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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。 7 J/ [% A# |& M |+ q% A3 z
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。
% @6 a/ {" c( K
1.基体热处理技术特点和工艺现状
2 M7 K0 q+ c2 O, Y9 k
   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。
: |2 O+ c$ `; _
    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。
% h5 D1 U& p0 s% S$ C7 ~
    2.压力淬火工艺的原理及应用现状
! Z4 D9 H: V5 I3 W& J: c
    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。
0 F' m+ K3 y" U C8 Z2 Y& S$ D
2 ]* d1 u2 M k; H; ]' w2 Q$ p
基体淬火压床
! L. a! j, M# S T$ C) U" g( E3 I: w4 h6 g
1.柴油支承钉 2.上压平板 3.气压缸
% [2 I _% z$ P5 l
4.集体 5.下压平板
/ W) a4 j0 V/ I/ M1 d3 }+ U9 t
    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。
" W G7 T x9 B# V* N( x
  3.试验过程及结果
& z7 O9 [3 o4 H H5 t# }7 ?* A
    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)
% H* R% O4 }" o; ~8 P
两种热处理工艺试验对比结果
7 m7 u: {" T7 `0 G8 d. X3 X1 _1 {, j3 v. V5 B. s, y& B( r# n7 N# T- n2 O0 P: L: L+ R' `3 \7 X6 V- `' W- Y3 ^ V3 L4 N; k& m* |3 ?: E3 U7 l2 U3 u! m: b9 w' n G: l6 ^, f2 A4 M4 K6 r; b" M1 D2 S' Q& @$ f$ \! v( p3 i, G: d5 T }0 @# z5 \/ O& a; A F8 b) R0 d' f9 t- ^. R0 f" S) P* M4 `4 o/ E u* K+ e. c1 [0 O5 B$ T0 h' b6 x8 i$ L, G$ G& I# X( j; [/ M; Q/ }/ P4 w1 v5 y+ C" G) Q. u2 A* i- x" a: U/ z3 H) ~! V: ^* Q& \" Y& L- h, R" N1 ^, a, u3 p, u8 E& ?. D7 V: o% C1 }8 c1 j: R% J1 W4 G/ D8 Y# B2 q# E p: f+ X# H0 {
- L- m% Y# _- ~4 L' R4 @9 c9 T
检验项目
; U& t' G- D9 q( A! a
压力淬火
8 d+ c+ n9 w: t, b) L8 c/ M
自由淬火
p3 X! u: O/ b2 L
淬火
& L" W. p/ W5 L& K$ M; n, A: a0 f
硬度
* z+ r! |( ?* n+ M# F, C
HRC
/ P3 J8 H9 S8 ?5 h: w% J
46.5,47,48
5 _% [; t' X3 _2 N n/ c: ?8 N0 h
47,47.5,48
3 d! L1 w5 \! W* O
47,48,47.5
% m& e1 w( W2 Q. B) A% u
48,47,48
' ~* T, O% \% F0 T& B7 {* j
47,47.5,48
. F) `! g0 X! ^9 w3 A
46.5,47,48
* G2 R# U8 F+ x% }
4746.5
+ R- B" J/ j8 W: P& g
45,46,46.5;
+ N* r* h& O# E' o4 S
44,46.5,46;
5 e( B; k! |* W
45,46,46.5;
& k* w( N) A& W, M
44,46.5,46;
" C$ E$ O, i( v1 C3 Y
44.5,45,46;
" m* I# @* C6 f8 a* e; v2 r8 F
45,46,46.5;
b/ s7 M1 Q* x- B4 q4 o0 {! a* A& S
44.546
' p$ x) z% T s' B9 i( s, N0 Q
淬火
0 d' s L( x8 s! d1 \! ]2 ]6 N
后平
: p$ P% b; p7 d$ |' k
面度
) U! }* b+ K# f( u" p' P5 V; o2 n
/mm
2 k# \2 q- W$ Y+ J( {4 Z6 t# x5 R
0.12,0.12,0.11
0 R& q U, P+ z- X2 k
0.13,0.15,0.12
