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一种铝合金轴套热处理工艺

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发表于 2010-9-12 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  轴套是齿轮泵的主要零件之一,装在高速运转的齿轮两端起轴承支撑作用。它必须有足够的强度和良好的耐磨性。为了保证零件的性能要求,我厂采用非标准铝锡合金,其成分如表1所列。

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  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~ + X2 R! M2 C2 e0 A: o1 d& t% @+ I70.5~ 1 C) u% t3 q. O7 C) T2 Q1.30.7~ 0 W9 s) }$ Q& e7 f/ j1.30.7~ 5 |! k7 ?" {/ x% `+ a5 W1 V6 P& p( z1.30.30.1~" z* ?# N' N6 p( P0 {! y 0.20.7余量
! w% L1 D" G$ f ! A! u% S+ Q, Z5 }, W, O

  Cu的作用是强化基体。Sn可形成较软的低熔点Al-Sn共晶体,增加耐磨性。

v/ Y+ b! r, k' k- h/ q; X h( Y+ y3 y; i4 W; U* r

  原热处理工艺为515℃固溶6h水冷,180℃时效8h空冷。这种工艺存在两个问题:

B% i9 G9 z9 o/ G9 } " a% `% I+ m- r& }& c+ f

  (1)Al-Sn共晶体过烧加入锡形成含锡为99.5%的Al-Sn共晶体,其熔点为229℃。当工件加热到515℃时,Al-Sn共晶体过烧,淬火冷却时形成复熔球团。在形成复熔球团过程中,一方面晶界氧化,使晶粒强度下降,另一方面又产生了许多显微空隙,使晶粒界面能增加,金属的强度降低,在使用过程中易过早失效。

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  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

9 V1 a: E# S$ B: y6 g: B4 C) K ( O7 b5 y: I: f+ c' Y5 r

  为了寻求一个合理的热处理工艺,进行了工艺性能对比试验。试验工艺与结果见表2及表3。

0 k6 B+ x8 V( ~9 j. h7 [) z& k: i$ ^; a7 p4 L6 [) K7 m& N

  表2铝合金处理工艺、组织和硬度

 热处理工艺硬度组织状况
  铸 态66~70  Al-Sn共晶体呈块状
铸态(自然时效)72~76  Al-Sn共晶体呈块状
515℃×6h水冷3 F6 N0 T. t& V0 U3 }6 x0 {9 q5 s +180℃×8h空冷70~74  Al-Sn共晶体严重过烧
300℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体轻度过烧
250℃×7h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈断网状
180℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈网状
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  表3经不同工艺处理后铝合金的性能

热处理工艺σb/MPaδ(%)
515℃×6h水冷+180℃×8h空冷853.6
250℃×7h空冷1254.2

7 x- p: x L4 ?: ? K  

  由金相观察和力学性能试验数据可以看出,250℃×7h处理工艺比较理想。Al-Sn共晶体呈断网状沿晶界分布,一方面Al-Sn共晶体分布比较均匀,保证有良好的耐磨性,另一方面Al-Sn共晶体没有分割基体,使合金有较好的塑性和韧性。采用250℃×7h处理工艺可以得到较高硬度,是因为该合金含Cu量较少,金属模冷却速度快,在铸造冷却过程中,已保证Cu熔入固溶体,起到了淬火作用。通过自然时效提高了硬度,也证明了这一点。

( n7 a* P8 C( e5 q. q . n( ?2 R+ ]+ d; |! I1 g

  250℃×7h空冷工艺比515℃×6h水冷+180℃×8h空冷工艺的抗拉强度提高47%。

! Y& q2 y( ~$ F6 t8 M$ E' v+ @ E7 U4 a

  250℃×7h空冷工艺温度稍高于Al-Sn共晶体的熔点,是为了在不使共晶体过烧的前提下,通过较短的保温时间得到Al-Sn共晶体的断网状分布。

8 L/ V/ q" d! x n, A- x @3 I - w3 P+ t" }% X5 q; g8 x0 y

  在工艺试验的基础上进行了小批量(400件)试生产,经硬度、金相检查和试验台做产品出厂试验,均全部合格。

- t$ |# u+ ` A7 _- V- x9 w) l+ ~+ |4 N5 O; M( X

  该工艺于1996年正式投产至今,已生产轴套几十万只,全部合格。工效提高1.3倍,一年可节约资金约7万元,节电超过8万kW.h。-【MechNet】

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