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影響連桿質(zhì)量的因素分析
來(lái)源:weiketang.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2021年04月09日
連桿是汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的“心臟”部件,其精度和性能直接影響著發(fā)動(dòng)機(jī)的整體質(zhì)量。如:功率輸出、油耗多少、噪聲分貝、平穩(wěn)程度、壽命長(zhǎng)短等技術(shù)指標(biāo)都與連桿的質(zhì)量相關(guān)。連桿的質(zhì)量80% 取決于連桿的鍛件質(zhì)量,本文就以C70S6 材質(zhì)的脹斷連桿為例,對(duì)影響連桿鍛件質(zhì)量的因素進(jìn)行簡(jiǎn)單的剖析。
連桿材料的影響
連桿的鍛后組織是由材料的化學(xué)成分和鍛造工藝所決定的,材料各元素化學(xué)成分的含量是保證鍛后金相組織和力學(xué)性能的先天條件。如果材料進(jìn)廠時(shí)不嚴(yán)格把關(guān),導(dǎo)致某些關(guān)鍵微量元素超標(biāo)或不足,單憑以后鍛造工藝改變是完全不可能的。因此,控制原材料的化學(xué)成分含量至關(guān)重要。鍛造廠在購(gòu)料時(shí)必須與鋼廠簽訂嚴(yán)格的技術(shù)協(xié)議,使其控制在規(guī)定的范圍內(nèi),才能為鍛后連桿的質(zhì)量全面達(dá)標(biāo)奠定可靠的基礎(chǔ),否則將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。C70S6 材料的化學(xué)成分含量詳見(jiàn)表1。
此外,鋼的宏觀組織、非金屬夾雜物、帶狀組織、晶粒度、熱鐓試驗(yàn)、脫碳層、表面質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)也應(yīng)在合同規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),否則不具備鍛造連桿的先天條件。
鍛造工藝的影響
為了滿(mǎn)足連桿的強(qiáng)度要求,保持良好的塑性、韌性和力學(xué)性能,鍛造工藝主要應(yīng)控制以下四個(gè)方面。
(1)鍛造加熱溫度。
提高鍛造加熱溫度可以使V、Nb、Ti的碳氮化合物逐漸溶解到奧氏,中,冷卻過(guò)程中大量溶解的微合金碳氮化合物析出,可以提高鋼的強(qiáng)度和硬度;另一方面,溫度的升高也會(huì)帶來(lái)一些負(fù)面影響,如奧氏晶粒長(zhǎng)大,顯微組織粗化,韌性降低。
終鍛溫度。
適當(dāng)控制較低的終鍛溫度可以增加晶粒破碎,有效產(chǎn)生變形,誘導(dǎo)彌散顆粒析出,降低再結(jié)晶驅(qū)動(dòng)力,細(xì)化晶粒,有利于提高鋼的韌性。
(3)變形量和變形率。
當(dāng)變形量和變形速率較大時(shí),奧氏體的晶粒破碎,奧氏體的粗晶粒再結(jié)晶為細(xì)晶粒。隨著晶界的增加,有大量的形核點(diǎn),形成大量細(xì)小的先共析鐵素體相變結(jié)構(gòu),均勻分布在鋼結(jié)構(gòu)中,非常有利于鋼韌性的提高。
(4)鍛造后的冷卻速度。
鍛造后的冷卻速度對(duì)材料的性能有很大的影響。由于冷卻過(guò)程中相變復(fù)雜,自然冷卻不能有效控制非調(diào)質(zhì)鋼的質(zhì)量,所以鍛造后冷卻設(shè)置不受季節(jié)影響的冷卻裝置。事實(shí)上,800至500之間的冷卻控制對(duì)鋼的強(qiáng)度和韌性有影響,而在該溫度范圍之外的冷卻不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用。因此,冷卻速度的優(yōu)化控制直接影響鋼的組織和性能,必須制定科學(xué)合理的鍛造工藝并嚴(yán)格實(shí)施,才能達(dá)到預(yù)期的效果。
