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      Cr12鋼與YG8硬質合金焊接接頭組織及性能研究

      2019-01-08 08:25:32羅云萌馬濤曹峻
      機械制造與自動化 2018年6期
      關鍵詞:釬縫固溶體釬料

      羅云萌,馬濤,曹峻

      (1. 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院,陜西 渭南714000; 2. 如東縣科學技術局,江蘇 如東 226400)

      0 引言

      YG8硬質合金是一種硬度相對于陶瓷、金剛石等略低,但比高速鋼要高得多,而韌性相對于高速鋼略低,但比陶瓷、金剛石及立方氮化硼好得多的一種組合材料。其使用粉末冶金方式生產,由難熔金屬化合物與粘結金屬所構成[1],硬質合金具有高硬度、高強度、耐磨性、耐高溫、抗腐蝕、抗氧化和膨脹系數小等一系列優(yōu)點。硬質合金在刀具行業(yè)具有不可替代的地位。當今已普遍應用于制造各類硬質刀具、開挖采掘、石油鉆井、地質勘測等方面,以及各種模具、量具和耐磨損機械零件[2]。絕大多數硬質合金在實際使用中均作為鑲嵌件,通過釬焊的方式固定在用工具鋼等高強鋼制造的工具的工作部位,由工具鋼來承受沖擊載荷,充分運用硬質合金和鋼的各自的優(yōu)點,大大削減材料成本、構件,使用技能和壽命大大提升。本文選用抗磨性能較高的Cr12鋼作為與硬質合金釬焊連接的鋼基體;采用CuMnCo釬料,研究真空釬焊時釬縫寬度對接頭組織與性能的影響。通過彎曲試驗,并結合顯微分析手段,分析釬縫產物和釬焊接頭形成的機理,得出最佳釬縫寬度。

      1 試驗條件及方法

      1.1 工藝參數

      為了防止在釬焊加熱途中硬質合金及基體金屬被氧化,同時為了避免母材中某些合金元素的揮發(fā)而降低材料性能,真空度選擇不宜過高,一般為5×10-2Pa以上[3]。本文選用CuMnCo釬料,要求真空度同樣不宜過高,以避免釬料組分過多的揮發(fā)。結合所使用釬焊設備、母材和釬料的特性,確定釬焊工藝的冷態(tài)真空度在7×10-3Pa以上,熱態(tài)真空度在5×10-2Pa以上。加熱的速度確定在11 ℃/min。

      1.2 試驗方法

      測量在最佳釬焊溫度1 070 ℃下不同釬焊釬縫寬度(0.05mm,0.10mm,0.20mm、0.30mm和0.40mm)時焊接的釬焊接頭抗彎強度,以分析釬焊間隙對接頭性能的影響,確定最佳的釬縫寬度。

      a) 釬焊接頭設計

      結合三點彎曲試驗的特點,采用對接的釬焊接頭形式,硬質合金放在Cr12鋼上,中間為CuMnCo釬料,并用Mo絲控制釬縫的寬度。

      b) 三點彎曲試驗

      參照GB-T14452-93標準A型試樣,將釬焊后試樣線切割為長約34mm、寬5±0.25mm、高5±0.25mm的條狀小試樣進行三點彎曲試驗,測定釬焊接頭的抗彎強度。

      c) 釬縫組織的金相分析

      真空釬焊試驗完成后獲得的接頭經磨床加工及線切割,制備金相試樣。釬焊接頭的金相制備過程如下:

      1)在涂有W3.5金剛石研磨膏的鑄鐵上將焊件試樣接頭部位磨平,分別采用W3.5及W1.5的金剛石研磨膏將試樣在拋光機上拋光,以拋光面上無明顯劃痕為宜。

      2)采用預先配制NaOH10g-50mLH2O溶液與K3Fe(CN)610g-50mLH2O按1:1比例混合使用,金相試樣腐蝕的時間為60s。

      3)Cr12鋼側金相試樣采用3%的硝酸酒精溶液腐蝕至鋼側顏色泛黃即可。

      4)焊縫組織試樣則選用FeCl35g-HCl15mL-H2O100mL溶液腐蝕15s左右。

      2 實驗結果

      2.1 接頭的三點彎曲試驗結果

      表1為不同釬縫寬度對釬焊接頭抗彎強度及斷口部位的影響。

      表1 不同釬縫寬度對釬焊接頭抗彎強度及斷口部位的影響

      如表1所示,在0.10mm釬縫寬度條件下,釬焊接頭具有最高的抗彎強度。

      2.2 釬縫界面區(qū)微區(qū)超景深掃描

      圖1(a)-圖1(e)為各釬縫寬度下接頭兩個界面區(qū)顯微組織金相照片,左側是鋼側,右側是硬質合金側。

      由圖1可以很明顯看出,硬質合金與鋼兩側界面區(qū)內有一定的反應產物形成。當間隙為0.05mm時反應產物貫穿了整個焊縫,隨著接頭間隙的增大,反應產物越來越不明顯。因此,對界面區(qū)內產物及釬縫中心區(qū)的元素構成進行分析有助于確定界面區(qū)產物的類型及釬焊接頭形成機理。

      圖1 各釬縫寬度接頭界面區(qū)顯微組織

      2.3 釬焊接頭元素能譜分析

      表2為Cr12鋼側區(qū)域主要質量分數。

      表2 各釬焊寬度釬縫顯微組織中Cr12側主要質量分數

      由表2所知,這一側析出了大量的Fe-Co相固溶體,提高了焊縫的冶金性能。

      表3為各釬焊溫度下YG8硬質合金側界面區(qū)反應產物的主要質量分數。

      表3 各釬寬度度釬縫顯微組織中YG8側主要質量分數

      由表3所知隨著焊縫間隙的變大,Fe元素和Co元素的含量明顯降低,因此Fe和Co元素的擴散明顯減小,析出的Fe-Co相固溶體也減少,焊縫的冶金性能也隨之降低。

      表4為各溫度下釬縫組織中心區(qū)主要質量分數。

      表4 各釬焊寬度釬縫顯微組織中焊縫區(qū)主要質量分數

      從表4中可以看釬縫組織中心區(qū)主要合金元素是6%左右的Mn,主要元素是含量92%左右的Cu,形成均勻的Cu-Mn基固溶體組織,具有良好的塑性,能有效釋放硬質合金側的焊接接頭殘余應力。

      3 結語

      當釬縫寬度逐漸增大時,析出的Fe-Co相固溶體也隨之減少,并且只在釬料的界面區(qū)形成,冶金結合能力較好,殘余應力也逐漸得到更好的釋放。但釬縫寬度過大時,由于Fe和Co元素需要長程擴散才能形成Fe-Co相固溶體,因此固溶體的量較少,冶金結合能力也較弱,焊件在受壓時,容易在釬縫處斷裂。最后確定Cr12鋼和YG8硬質合金的真空釬焊最佳參數為:采用CuMnCo釬料,在1 070 ℃溫度下,釬縫寬度控制在0.1mm,所得到的焊件抗彎強度最高,組織性能最好。

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