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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。

/ v, F U c+ t. ]! s% H& U( w' v# D* a, u2 x' B9 V

  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~ ! F" m3 c: |& t2 P3 u70.5~ 6 L7 X& [; D% a& \( K; x; J/ ^$ y1.30.7~ $ q+ r. e4 r) l$ i1.30.7~ * u: y! f, M* _) w1.30.30.1~0 |+ H7 t+ Q! M1 J- Q( g 0.20.7余量
$ d5 O; G' l# ~- m 4 Z: l" e1 B. t* S% k

  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。

8 s0 N) O4 y, s# R' p( Y . N/ i1 Y" k( _; q& H, L% c) f, Q# o

  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:

$ a, N0 @' U! j7 l% p4 m0 _* @, b* m5 i/ J2 x7 t i

  (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。

0 d4 z# }1 F: |( M I y" m, C, n3 d V6 J

  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

9 n/ `) r/ ]$ L3 O& p9 \ & J# u/ m$ U& O, X# Y+ c: P( U

  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 Z# _0 G6 L% w0 @ * i, {& F1 x w" ~. O) @: p

  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) u; d/ l, ^2 ?4 V- p7 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
! p! o) t( s8 S) q( X" J+ |% m

  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

/ l' Y9 L* t2 |& n3 h! @  

  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。

- b2 K6 B( a5 [( r : A0 \! P) K3 Q- W7 z

  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%。

6 m/ f. y) v& ^ R : }; ] d; t2 i1 F

  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。

2 k# d* `' x. V# p * }2 [ t; [0 q+ {+ i0 b$ F3 }

  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。

2 h, g! }1 `! [( z6 I * v6 s! O# k6 u% N+ s. j

  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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