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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。 3 Z8 R- T( ^: `# D! t5 I
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。
. S& v6 z% q: x' I
1.基体热处理技术特点和工艺现状
6 H) f) t/ _: l) f: o
   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。
+ c& I+ [" \: z6 V! t' c: W; H7 W
    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。
( N0 K- R# T3 d, D, @* m2 v
    2.压力淬火工艺的原理及应用现状
( X6 B# {: z9 s6 N8 q/ ~
    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。
. P ^, h& y2 [7 @
. v- G6 L& i' ^9 `' Z
基体淬火压床
9 o: ^4 m6 N; b% c. U& m
1.柴油支承钉 2.上压平板 3.气压缸
' [' n+ o E' N G7 z' E# K
4.集体 5.下压平板
' }! N# \. o& C7 e4 x
    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。
* J' ?6 K- y* W* V ]
  3.试验过程及结果
3 x k1 y" |3 y; N- ~% j
    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)
# P! `1 J r6 m/ y9 P% H( D" K: i' v f
两种热处理工艺试验对比结果
- T9 P, B h/ A: t ; |' N' P# b# I' b9 C" i: g1 Q9 v4 x9 e1 p9 }* ^1 {( L8 }4 d% A! c: A- H5 t9 `: q8 v' Z' q+ S( j) j1 F6 K% G4 m/ |& Y% m8 T" T) X' \3 F1 C y* F0 s4 s0 a$ P7 g- R7 M+ u+ Q! }. e4 u) S3 S' C/ C1 \2 k) L: X) _- ^. D, V; v0 t4 J9 @& W$ a0 T7 h0 f/ ^' n* |- O+ C- b; s4 s7 Z/ N$ [$ U. Z; P$ w; u5 ]4 M3 S- P6 ~& m( D n& I" l/ \/ x& Y I1 f% d% G% s, S* [& l( T6 ^( Y8 C9 r& A4 q/ I' j ^% J: @4 B. e) C& C9 ?# L; G6 s6 z4 K! ?' x( `% o/ m# c$ u, I: S& k9 x/ g. w$ k) X- J4 G4 @9 n0 N
; C5 v; d4 e: ~
检验项目
7 G5 }3 v7 c/ I( ?: V
压力淬火
' |& a% C/ E: \
自由淬火
3 g; e d/ q( d
淬火
9 m% @' s) C" E0 l+ o9 `4 Z$ `
硬度
/ C8 Y9 O4 z2 g9 |
HRC
/ V/ I# n, M! j W6 z; {0 U" D# }
46.5,47,48
# C' L( c$ k" |, g3 c5 Q! \3 T
47,47.5,48
4 V8 }. i6 q0 w5 x( B
47,48,47.5
- B/ G% x4 F: |4 Z
48,47,48
# J) V7 H# s; x6 M3 P* v
47,47.5,48
+ H2 b/ W: f6 f4 m
46.5,47,48
( g; l, ^2 ]8 q" _+ `3 g7 M8 D) n
4746.5
! k' F% `" ^5 Y# j1 u0 M1 I
45,46,46.5;
: ~) l) I i2 M7 [4 C
44,46.5,46;
@+ S/ m1 ^7 X U0 F9 k
45,46,46.5;
; I* V t: o1 M( w, L) B: `9 C
44,46.5,46;
) Y3 c' C4 y0 H, c$ p
44.5,45,46;
+ U3 y7 n- f" `; N+ d8 R5 e- P$ v. h
45,46,46.5;
0 R9 a+ c( N& t, T) y1 E
44.546
7 g1 i) i( G2 e7 j8 F3 g( O# P1 ] z
淬火
4 p7 |( [. {% A, Z) L1 H
后平
# M$ x2 A& H& C$ [5 J4 E s
面度
7 [/ v( C0 y4 X1 c9 \
/mm
8 u3 r3 M3 i) }$ @9 b6 l, L3 ?/ W
0.12,0.12,0.11
0 Y* B$ u# o6 Q: `: H/ b
