窗口。虽然蛹铁窗口的位置和大小随产 品不同,统一的原则是:总在窗口的右上角开始浇注。如果每包铁水在浇注前都被调整到这个位置,镁和孕育剂的正常损耗,就决不会导致片状石墨斑和碳化物出现。Magnoslum 图10:正确的镁线缆和孕育线缆加入量将已处理过的铁水调整到起始浇注点从操作角度来看,原铁水是不含镁的,孕育能力也很有限。经球化、孕育处 理后镁和孕育剂首先把铁水中的活性氧和硫吃掉,然后把铁水“跳到”棋盘中 某个位置。在图10例中,铁水的镁指数和孕育指数分别是65和45。因为影
6、 晌生产的主要变化参数在测量处理后的铁水中都被表现出来,热分析结果直 接反映了当前铁水的状态。剩下来的就是加入合适量的镁和孕育剂,把铁水 从当前的位置提升到要求的起始浇注点。在图10例中,先加入七个单位的 镁线缆,再加入23个单位的孕育剂线缆。指数单位同线缆长度的对应关系 根据产品和车间来校正,并被编制在程序中。基于以往近10万件蠕铁铸件 的经验,镁线缆的平均加入量为每吨5米。每米含12克镁,按吸收率为50% 计算,每吨铁水的加入量仅为30克镁。由于加入量非常小,同时主要变化 在初始处理中都已发生,因此,调整十分有效可靠。调整后,并不需要再做热分析。在做初始处理中,力求处理后状态低于起始浇注位
7、置,这样即使有利镁和孕 育剂的吸收的所有因素都达到最佳值,铁水也只是达到起始浇注状态。除了 不要过量处理外,处理后铁水只要不是灰铁和白口铁状态就行。为了使铸造 过程更有效,每包铁水的镁指数和孕育指数都被显示在过程方框图中。根据 方框图变化趋势,操作者可调整下一包铁水中的加入量。碳当量值也显示在 屏幕中。这些数据都被编辑好并存在生产日志中,做到了可跟综性,同时也 满足了质量担保的要求。尽管热分析和随后的调整可以确保蠕铁的生产,建议还是在最后铸件的浇口 杯中取样分析。同常规的质量检验相比,这个热分析结果可以提供在线分析, 并在需要的情况下将铸件分类。在探头中的镁损耗模拟使这个“非破坏”检验 技术比
8、金相和超声波法更有效。因为这个方法测量样块的体积更大,它同时 还检测出在随后的1015分钟,铁水将如何凝固。总结过程控制系统的选择取决于产品和铸造工艺。当铸造蠕铁发动机机盖和机缸 一类的复杂产品时,系统必须同时控制镁和孕育剂含量,使其从浇注开始到 结束都在一个很窄的窗口内。球化率必须在0%至20%之间(蠕化率80%至100%)以保证最佳浇注性,机加性等综合性能和最佳使用功能。片状石墨斑必须彻底杜绝以防止局部缺陷和弱点。任何过程控制系统的起始点是准确有效地测量铁水状态。可靠的大规模蠕铁 生产必须要有可行的控制手段来消除工艺变化和人为操作错误。最有效的消 除工艺变化的方法是在球化、孕育处理后对铁水
9、进行热分析。根据热分析结 果,在浇注前进一步加入准确数量的镁和孕育剂。这种在线测量及调整的手 段保证了铸造生产线的稳定性,消除了在大规模蠕铁生产中所带来的各种风 险。人们对高马力、高转矩、低废气排放以及降低燃料使用量的需求在持续增长。 这迫使大功率柴油发动机的设计者们提高点火峰压,使发动机的热负荷和机 械负荷大幅度增加。热负荷及机械负荷的同时升高,使目前使用的常规铸铁 和合金铸铁(CrMo)发动机已达到或超过了其使用上限。发动机制造厂商们需 要强度更高,耐热性更好的材料。蠕铁很快成为人们的首选材料,它使新一代卡车发动机的缸体、缸盖及缸套 的可靠性大大提高。为了达到各种性能的最佳组合(如铸造性能
10、、机加性能、 导热性能和力学性能),这些部件必须用球化率为0%至20%(蠕化率为80% 至100%)的蠕铁来制造。如果球化率超过20%,会导致一系列不利因素。 比如收缩量过大,形状复杂的部件如缸盖特别容易出现缩孔。又如机加中, 工具过量磨损寿命下降。还有导热性也明显下降,产生热应力等等。而在蠕 铁的另一端,片状石墨的出现将导致机械性能的直线下降,使发动机不能胜 任新的要求。综合而述,为满足新一代卡车发动机的需要,高强度蠕铁的球 化率必须在0%至20%之间(即蠕化率在80%以上,无片状)。图1:对过程控制的需求是随年产量、铸件复杂性和质量要求的提升而增加的 是否使用生产过程控制,取决于产品的年产
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 生产 过程 控制
限制150内