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压力淬火工艺在金刚石工具中的应用

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发表于 2010-9-12 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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基体作为金刚石锯片的载体,在整个金刚石锯片制造过程中,无疑占有重要的地位。金刚石锯片主要用来对大理石、花岗岩、沥青和混凝土等进行切割。要完成正常切割,基体必须有足够的强度,同时要有一定的韧性和刚度,综合体现为要有足够的硬度。在服役过程中基体要受到强烈的震动、冲击,由于切削部位(刀头)比基体厚,工作时基体与被切割石材之间有一定的间隙,为了不使基体因震动、冲击而过早地造成强度或疲劳断裂,基体必须有一定的塑韧性、较高的疲劳极限和弹性极限,以起到缓和冲击、吸收震动的作用。 : S+ [: V* Y$ J
我公司根据基体使用要求与国家标准对基体的技术参数作如下规定:基体硬度38~42HRC,基体平面度要求0.05~0.15mm。就微观组织而言,基体使用组织为回火托氏体,通过采用65Mn(28crMo)经过淬火+中温回火处理后可得到回火托氏体,以满足使用性能要求。
1 g+ g8 @# Y) [$ N! I
1.基体热处理技术特点和工艺现状
0 Q" ]3 b' e; }# H
   基体淬火有个非常突出的特点,就是淬火变形量和开裂倾向大。由于基体是薄片件,面积大而厚度薄,其直径从300~1200mm,而厚度一般只有2~4mm,这么大的薄片件淬火时的变形和开裂正是基体热处理的难点。如何减少淬火变形和控制开裂,以满足基体平面度和硬度的要求是基体热处理的关键。
, U7 q$ z, ]5 Q! q. B9 d u1 B+ f* N
    我公司基体选用材料为28crMo,基体热处理一直沿用自由淬火+加压回火的热处理方式。在加压回火中平面度与硬度是两个相互矛盾的因素。为校正淬火变形,回火后达到平面度要求,势必要提高回火温度或增加回火次数,但较高的回火温度和多次回火,必定使基体硬度下降,同时往往得不到需要的回火托氏体组织,而是回火索氏体。因而采用自由淬火+加压回火工艺,很难达到基体平面度和硬度两个技术参数统一,即使宏观技术指标能达到技术要求,但微观金相组织往往是回火托氏体+回火索氏体,因而很难达到使用性能要求,往往造成产品质量稳定性差,基体与切削部位匹配性差,致使锯片早期失效。鉴于此,我们尝试采用压力淬火方式对基体进行热处理。
: V( Y% {5 B) D3 B5 g
    2.压力淬火工艺的原理及应用现状
' B$ y0 i0 @- M
    压力淬火工艺的原理,即相变超塑性原理。相变超塑性是指金属材料在低应力状态下进行相变时,材料的塑性会异常提高的现象。相变超塑性是包括热处理转变在内的过程中具有普遍规律。钢淬火时的马氏体相变过程具有显著的相变超塑性,一旦产生马氏体转变,即贡献出塑性。随着外加应力的增加马氏体相变在应力诱发下不断进行,相变塑性不断增加。
! d3 K7 _/ A0 X- U
4 v) U# T* }: s2 e
基体淬火压床
' G3 R, C* l0 X) f+ p' O- U
1.柴油支承钉 2.上压平板 3.气压缸
1 L2 m5 B) g0 T! ~8 b* ?6 K
4.集体 5.下压平板
% e! o3 a9 G- t$ s7 q( l
    据资料显示,现有的这种压力淬火机床仅适合于大工件的加压淬火,工件从保温结束到装上淬火机床,需花较长时间,并且易出现较深压痕,不适宜做小件、薄件的淬火工艺。为此我们对该种压力淬火机床进行了改造。上图为基体淬火压床的简图。该机构设有上下压板,下压板固定,上压板为动压板,在加压平面上沿同心圆布置206个喷油嘴支撑钉,以点接触压紧基体,并用喷油冷却锯片。为防止氧化皮与石墨粒子堵塞油孔,将压缩空气管路与油路相连,以便清理喷油孔。该机压力为20kN,适用于处理直径≤600mm、厚2.0~4.Omm的圆锯片。
6 m, J Y" S8 }9 q# {8 G
  3.试验过程及结果
) }: `: s) t# W/ v6 a' Z9 R
    以Φ400mm×2.4mm规格的基体进行说明。其技术要求:平面度≤0.10mm,热处理硬度38~42HRC。分别采用自由淬火与压力淬火两种热处理工艺进行热处理,每组20片(见下表)
; P8 c/ Z0 }* S
两种热处理工艺试验对比结果