連桿外形的影響
連桿是發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部復(fù)雜系數(shù)高的鍛件,其外部幾何形狀由多個(gè)曲面和不規(guī)則形狀組成。它直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)氣缸爆震、碰撞、斷裂和裝配位置的準(zhǔn)確性和合理性。因此,在鍛造連桿時(shí),必須控制以下關(guān)鍵參數(shù),使加工出的連桿能夠滿(mǎn)足圖紙的精度要求,否則無(wú)法通過(guò)“后天”加工進(jìn)行補(bǔ)償。
(1)連桿孔中心距離。
它是影響大小孔不均勻性的主要因素。由于鍛件要求的公差范圍與連桿加工后要求的公差范圍不一致,前者要求的公差較大,而后者要求的公差較小。因此,在鍛造時(shí),中心距必須控制在中間公差內(nèi),并保持在總公差的1/2以?xún)?nèi),以滿(mǎn)足加工后的要求,否則環(huán)帶的均勻性將超出公差。
控制連桿中心距波動(dòng)范圍的關(guān)鍵是控制設(shè)備本身的溫度,保持模座溫度在一個(gè)恒定的范圍內(nèi)。此外,應(yīng)根據(jù)不同的鍛造環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,否則只控制鍛造溫度,在同一套模具和相同的初始鍛造溫度下,鍛造連桿的中心距是不同的。
連桿非加工面之間的相對(duì)位置。
對(duì)于非加工表面,如連桿頂部、腹板、螺孔兩側(cè)、異形小孔端面等,每次單次測(cè)量的尺寸都在合格范圍內(nèi)。但有的在公差上限,有的在公差下限,容易造成相對(duì)位置超出圖紙要求的范圍。造成這種現(xiàn)象的原因主要與模具設(shè)計(jì)有關(guān),雖然有資格
但是在鍛造過(guò)程中,由于各種原因,金屬的速度和流向不能完全符合設(shè)計(jì)者的意愿。窄而深的模腔、小的底弧和不光滑的過(guò)渡容易導(dǎo)致金屬流速緩慢,從而導(dǎo)致鍛件未滿(mǎn)或勉強(qiáng)滿(mǎn)的現(xiàn)象。另外,擋料槽的位置、尺寸、橋?qū)?、間隙設(shè)計(jì)不當(dāng),容易造成金屬流動(dòng)過(guò)快。這些都是設(shè)計(jì)上的缺陷,設(shè)計(jì)者要在實(shí)踐中反復(fù)跟進(jìn)討論,根據(jù)實(shí)際鍛造情況逐步修改模具,才能達(dá)到預(yù)期目的。但要遵循模具設(shè)計(jì)的原則,即模具型腔的形狀不一定與“反”形完全一致,金屬的流速和流向是可以改變的。
連桿設(shè)計(jì)的影響
連桿加工完成后,應(yīng)根據(jù)實(shí)際重量進(jìn)行分組(一些連桿孔徑也應(yīng)進(jìn)行分組)。每組的重量相差指定的克數(shù),并被分成指定數(shù)量的組。但實(shí)際上,鍛件加工后的重量控制范圍往往達(dá)不到給定的重量范圍。如果達(dá)到這個(gè)范圍,加工后會(huì)超過(guò)給定的組數(shù),這將增加大量的鍛造成本。主要原因是連桿圖紙的尺寸和重量不匹配。