0.13,0.15,0.12
0 n8 J& `8 O! B/ ^
0.15,0.10,0.15
) g& E2 h3 t; ]0 f, g4 i
0.11,0.12,0.12
+ L$ k; A: ^$ d" i( j ~* q
0.12,0.15,0.12
1 \" b$ z& q; X+ R: M# X9 u
0.20,0.15,0.10
$ L" h1 ~+ e% q$ R
1.5,1.7,1.6,
# ?0 A, S* ]) y: r7 O5 K& z
1.8,2.0,1.3,
) J1 ~4 f) e. {
1.8,2.2,2.0,
0 B$ Q# ^5 u* u0 g1 O5 G; B) f
1.2,1.7,1.6,
' v" V/ D4 I9 |: u) g/ P
1.2,1.5,1.6,
1 Y" V. \" A% `( m
1.1,1.3,1.2
* N' B$ k) j2 U0 B
回火
1 J8 \2 N1 ~! O C2 I, P2 p3 |
硬度
" z4 q$ X% V. v) v1 y
HRC
! I2 T1 X) y6 @, l. }
40.5,4l,42
- o) U+ Y% Q) }# |
4l,41.5,42
9 k4 _0 h1 b7 q1 C
41,42,41.5
& D3 f: J+ }' s0 q9 z& P/ \2 n
42,41,42
- S- K1 W! F/ D* P
41,41.5,42
) J" V% j- g; t; W
40.5,41,42
& v( s$ M: H. {# }8 o
4140.5
; y5 f4 c7 o" B6 @
39,40,40.5;
+ y0 c {# ]8 a5 F+ m: h
38,40.5,40;
4 L" M/ n# W/ U. }
39,40,40.5;
" @1 y+ S( J. c! c
38,40,40;
3 G K- n: t7 F* E* b
38.5,39,40;
1 P' A6 X6 }8 Q( q8 F9 g& h
39,40,40.5;
$ @" H# e8 `$ z, P& c1 W% f, i/ w
38.540
6 ~2 W8 [" s q' {$ z( X9 b
回火
5 G/ E; ]: ?0 v; c* e$ G' I
后平
- b4 c2 `4 p3 n% `: o
面度
! c! v& N y0 ]7 D' g
/mm
. h, ?6 K7 K3 U5 F: P& V/ W
0.05,0.06,0.05,
+ ^8 x4 L7 M6 _
0.06,0.07,0.06,
/ D0 @" @: U: ^. {2 b
0.08,0.07,0.10,
" J9 L; A1 v$ y1 X, K7 g1 y
0.05,0.06,0.07,
! n/ j8 \. R7 s y# I
0.05,0.05,0.06,
! G: f8 |2 B6 v; c/ h6 R+ s5 v
0.05,0.06,0.07,
5 e2 V8 w. ~ w
0.12,0.12,0.15,
6 d7 p! X* E d# \- @
0.11,0.13,0.12,
3 I: Y1 n; F- K+ Y0 Y! T% c
0.15,0.15,0.20,
$ D8 q0 w D" @+ q" [/ B
0.12,0.12,0.12,
6 x1 [4 b/ \2 ^* A) A
0.15,0.12,0.20,
0 D/ P( v/ I/ \+ T. g* e
0.15,0.15,0.12
  * J( J2 E @5 r4 N/ O
* {3 r# @, \. \* K* f K9 {4 q
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。
! _$ R L& h; W4 I
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。
6 d( X I7 F. M
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。
0 k. {- l6 u9 @' x' h$ Y* Z
  4.分析及结论
6 G# X( q: X$ y! X# ?
    从上面试验结果不难看出:
; F" K6 _# z: O: G, W$ `) U
    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。
$ _/ c1 G$ i; k4 E, {( C2 ^) ?
    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。
# b% Q% }. L+ Y
    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。
& e) i- i+ C; O) G" G
    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。
; U3 @' [, \9 X. ~
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