■ 趙瑞,郭巨壽
由于新型發(fā)動機(jī)比功率越來越高,導(dǎo)致鋁合金缸體和缸蓋許多部位工作溫度超過200℃,這時其強(qiáng)度迅速下降,難以承受所受機(jī)械載荷。為此,歐美等工業(yè)發(fā)達(dá)國家首先將蠕墨鑄鐵用做氣缸蓋的重要材料。
緊湊的結(jié)構(gòu)取消專門氣門座,但氣門座孔必須有一定的耐磨性。由于高功率密度的特殊要求,以及蠕墨鑄鐵感應(yīng)淬火和鋼鐵感應(yīng)熱處理的過程同普通熱處理一樣,是固態(tài)相變的過程,因此可選擇感應(yīng)淬火或激光淬火。
早期采用激光淬火,經(jīng)激光表面熔融處理后的組織,由共晶奧氏體和共晶滲碳體機(jī)械混合組成,為鐵碳相圖共晶轉(zhuǎn)變的產(chǎn)物。 純?nèi)R氏體中含有的滲碳體較多,故性能與滲碳體相近,即極為硬脆。另外,激光淬火深度一般為0.1~0.8mm,掃描式淬火總有復(fù)加熱的部位,對于氣缸蓋座孔特殊部位,激光淬火較難控制,易出現(xiàn)局部燒化、裂紋、表面凹凸不平等缺陷。因此,針對上述產(chǎn)品圖樣的特殊要求,很有必要研究其高頻淬火工藝,解決目前激光淬火難以感應(yīng)滿足要求的問題。
(1)利用現(xiàn)有設(shè)備,通過設(shè)計與其匹配的專用感應(yīng)器,達(dá)到迅速使零件進(jìn)排氣密封帶局部加熱和冷卻,避免噴液冷卻,滿足淬硬層深度、硬度的技術(shù)要求。
(2)保證密封帶淬硬且不燒化、不裂的情況下,研究電參數(shù)對零件感應(yīng)淬火深度的影響,確定最優(yōu)的電參數(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)。
(3)鑄鐵件感應(yīng)加熱因?qū)嵝暂^弱 , 加熱時間比鋼件為長,一般在幾秒以上,并應(yīng)保溫一段時間使難溶的組織溶入奧氏體,若加熱速度快會導(dǎo)致過高的熱應(yīng)力,易產(chǎn)生裂紋。
(4)由于零件的形狀較復(fù)雜,結(jié)構(gòu)不對稱,所以制造仿形且能均勻加熱的感應(yīng)器較難,淬火機(jī)床精度下降,感應(yīng)器與零件的間隙不能精確定位。因此,實現(xiàn)批量生產(chǎn)且質(zhì)量穩(wěn)定,應(yīng)對淬火機(jī)床進(jìn)行改進(jìn)。
基體材料蠕墨鑄鐵的蠕(球)化率85%,珠光體量50%~70%,抗拉強(qiáng)度≥445MPa,斷后伸長率>2%,硬度<249HBW。石墨形態(tài)及基體組織如圖1、圖2所示。
技術(shù)要求氣缸蓋進(jìn)排氣門密封帶表面硬度47~55HRC,硬化層0.8~1.5mm。
根據(jù)缸蓋密封帶錐面角度及尺寸,設(shè)計專用感應(yīng)器,其加熱工作部位角度和尺寸與缸蓋密封帶一致,保證加熱溫度及面積的均勻性。
采用高頻感應(yīng)同時加熱淬火法工藝規(guī)范制訂基礎(chǔ)數(shù)據(jù):
根據(jù)設(shè)備電流頻率、零件硬化層和表面積選定電流頻率為200~250kHz。根據(jù)淬火面積選擇同時加熱法。
高頻電參數(shù)的確定:現(xiàn)有感應(yīng)加熱設(shè)備陽極空載電壓Ub=12.5kV,陽極負(fù)載電壓Ua=12kV,槽路電壓Uc=10kV,陽極電流Iao=10A,柵極電流Igo=1.4A。