5 [% u8 R( S/ ^- ?3 m( Y4 \! _' Y: Z0 a2 w" I5 l. G$ V* E# N. n: P; x6 P) ]. W2 c: z1 v$ s, `( L4 ^2 Y7 ]4 k/ R+ U; [) ]; I2 J1 D( [! e( d$ {5 J# V3 T% O s2 d7 j$ z6 `4 g M2 P3 n- ~! u( g- k' P2 q0 y1 _+ v* ^* I8 @* m6 l- \% Q- Q* W; K! Y! @* s' z- H2 Z- b! `; J7 X5 Y M3 h' Z" e7 T/ |" n5 `7 o- O& u# Z; G' I i9 k5 `% c$ n5 |" x3 S8 V: v* ^4 W3 ^. k1 N/ I0 l5 H8 Y& w6 V2 h* ?" {. n( M& l/ n! F- U2 a5 ]! ~. C" J$ |- ?" N; ?* l0 n5 A: o0 t$ L) |8 v1 r, {- s7 K6 q( }& u ~3 ?* Y6 ^+ l$ }- S2 e5 k4 a) m9 {! K# h
& _+ [5 f- z3 G/ _& \( S- H
检验项目
2 w9 E5 H. Z, {
压力淬火
/ l u/ C, ^' d" u5 N2 `' ]8 d# F# Z, h
自由淬火
- b' B7 O$ r3 W4 y( v
淬火
C; s' R) L# Z6 L
硬度
0 j9 A! }; R$ ~
HRC
9 i4 E) d1 e9 K$ t, B4 ]
46.5,47,48
! ]2 V7 D# N6 D+ R# F* p) L0 ?6 g/ V
47,47.5,48
4 Q0 |* J' y7 N( J: G, ]$ g
47,48,47.5
3 w. ~4 }9 r( K! o, L
48,47,48
! k, N1 L5 ^5 \# m2 u4 V( T) f* X
47,47.5,48
# N( ^; Y2 v; I) M" {- i
46.5,47,48
" ^) u5 j* U5 T7 c' Z0 i
4746.5
- b, Q: @! z. o9 z+ s
45,46,46.5;
4 ~7 v! \$ d' t% I7 x% _7 E+ A1 E
44,46.5,46;
9 Z0 ^' Q4 S+ M9 o4 S/ c1 a
45,46,46.5;
; x e0 l# t! `( @4 ~$ Q
44,46.5,46;
0 w) S; {1 v6 ~# I
44.5,45,46;
& `; |& m8 J& I
45,46,46.5;
9 \( y- V0 n% d& o/ l
44.546
7 y) g$ m8 f8 d3 b: I
淬火
7 M- y% F: t) Y; @* g" q" T
后平
5 y0 h' y: P# _3 u
面度
' _# W4 c, Y4 q
/mm
- x: a( }: u# t' X+ r
0.12,0.12,0.11
5 Z7 w u k7 p1 G% l) @
0.13,0.15,0.12
/ N* k4 ~2 v. u7 l% c" l
0.15,0.10,0.15
5 ?) v6 k4 A& m& N7 H- A5 ^* Z
0.11,0.12,0.12
( Y7 C% o3 K1 T2 S- c
0.12,0.15,0.12
# Q- m2 K2 p N. e' n/ V4 g$ O, b
0.20,0.15,0.10
& Q( p9 q5 Q: i3 Y O
1.5,1.7,1.6,
$ y( i2 X% y- S4 |5 A
1.8,2.0,1.3,
( a( {5 M7 K) s
1.8,2.2,2.0,
5 L+ N1 f2 l7 O) w7 a
1.2,1.7,1.6,
- I* K$ \! P4 a: i) i. G/ v
1.2,1.5,1.6,
& L+ N# ?5 B3 r1 _5 P. I
1.1,1.3,1.2
! o. `$ F# C G' r' Y
回火
" D |* O) Z0 E s i
硬度
4 N$ Y2 Y! r/ G$ ]3 v
HRC
7 g L9 r0 @2 h/ P6 L% E# a
40.5,4l,42
" v4 _: W) K" I) l5 i) \" p
4l,41.5,42
% m$ w* t8 O- {! n9 Y& N
41,42,41.5
( E) l& ? T! J8 A) U
42,41,42
4 ^7 O( F; o4 Z3 [9 w
41,41.5,42
0 f* w% u$ x4 l% q1 b' G* ~* q
40.5,41,42
) X! E0 N( f% ]0 L9 X. P6 j- r' ~8 T
4140.5
