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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。 + R ?9 }8 b! m$ ?) B W% {3 n
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。
! _5 |, i% y. C( }$ O1 m5 w1 {
1.基体热处理技术特点和工艺现状
; ], _2 F) B! K$ t. J3 c' t! D4 F
   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。
+ G& Q+ m/ L( Y
    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。
% y- `/ w+ i! n/ }2 \6 a) L
    2.压力淬火工艺的原理及应用现状
/ ]" x* U) A: ]
    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。
4 ~ R3 I5 t! f& |. ?5 z
) l1 w$ j. Q8 g9 m* x( @) @
基体淬火压床
4 o8 z/ m! z$ f# n$ u: |) ^6 b( A
1.柴油支承钉 2.上压平板 3.气压缸
7 q) H8 l4 M# ^$ Q/ ?8 ?
4.集体 5.下压平板
+ m; w. k; d" X- ^# \7 N- ~6 ^( k
    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。
. r- { X3 i) l" J. ], U* c( n b
  3.试验过程及结果
6 V6 s/ U' ?+ z% f: X
    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)
3 y2 q. J, L" a8 m+ a
两种热处理工艺试验对比结果
5 o/ n' P+ W" t3 [; z6 N/ w9 N$ r3 Z. u& ?9 H; L. k2 K# J$ ^; d4 R" ]% F. m) B& G& R) \ K. Z1 |: s0 L6 d. {3 e( P7 C/ {9 e1 Z' b% {1 F0 E. h8 F# ?/ H1 o$ p2 A7 b% m" g" e0 L+ J5 i$ P/ \' s/ g6 F, o6 ?. P; d& {2 f+ V9 ?* Q9 j" J9 G% F; k7 Q8 u2 p _' X3 R7 \9 |. I/ }6 w0 t, r" y" N: F7 x) V' x6 t0 H- z* b- m8 R+ S2 b) k4 G4 c9 I& e, _4 m$ M* _) y, b; o% k: w) A" V' S' |# n" x# U- z* A+ N$ B2 W7 E. t! A9 D# O$ J1 D3 c# R }4 p5 T. d+ z8 P8 e; B- h# x* u# I5 U8 [' _& g' n5 Q% F' L$ k. s
' T9 _ s2 q% w- B( a0 G* |
检验项目
4 j% A- T2 r; z; R) P6 }% \3 b
压力淬火
; k, N! h9 K! t* r/ S
自由淬火
6 T+ t! H: i- H8 |" e% k5 H
淬火
) p' o& ~1 F1 q' r3 ~" _# J
硬度
* Y' M7 A" j1 @4 p9 c1 H
HRC
& }7 y: I4 F: {. g5 A
46.5,47,48
0 K) k8 Q2 P6 T6 m, _+ S9 s; d
47,47.5,48
8 x9 F: C8 A. o% e( }& l2 n, T [
47,48,47.5
0 m% C( y( ?* Z/ z
48,47,48
g* n1 X; c* d
47,47.5,48
, f& B( d4 ^6 u( ?0 q
46.5,47,48
- I$ e$ X8 s6 @, @3 a- h8 W
4746.5
; _+ D8 I+ d0 I
45,46,46.5;
& j& b! p9 x' ]/ B" m7 X8 X1 J- W
44,46.5,46;
2 f, J |0 c+ k# a7 S+ ~7 n
45,46,46.5;
3 T/ T: ~3 |- X' W6 V: l- d
44,46.5,46;
3 @% l; E9 _9 G% {& ~& S
44.5,45,46;
4 r* D0 h* A1 V& a& j$ C& G
45,46,46.5;
. i# Q: f' P0 h2 Y. q$ R' ^- L4 c
44.546
5 w' U1 u- P+ c; M5 Q5 K7 k
淬火
7 y1 N& o& w$ \: ^/ E+ }
后平
$ ~ R+ Y9 M# y+ |/ W7 E
面度
3 X* [& S4 l% e/ W
/mm
" N$ @. I Q E. r9 O