利用以上電參數(shù)核對高頻輸出功率:
式中γ——陽極電流利用系數(shù),一般取1.7;
n——振蕩管個數(shù),取n=1。
核算結(jié)果表明,采用以上電參數(shù)設(shè)備,其輸出功率大于要求功率,說明所選比功率合適,故最終決定使用GP100型高頻感應(yīng)加熱設(shè)備。
確定加熱時間t:加熱時間可由相關(guān)資料查取并進(jìn)行工藝試驗,最后確定為12~18s,因加熱面積小、工件大、蓄熱量大,故用自冷的方法。
由于該工件為局部薄壁,積蓄熱量較少,因此無法進(jìn)行自回火,故采用箱式爐回火,回火溫度為180℃,保溫2h。
采用下列三種試驗方案。
方案1:加導(dǎo)磁體感應(yīng)器,工件旋轉(zhuǎn)法。
方案2:不加導(dǎo)磁體感應(yīng)器,工件旋轉(zhuǎn)法。
方案3:不加導(dǎo)磁體感應(yīng)器,工件不旋轉(zhuǎn),感應(yīng)器本身匯合處電流密度小的部分對準(zhǔn)壁薄處(方案1、2出現(xiàn)過熱處)。
方案1由于缸蓋體積大、密封帶加熱面積較小,因此在感應(yīng)器的有效圈上裝導(dǎo)磁體,其具有良好的磁導(dǎo)率,當(dāng)高頻電流通過導(dǎo)體時,磁力線將主要從導(dǎo)磁體中通過,確保加熱區(qū)域磁通密度最大,因而自感電勢也最大。理論上加裝導(dǎo)磁體的感應(yīng)器加熱速度更快,但設(shè)計制造出的感應(yīng)器,在實際試驗中由于加熱速度快,溫度不好控制,零件極易產(chǎn)生裂紋。
方案2保證加熱區(qū)域達(dá)到理想的加熱速度、溫度、深度。圖3為設(shè)計的淬火感應(yīng)器的實物(不加導(dǎo)磁體)。
方案1、方案2試驗后,盡管采用旋轉(zhuǎn)法加熱解決了感應(yīng)器本身匯合處電流密度小、加熱不均勻的問題,但是由于零件的加熱帶厚度有差別,壁薄處存在局部過熱現(xiàn)象。為了解決這一問題制訂了方案3。經(jīng)試驗,方案3效果較好,以下均為方案3試驗結(jié)果。
圖1 石墨形態(tài)(蠕蟲狀+少量球狀)100×
圖3 感應(yīng)淬火器實物
圖5 氣缸蓋淬火順序
圖4為氣缸蓋高頻感應(yīng)淬火前零件實物, 4個氣門座孔選取不同的參數(shù)感應(yīng)淬火,編號及形狀如圖5所示,電參數(shù)如表1所示。
檢驗結(jié)果統(tǒng)計情況如表2所示,解剖1#座圈按圖6所示1~4部位取樣進(jìn)行組織及淬硬層深度檢驗,表面淬火組織均為馬氏體+殘留奧氏體,各個位置的表層淬火組織和淬硬層深度如圖7~圖10所示。
圖2 基體組織(珠光體+鐵素體+石墨)500×
圖4 試驗用某型號氣缸蓋
圖6 氣缸蓋單孔解剖部位
蠕墨鑄鐵缸蓋氣門座感應(yīng)淬火能形成高的壓應(yīng)力狀態(tài)的馬氏體硬化層,感應(yīng)淬火為自淬火,不用任何外界冷卻介質(zhì),可產(chǎn)生極高的耐磨性,變形小,為了組織穩(wěn)定、均勻,精密件可增加低溫回火處理。