由于大多數(shù)連桿圖紙不是由制造商設(shè)計(jì)的,這些圖紙確實(shí)存在諸如非加工表面的輪廓尺寸被限制在上(下)公差內(nèi),但加工后連桿的成品重量已被分配在分組表的下(上)極限內(nèi)等問(wèn)題。當(dāng)尺寸和重量參數(shù)不允許修改時(shí),鍛造重量范圍必然會(huì)減小。在這種情況下,它們尺寸的上限和下限只能在要求非加工表面自由公差的位置進(jìn)行微調(diào),使重量范圍盡可能趨向于裝配范圍。但加工后達(dá)不到組數(shù)的范圍。好的辦法是改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù),使之符合客觀事實(shí)。
連桿材料的影響
連桿的鍛后組織是由材料的化學(xué)成分和鍛造工藝所決定的,材料各元素化學(xué)成分的含量是保證鍛后金相組織和力學(xué)性能的先天條件。如果材料進(jìn)廠時(shí)不嚴(yán)格把關(guān),導(dǎo)致某些關(guān)鍵微量元素超標(biāo)或不足,單憑以后鍛造工藝改變是完全不可能的。因此,控制原材料的化學(xué)成分含量至關(guān)重要。鍛造廠在購(gòu)料時(shí)必須與鋼廠簽訂嚴(yán)格的技術(shù)協(xié)議,使其控制在規(guī)定的范圍內(nèi),才能為鍛后連桿的質(zhì)量全面達(dá)標(biāo)奠定可靠的基礎(chǔ),否則將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。C70S6 材料的化學(xué)成分含量詳見(jiàn)表1。
此外,鋼的宏觀組織、非金屬夾雜物、帶狀組織、晶粒度、熱鐓試驗(yàn)、脫碳層、表面質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)也應(yīng)在合同規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),否則不具備鍛造連桿的先天條件。
鍛造工藝的影響
為了滿(mǎn)足連桿的強(qiáng)度要求,保持良好的塑性、韌性和力學(xué)性能,鍛造工藝主要應(yīng)控制以下四個(gè)方面。
(1)鍛造加熱溫度。
提高鍛造加熱溫度可以使V、Nb、Ti的碳氮化合物逐漸溶解到奧氏,中,冷卻過(guò)程中大量溶解的微合金碳氮化合物析出,可以提高鋼的強(qiáng)度和硬度;另一方面,溫度的升高也會(huì)帶來(lái)一些負(fù)面影響,如奧氏晶粒長(zhǎng)大,顯微組織粗化,韌性降低。
終鍛溫度。
適當(dāng)控制較低的終鍛溫度可以增加晶粒破碎,有效產(chǎn)生變形,誘導(dǎo)彌散顆粒析出,降低再結(jié)晶驅(qū)動(dòng)力,細(xì)化晶粒,有利于提高鋼的韌性。
(3)變形量和變形率。
當(dāng)變形量和變形速率較大時(shí),奧氏體的晶粒破碎,奧氏體的粗晶粒再結(jié)晶為細(xì)晶粒。隨著晶界的增加,有大量的形核點(diǎn),形成大量細(xì)小的先共析鐵素體相變結(jié)構(gòu),均勻分布在鋼結(jié)構(gòu)中,非常有利于鋼韌性的提高。
(4)鍛造后的冷卻速度。
鍛造后的冷卻速度對(duì)材料的性能有很大的影響。由于冷卻過(guò)程中相變復(fù)雜,自然冷卻不能有效控制非調(diào)質(zhì)鋼的質(zhì)量,所以鍛造后冷卻設(shè)置不受季節(jié)影響的冷卻裝置。事實(shí)上,800至500之間的冷卻控制對(duì)鋼的強(qiáng)度和韌性有影響,而在該溫度范圍之外的冷卻不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用。因此,冷卻速度的優(yōu)化控制直接影響鋼的組織和性能,必須制定科學(xué)合理的鍛造工藝并嚴(yán)格實(shí)施,才能達(dá)到預(yù)期的效果。
連桿外形的影響