0.12,0.12,0.11
6 s6 F& d4 V" F- F8 r( M/ ^
0.13,0.15,0.12
$ Y7 v1 R/ S" ~$ R; r
0.15,0.10,0.15
9 l4 @7 b9 n4 i
0.11,0.12,0.12
3 `0 J% a2 l h# p
0.12,0.15,0.12
( D7 c% D, O, D
0.20,0.15,0.10
& |. ^ d( z U
1.5,1.7,1.6,
2 @( y8 c2 q, }) B* u; s( O
1.8,2.0,1.3,
- U& { t! L r
1.8,2.2,2.0,
/ ^ m$ m6 w! X3 p8 C+ L9 S
1.2,1.7,1.6,
" k5 z- Q, z G
1.2,1.5,1.6,
2 Z% m( m+ f, t7 `2 c
1.1,1.3,1.2
7 l9 k% r' X' V5 Y; r, [
回火
# D% |/ S2 Y% ^3 ~
硬度
# f4 H+ {+ W9 N8 W9 V
HRC
; {& t$ C* x) ]9 j2 l W
40.5,4l,42
1 T" w4 R- s, \3 P, J
4l,41.5,42
3 E: z0 D0 R9 J! W8 B9 i. i* J
41,42,41.5
1 P- A* i9 l4 t& T. n e: e$ {8 Y
42,41,42
$ R2 j; a4 Z2 X2 R8 L+ v5 l1 J; _
41,41.5,42
8 ^7 s- a& X ]& h
40.5,41,42
0 e* U& C! h z5 G: S A
4140.5
6 S; `% R: B4 f% n& l! R
39,40,40.5;
% e2 J9 ]0 W) G8 L+ i
38,40.5,40;
# t; u5 ?. a* i3 y. s6 D
39,40,40.5;
* _! t% P) a* K/ d" u$ {
38,40,40;
# Z) A# a" R5 i. g* a3 _
38.5,39,40;
7 T2 A0 w+ Z" b- ]: W* o
39,40,40.5;
?2 N1 ^; i3 R0 I, S7 M4 F
38.540
. \5 L6 `: J! O- @% p
回火
4 Q5 }2 }* V* c$ D
后平
& b( T9 D" z& z2 r, @
面度
; [ s6 L7 C9 V
/mm
: Y) V9 T4 g* a; p3 ~& K( N
0.05,0.06,0.05,
" s% T. \5 P' T2 j% O% E
0.06,0.07,0.06,
! O" }% }5 X3 X: y
0.08,0.07,0.10,
8 y! Z* N4 A7 G. x
0.05,0.06,0.07,
% W7 c; y9 i$ A: u, m2 @2 \
0.05,0.05,0.06,
9 U' W; z* i! A7 T
0.05,0.06,0.07,
/ f& a8 a" f. H, s; H4 K
0.12,0.12,0.15,
6 g$ O1 I1 O4 v) R1 q0 Q: v W- v
0.11,0.13,0.12,
. A g( O K% @4 L, O; `
0.15,0.15,0.20,
" H3 w+ n" n7 Y
0.12,0.12,0.12,
! \' ^, y3 B7 b/ w6 E
0.15,0.12,0.20,
) z( B& \7 u, y$ f( e6 `0 A. v
0.15,0.15,0.12
  & h( l4 \) @# S6 K6 a2 G3 p
# X% @' N2 H: F: C
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。
% J" K# t' M# J, ?8 J
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。
) O' J3 f* F" ?+ ~7 X9 L
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。
6 H* @# b' ~: m: H, g
  4.分析及结论
& ]2 j7 m' r3 h( ^
    从上面试验结果不难看出:
6 n( r# c0 A; z0 g. w1 m
    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。
# h e7 e# a! X/ Y% S
    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。
6 ~: t+ F6 I) z% z3 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 u4 ^* G. w1 y7 M. |
    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。
* ~4 G& b; `- |, W: c
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