精確穩(wěn)定的高頻電源輸出是氣門座感應(yīng)淬火質(zhì)量重復(fù)性好的可靠保證,感應(yīng)淬火感應(yīng)器開口處的合理設(shè)計與制作,根據(jù)座圈的壁厚設(shè)計仿形高頻感應(yīng)器,是保證氣門座圈圓周感應(yīng)淬火層均勻性的必要條件。
感應(yīng)淬火保證氣門座圈與感應(yīng)器間隙是關(guān)鍵。通過對設(shè)定不同參數(shù)進(jìn)行氣缸蓋氣門座淬火的金相解剖分析得出,采用適當(dāng)?shù)母哳l電參數(shù)配合相應(yīng)的加熱時間,都能獲得合格的缸蓋氣門座。因為氣門座經(jīng)感應(yīng)淬火的組織中有片(球)狀石墨、針狀馬氏體和少量的殘留奧氏體,其與氣門構(gòu)成的一對摩擦副,具有極高的耐磨性,在發(fā)動機(jī)整機(jī)壽命期不發(fā)生過量磨損。
通過試驗,采用型號為GP100高頻淬火設(shè)備,確定各電參數(shù)分別為:直流電壓8.5~10kV,陽極電流4~4.6A,柵極電流1.4~1.6A,間隙5~7mm,時間12~18s。
由于現(xiàn)有高頻淬火設(shè)備只能手工操作,零件感應(yīng)淬火部位結(jié)構(gòu)不對稱,薄厚不均,受熱不均,導(dǎo)致鑄鐵導(dǎo)熱性差,加熱速度快,易產(chǎn)生應(yīng)力集中, 零件在高頻感應(yīng)淬火階段如控制不當(dāng)極易產(chǎn)生燒傷和裂紋。加熱溫度不宜太高,溫度過高時殘留奧氏體量較多,影響疲勞性能。因此,在氣門座孔部位高頻感應(yīng)淬火時,溫度低一些能淬硬是最好效果,但是要想達(dá)到這樣的效果,只能調(diào)整零件材料的合金元素含量及珠光體含量。合金元素及珠光體含量多一些,淬火時較低的溫度就能淬硬,硬度也能提高。
圖7 位置1處
圖8 位置2處
圖9 位置3處
圖10 位置4處
表1 感應(yīng)淬火電參數(shù)
表2 試驗結(jié)果
(1)蠕墨鑄鐵氣缸蓋進(jìn)排氣門密封帶采用高頻感應(yīng)淬火方法可行,淬火深度、硬度能滿足圖樣技術(shù)要求。
(2)該結(jié)構(gòu)的氣缸蓋高頻感應(yīng)淬火與激光淬火等同,同樣不需其他淬火冷卻介質(zhì),自身冷卻即可淬硬,零件變形小,避免了激光淬火容易產(chǎn)生裂紋而造成報廢的風(fēng)險。
(3)鑄鐵件感應(yīng)加熱因?qū)嵝暂^弱,一次加熱易產(chǎn)生裂紋,所以感應(yīng)淬火前應(yīng)首先進(jìn)行低溫預(yù)熱,然后進(jìn)行淬火,即可避免淬火裂紋。
(4)當(dāng)零件的形狀固定,設(shè)計能均勻加熱的仿形感應(yīng)器,采用比較精密的淬火機(jī)床,并準(zhǔn)確定位感應(yīng)器,可實現(xiàn)批量生產(chǎn)且質(zhì)量穩(wěn)定。
(5)氣缸蓋用材料為蠕墨鑄鐵,產(chǎn)品長時間在470℃左右工作,為了保證在此溫度下工作不降硬度,建議采用能夠淬硬的且在500℃左右工作溫度使用具有一定耐磨性能的耐熱合金鑄鐵。
[1] 李炯輝,等.金屬材料金相圖譜[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.
[2] 葉衛(wèi)平,等. 實用鋼鐵材料金相檢驗[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.