連桿是發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部復(fù)雜系數(shù)高的鍛件,其外部幾何形狀由多個(gè)曲面和不規(guī)則形狀組成。它直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)氣缸爆震、碰撞、斷裂和裝配位置的準(zhǔn)確性和合理性。因此,在鍛造連桿時(shí),必須控制以下關(guān)鍵參數(shù),使加工出的連桿能夠滿(mǎn)足圖紙的精度要求,否則無(wú)法通過(guò)“后天”加工進(jìn)行補(bǔ)償。
(1)連桿孔中心距離。
它是影響大小孔不均勻性的主要因素。由于鍛件要求的公差范圍與連桿加工后要求的公差范圍不一致,前者要求的公差較大,而后者要求的公差較小。因此,在鍛造時(shí),中心距必須控制在中間公差內(nèi),并保持在總公差的1/2以?xún)?nèi),以滿(mǎn)足加工后的要求,否則環(huán)帶的均勻性將超出公差。
控制連桿中心距波動(dòng)范圍的關(guān)鍵是控制設(shè)備本身的溫度,保持模座溫度在一個(gè)恒定的范圍內(nèi)。此外,應(yīng)根據(jù)不同的鍛造環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,否則只控制鍛造溫度,在同一套模具和相同的初始鍛造溫度下,鍛造連桿的中心距是不同的。
連桿非加工面之間的相對(duì)位置。
對(duì)于非加工表面,如連桿頂部、腹板、螺孔兩側(cè)、異形小孔端面等,每次單次測(cè)量的尺寸都在合格范圍內(nèi)。但有的在公差上限,有的在公差下限,容易造成相對(duì)位置超出圖紙要求的范圍。造成這種現(xiàn)象的原因主要與模具設(shè)計(jì)有關(guān),雖然有資格
但是在鍛造過(guò)程中,由于各種原因,金屬的速度和流向不能完全符合設(shè)計(jì)者的意愿。窄而深的模腔、小的底弧和不光滑的過(guò)渡容易導(dǎo)致金屬流速緩慢,從而導(dǎo)致鍛件未滿(mǎn)或勉強(qiáng)滿(mǎn)的現(xiàn)象。另外,擋料槽的位置、尺寸、橋?qū)?、間隙設(shè)計(jì)不當(dāng),容易造成金屬流動(dòng)過(guò)快。這些都是設(shè)計(jì)上的缺陷,設(shè)計(jì)者要在實(shí)踐中反復(fù)跟進(jìn)討論,根據(jù)實(shí)際鍛造情況逐步修改模具,才能達(dá)到預(yù)期目的。但要遵循模具設(shè)計(jì)的原則,即模具型腔的形狀不一定與“反”形完全一致,金屬的流速和流向是可以改變的。
連桿設(shè)計(jì)的影響
連桿加工完成后,應(yīng)根據(jù)實(shí)際重量進(jìn)行分組(一些連桿孔徑也應(yīng)進(jìn)行分組)。每組的重量相差指定的克數(shù),并被分成指定數(shù)量的組。但實(shí)際上,鍛件加工后的重量控制范圍往往達(dá)不到給定的重量范圍。如果達(dá)到這個(gè)范圍,加工后會(huì)超過(guò)給定的組數(shù),這將增加大量的鍛造成本。主要原因是連桿圖紙的尺寸和重量不匹配。
由于大多數(shù)連桿圖紙不是由制造商設(shè)計(jì)的,這些圖紙確實(shí)存在諸如非加工表面的輪廓尺寸被限制在上(下)公差內(nèi),但加工后連桿的成品重量已被分配在分組表的下(上)極限內(nèi)等問(wèn)題。當(dāng)尺寸和重量參數(shù)不允許修改時(shí),鍛造重量范圍必然會(huì)減小。在這種情況下,它們尺寸的上限和下限只能在要求非加工表面自由公差的位置進(jìn)行微調(diào),使重量范圍盡可能趨向于裝配范圍。但加工后達(dá)不到組數(shù)的范圍。好的辦法是改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù),使之符合客觀事實(shí)。