: @" \$ z$ ~; u' t% d
39,40,40.5;
2 f- d% N! }5 ?( O* }9 j5 G0 J
38,40.5,40;
+ \& q/ n$ d+ Y
39,40,40.5;
" T! J- b g2 w! d' V
38,40,40;
% u `3 H4 U( N. h4 u( y
38.5,39,40;
2 P- X' o* q: Z2 F
39,40,40.5;
6 S; i# L, p* M3 |) c3 A
38.540
4 ] j$ D' d9 l$ q4 ^1 t
回火
- Q, b3 o" U" m8 C) i+ D
后平
' H1 i9 c" ^$ F
面度
* [9 z7 f) I/ Y8 j. G; H' }0 Z
/mm
3 s# D/ P: @. N( w& t
0.05,0.06,0.05,
- X0 w- e x0 y# ^* r; C- g
0.06,0.07,0.06,
5 p% Z7 Y9 A) Y0 V" b% m
0.08,0.07,0.10,
1 @, }% G- k& ^: g
0.05,0.06,0.07,
( u' N$ K. ~: e6 H: b6 q
0.05,0.05,0.06,
( P: o+ @- Y# a, X0 X2 z
0.05,0.06,0.07,
9 d+ ?! N. I. s: [1 I8 W# y
0.12,0.12,0.15,
* l3 w1 U; @# S7 ?6 U
0.11,0.13,0.12,
. M. j+ s+ p3 R7 x
0.15,0.15,0.20,
0 r) I6 P7 _0 N, o$ b2 A# ?! d
0.12,0.12,0.12,
! S4 x( q4 r3 b3 t t- W1 {" Z
0.15,0.12,0.20,
3 [; r5 n3 c X5 Z" t
0.15,0.15,0.12
  Y' T/ ?1 _! A/ |& L' a- v
( f+ o% \. u( A" Z
自由淬火生产条件和过程:把20片基体分别用淬火钩钩住中心孔,吊装在流态粒子炉中加热7min,出粒子炉,用淬火钳夹住基体垂直淬入油中8lOS,然后放进压平机压平(热校正)12min;从压平机上取出装入回火夹具,每100片装一轴,用回火加压支架压紧,用螺丝拧紧,装入回火炉中430℃回火4h,出炉空冷,打开工装。对基体淬火、回火后的平面度与硬度进行测量统计结果见附表。
$ y2 D% N4 |! i* c
压力淬火生产条件和过程:把20片基体分州用淬火钩钩住中心孔,吊装在流态粒子炉中加热7min,出粒子炉;用淬火钳夹住基体,迅速平放在淬火压床的下压板上,启动气缸按钮,喷油冷却18s;从淬火压床取出装入回火夹具,每100片装一轴,用回火加压支架压紧,用螺丝拧紧,放入相同的回火炉中430℃回火4h,出炉空冷至室湍,打开工装。对基体淬火、回火后的平面度与硬度进行测量统计结果见附表。
5 V0 ]5 w5 }' q8 c: @' C0 d
各取2片基体,分别取样埘金相绀织进行观察,压力淬火与自由淬火回火组织皆为:回火托氏体。
7 Z) H2 L0 k4 Q* d+ o+ o; N
  4.分析及结论
7 \" k( e' R! F t0 \7 x# X# |
    从上面试验结果不难看出:
) m( l$ D1 O, t- K& C
    基体压力淬火后硬度均值47.5HRC,平面度≤0.20mm;自由淬火硬度均值45.5HRC,平面度≥1mm。压力淬火后的变形量远远小于自由淬火后的变形量,压力淬火很好地控制了薄片件淬火时的热处理变形。
7 q8 g& V$ l$ _, z j0 J, B
    压力淬火回火后的平面度≤0.10mm,达到了基体图样设计要求,而自由淬火回火后的平面度0.110.20mm.需后续工序(精校平),加以校正。
( F: t' C0 `9 k, [
    压力淬火后的硬度均值较自由淬火的硬度均值偏高2HRC。在相同的回火条件下,基体压力淬火经回火后硬度均值为41.3HRC,基体自由淬火经回火后硬度均值为39.5HRC,压力淬火回火后硬度均值较自由淬火经回火后硬度均值偏高约2HRC。从而使压力淬火后的基体可以将回火温度提高近20℃成为可能,保证基体更高的平面度要求。
3 K) W' Y! C# {* v" z% R* `8 f U
    将这36片基体经多道工序加工成成型基体,并用光焊接上切削部位(刀头),发往美国市场,进行实地切割沥青,发现压力淬火后的锯片切割的稳定性、抗冲击性、抗疲劳等性能远远优于自由淬火的锯片。
' _& P* [' o8 P
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