% }, b1 j7 K- q. G
0.15,0.10,0.15
- F: U$ R8 D" _4 j F5 a
0.11,0.12,0.12
% h2 E9 W. D% B- e. ^/ @7 E4 \
0.12,0.15,0.12
+ K9 S/ ~7 Q, v2 L+ k$ z
0.20,0.15,0.10
* d5 K) d- Z9 V- T' Z" b
1.5,1.7,1.6,
9 d% {/ B; U! e$ g! [
1.8,2.0,1.3,
: z( G9 }. G: g( b. v7 P( v
1.8,2.2,2.0,
& u; e% {( z3 k0 L
1.2,1.7,1.6,
2 h; y6 O8 c" {( H( U
1.2,1.5,1.6,
g: {* ~3 j' K2 d8 O
1.1,1.3,1.2
3 D/ m4 h( v4 F( N( L% \$ t
回火
J, w9 }0 }' ^
硬度
2 y8 ^/ |5 I2 W m
HRC
3 T% p- A! C# \2 H, A
40.5,4l,42
5 T: t/ I; }4 W. W& c) ]( l
4l,41.5,42
# g- ^' i& }5 R
41,42,41.5
9 m/ ^$ O: H, W3 E1 ~! b' d& \5 h7 }
42,41,42
1 @$ D! {4 A9 T n% \/ ]
41,41.5,42
1 K6 |+ \0 P5 T. Z, p: F6 X. q
40.5,41,42
9 m8 h. @) m+ \+ [$ Y
4140.5
3 O( q! ~. f: ^! @7 S
39,40,40.5;
2 T7 z; ]8 n7 V: T
38,40.5,40;
' O: Q4 @7 r' P0 p
39,40,40.5;
7 E- t) b+ g* A5 K; X
38,40,40;
, ]$ g `+ O/ m3 Q1 h8 k5 N" F1 v6 }
38.5,39,40;
) Y( g4 X |, O1 Y( m' f9 w% j1 e
39,40,40.5;
1 A* k- } d8 u3 X. ?% G
38.540
- a O9 r% |2 Z6 v; G+ x! {1 t
回火
% Y1 _9 x& X( ]! F) \, z; j. n! z4 W
后平
" ^* V& E5 T, a2 S7 T
面度
# e% {; Z* g- H) _
/mm
4 u& D: \; y" X( t
0.05,0.06,0.05,
, |) T; g+ k7 f5 K
0.06,0.07,0.06,
9 A) J* m5 s& `/ d
0.08,0.07,0.10,
, O0 d. Y3 V5 e: h8 v
0.05,0.06,0.07,
5 ^- w3 F' N. \ d* X
0.05,0.05,0.06,
# f3 H; t. A" w: @( t
0.05,0.06,0.07,
2 U1 D1 M: z8 K/ w/ w) h; l6 `( A
0.12,0.12,0.15,
. p* g* U8 B/ m2 W
0.11,0.13,0.12,
6 A4 T. |: N9 d4 K' o: l# r; R
0.15,0.15,0.20,
8 ^0 X7 i3 Y! N8 x; p
0.12,0.12,0.12,
* x6 Z, u3 D9 |1 s+ G5 F( o
0.15,0.12,0.20,
! b/ B3 T) _" C/ z' _9 ]& V5 e) l4 B
0.15,0.15,0.12
  9 a, i6 R( c) i$ A+ @( A9 e
2 G7 D* e( b" X1 Q1 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。
, `. h: w) C( L" `5 [; j, O; p
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。
. D6 H$ E/ ^" L9 X/ m$ @* h
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。
. A3 e3 E( e# m- |
  4.分析及结论
' J, t, L2 K; u% X
    从上面试验结果不难看出:
- y5 D4 D8 {# W, a2 ?# P6 p4 f
    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。
q7 s$ S7 L, E5 ^& [
    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。
( g# ]4 Z$ y% J7 s3 m! V3 a9 Z
    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。
% M% l7 E% N: f e' H- y3 F/ S
    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。
5 |$ B# c2 R5 {/ P1 c
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