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我某新型發(fā)動機的復合耐磨板零件約占零件總數(shù)的11%。本文是在該新機試制過程中積累的對耐磨板材料切削特性以及在不同加工方法下出的具體特點的認識及所應采取工藝措施的經(jīng)驗總結。復合耐磨板的切削加工性及普遍原則復合耐磨板按金屬組織分為a相、b相、a+b相,分別以TA,TB,TC表示其牌 和類型。 我某新型發(fā)動機所用材料為TA,TC兩種。一般鑄、鍛件采用TA系列,棒料用TC系列。特點及切削加工性復合耐磨板相對一般合金鋼板具有以下優(yōu)點:比強變高:復合耐磨板的密度只有5g/cm3,比鐵小得多,而其強度與普通碳鋼相近。 機械性能好:復合耐磨板的熔點為1660℃,比鐵高,具有較高的熱強度,可在550℃以下工作,同時在低溫下通常顯示出較好的韌性??刮g性好:在550℃以下復合耐磨板的表面易形成致密的氧化膜,故不容易被進一步氧化,對大氣、海水、蒸汽以及一些酸、堿、鹽介質(zhì)均有較高的抗蝕能力。 另一方面,復合耐磨板的切削加工性比較差。主要原因為:導熱性差,致使切削溫度很高,降低了耐用度。680℃以上溫度時,表面形成氧化硬層,對有強烈的磨損作用。塑性低、硬度高,使剪切角增大,切屑與前刀面長度很小,前刀面上應力很大,刀刃易發(fā)生破損。
其他合金元素的影響W和Mo的作用相似,它既可溶入固溶體形成固溶強化,又可生成碳化物產(chǎn)生彌散強化,W和M0的復合作用對熱強性更有效。Ti是強碳化物形成元素。Ti在耐磨襯板中,通過形成極細小而又彌散分布的碳化物和金屬間化合物,來達到熱強性的目的。 碳化鉻耐磨板中的硫和磷,除在易切削耐磨板中作為合金元素外,一般是作為有害雜質(zhì)對待的。標準中一般規(guī)定,[S]0.030%,[P]0.035%。硫硫在碳化鉻耐磨板中的溶解度很低,室溫下0.01%,過量的硫?qū)⒋罅啃纬闪蚧锓墙饘賷A雜。 硫可與耐磨板中的鐵、鎳等形成低熔點(<1000℃)的共晶并沿晶界分布。在碳化鉻耐磨板的熱加工過程中,由于硫化物共晶已呈熔融狀態(tài),常常導致鋼板的熱塑性下降并引起沿晶界的開裂。輕則表面缺陷增加,磨削量加大,成才率降低,重則造成大量廢品。 硫可增加鋼板的易切削性,但硫的加入將顯著降低鋼板的耐點蝕性。在具有特殊要求的級和尿素級碳化鉻耐磨板中,對鋼板中硫含量規(guī)定應0.010%或0.015%,實際控制都希望在0.005%。磷磷在耐磨板中有相當?shù)娜芙舛取?
耐磨襯板的合金經(jīng)熱處理后組織均勻,析出相數(shù)量增多且更加細小彌散;熱處理后合金硬度和抗壓強度降低、相對壓縮率增加、塑性改善,其綜合力學性能;熱處理后合金的電化學腐蝕極化曲線特征值發(fā)生顯著變化,Icrit和鈍化電流顯著增大,擊穿電位Eb增加,表明合金耐腐蝕性能增強。 硬度測試、壓縮試驗及電化學腐蝕等,研究熱處理對耐磨襯板材料的金相組織和性能的影響。采用電子束熔化焊、電子束熔-釬焊和電子束阻隔熔化焊方法來實現(xiàn)耐磨襯板與異種金屬之間的連接。研究發(fā)現(xiàn)耐磨襯板連接界面處產(chǎn)生的脆性金屬間化合物是影響接頭性能的關鍵因素。 采用電子束直接熔化焊時,接頭界面會產(chǎn)生貫穿性裂紋導致焊縫直接斷裂。電子束熔-釬焊中利用熔化的不銹鋼潤濕未熔化的合金母材,有效控制了液-固界面反應,實現(xiàn)冶金結合。在耐磨襯板的合金與反應區(qū)形成厚度20m的擴散層,在接頭中未發(fā)現(xiàn)有金屬間化合物相的產(chǎn)生。 電子束熔釬焊接頭的抗拉強度達到200MPa。當Ti質(zhì)量分數(shù)由0增加至0.28%~0.38%范圍內(nèi)時,夾雜物得到有效細化,尺寸小于2m的夾雜物比例大幅度,促進了針狀鐵素的形核。當Ti過量時,小于2m的夾雜物比例迅速降低,貝氏體轉變成為主導。
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