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P91、T91材料机械加工中刀具存在问题的改进

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发表于 2010-10-22 08:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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0 引言

- A2 x& i% J- c& ~# V+ e$ E3 ]! V1 R
P91、T91材料耐热钢,具有较高的持久强度,良好的高温抗氧化性和抗腐蚀性,已大量应用于300MW、600MW锅炉产品中。由于P91、T91材料属于马氏体钢,硬度很高,其机械加工性能差,因而对切削刀具提出了更新的要求。本文针对P91、T91材料集箱在机加过程中刀具存在的问题加以分析,并提出了改进方法。 7 t% _! V8 J7 Y I

1 P91、T91材料集箱机械加工流程

3 a* |% [& B# [4 b( p: t! v
在集箱车间锅炉集箱的机械加工主要有3道工序:筒身对接坡口的加工;筒身上管孔加工;水压后管接头管端倒角。筒身对接坡口加工在镗床进行,管孔加工及管端倒角都是由钻床完成的。 3 [- ^! E( F5 p, E8 J

2 刀具存在的问题分析及改进

" N* i( ~! \ T1 _( S/ l
    % m/ [+ C0 Q" S5 t* [4 e 9 z7 b6 ^$ F. ^) _: W1 R! a) r2 X4 t/ | w6 L/ Z r5 p$ K; V3 `; F. |) p/ N6 A0 B% I* D

    图1 集箱焊接坡口
    : S$ ~/ u* q& B2 J& |$ t

    图2 成形刀片
    / \* K5 { c/ r) h" p4 h! }
  1. 筒身上管孔加工 ' _! l I5 c S% j5 e. x
    目前,300MW、600MW锅炉集箱筒身上管孔形式多为CE标准的焊接坡口形式(如图1),该种形式的孔加工刀具为普通麻花钻头及成形刀片,成形刀片是按焊接坡口要求设计的,由高速钢W18Cr4V制成。(如图2) 8 q6 l8 H5 H6 b* g( a9 x
    在切削加工中,被加工层材料会产生剧烈的塑性变形,从而发生硬化,材料经加工硬化后,其硬度比原始硬度提高很多。一般情况下,金属材料的硬度和强度越高,则切削力越大,切削温度越高。P91材料强度、硬度都很高,特别是高温硬度高,因而在切削加工中会出现以下一些问题: 9 G7 p4 q. e% i; W7 Z' Y/ H% d
    (1)强度较高,因而切削力大;(2)硬度较高,尤其是高温硬度高于其他金属材料,加工时硬度由于塑性变形而进一步硬化;(3)导热系数低,因而切削温度高; : B7 |" L6 T. G
    普通钻头是由普通高速钢制成,它的硬度和耐热性较低,加工P91材料时,由于被加工材料的硬度和强度都很高,因而切削力大,当切削速度升高时,切削温度会随之升高,钻头的金相组织就会发生变化,由马氏体转变为硬度较低的托氏体、索氏体或硬度很低的奥氏体,从而丧失切削能力,产生“烧刀”现象。特别是在焊缝处,加工十分困难,钻头的刃磨次数增加。用形成刀片加工焊接坡口,由于形成刀片薄,刀片材料硬度和耐热性较低,在高硬度和高切削力的作用下,刀片易碎,损耗加大,用该刀片加工P91材料比加工普通材料用量高出大约5倍,而切削速度只有40r/min,进给量0.2mm/r,生产效率低。 7 \+ G5 z/ J6 e9 Y' J0 ], u8 _
    针对上述情况,我们在加工时改用合金钻头进行切削,由于硬质合金切削温度可达800~1000℃,高温硬度高(表1),切削速度提高了一倍,减少了刀具的刃磨,提高了生产效率。
    # y2 y) w! A! E1 s - W) ]" w% q$ @5 l4 A3 U4 D7 C& Q5 u0 w E/ x1 q# w8 d: ~0 d+ {. ^5 H1 X- v! z9 ^/ ~! W$ p' r* i! w$ A* E. w; f; C8 s. s# z" T
    表1 普通高速钢与硬质合金性能对比表
    材料 2 u% D0 I# m) x" s) V, C常温硬
    度HRC
    , f! ^( y) E; x# X2 r `+ K
    耐热性
    温度/℃
    & y% |( P" H/ X7 _5 D9 m$ S
    高温硬
    度HRC
    - i9 g0 m1 M' b0 w0 y- ?! H1 A1 C
    抗弯强
    度/MPa
    % r1 Q) N5 F; Y' c& M7 W' k
    变通高
    速钢
    4 G4 b6 T9 n: M( s; T
    62-66 / }8 _3 C: b3 |5 p; k% K7 x550-600 % J3 I. o# d7 X, L& b (600℃)
    48.5
    4 {2 f4 y. E0 P9 i$ Y
    3430 7 U: O6 u3 z# H5 O
    硬质合金 8 M2 m3 J- c; l' k 74-80 & B7 w/ n+ G2 V6 Y800-1000 ! L6 v3 d8 }( @" n2 ^3 N, t7 Z8 \8 m(1000℃)
    70
    3 g y' N7 k# `3 h% k! z
    1470
    2 K5 [/ Z$ C( F6 ^4 D6 c8 G: v5 v! H
  2. 水压后管接头倒角存在的问题分析 ! R9 u* H& I3 e: ~, {
    随着生产的不断发展,对锅炉各部件质量要求越来越高,水压试验成为检验300MW、600MW锅炉集箱角焊缝质量的一重要手段。与300MW以下锅炉不同的是,300MW、600MW锅炉集箱的管接头不是采用滚压形式密封,而是采用在管接头上端焊水压盖形式密封。对于普通材料,水压后用气割的方法去除水压盖,然后倒角,由于T91材料气割后硬度急剧升高而难以加工,因而不能用气割的方法去除水压盖,而是用钻头将水压盖钻掉,然后进行倒角。 % J( N: K! G/ r6 [. Q9 f
    由于焊接后其焊缝硬度高于母材很多,且硬度分布不均匀,易形成断屑切削,又由于300MW、600MW管接头多为长管和弯管形式,钻床所用夹具为V型架,因而整个加工系统的刚性较差。用普通麻花钻切削时,由于焊缝处硬度高,容易“烧刀”和崩刃,降低了刀具的使用寿命,又由于系统刚性差加工时钻头容易折断,使刀具的破损严重,消耗量大。实际生产中,钻床转速50r/min,进给量0.3mm/r,钻头钻10个左右管接头就要磨一次钻头,不仅降低了生产效率,而且增加了劳动强度。如果采用合金钻头,由于硬质合金韧性差,抗弯强度低,在刚性不好的条件下切削,切削过程产生的振动,容易使合金刀刃崩裂。 ) e2 F+ u7 K& \& Z1 J( `
    针对管接头倒角时,加工系统刚性差的状况,我们改用锥形锪钻加工水压盖焊缝。使用锥形锪钻,由于切削刃增加,以及其自身的导向性,增加了切削的稳定性。在实际生产中,用沉头锪钻改磨锥形锪钻切削焊缝,切削速度可达200r/min,进给量达0.5mm,而且减少了“烧刀”现象,提高了劳动效率,同时减少了刀具的损耗,降低了成本。
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3 结束语

& E/ F' L4 l, R1 ~& R
随着耐高温钢等难加工材料越来越多应用于锅炉产品,普通高速钢已不能满足这些材料的加工,采用新型高性能的刀具材料,将成为刀具发展的新趋势。
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