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[分享] 搅拌轴热处理变形的控制

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发表于 2007-7-30 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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摘 要:
6 e8 D) J# {6 H# b! L9 K        叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制
/ r" B& t! E- @9 [/ z6 [% b: z( Z, v3 _) E; h8 P
      目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 ) e- D) t( s2 t; Y. h. ]
  Z; a) n1 I8 d- K: s
1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺 0 i: G: p' a& I
3 N( d! l# G* w8 `0 C9 ^
搅拌轴热处理氮化要求: $ z( l9 I' _- X
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
( g& G& k6 {+ Z6 cb.全长变形量小于0.05mm。
# W: _: G+ z) I3 ?6 e: l7 J在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
1 I0 C3 z3 I5 V* D0 W/ X工艺路线如下: * _: T' q( h5 I
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活
& E6 B: h2 m& ^: G热处理采用二段氮化工艺。   ?6 V& e, u4 R+ Y; m- K
氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下: ; M$ F; J; K7 E* K9 |
a.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294;
/ B; w' ]# B  n6 \3 d: ab.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
  G" A* N& C) {c.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。 - C" l$ u& X' f# n
分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 6 X2 z" M7 f2 P1 o: W4 Z/ }

/ x/ L* {; M) Y. z, E0 _2 改进工艺流程的工序和热处理工艺
! ]2 n  W5 Z& d$ a9 r/ |: @% v% h! I$ V. _1 k
针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。 9 N. `" k# `- ], W
在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。
% a' @- |- u& u+ e( l$ B* ~改进后的加工工序如下:
% }2 \" ~7 ]$ R' h' R# T' c锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
& E. T+ \& R( h氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
( p- k- _/ @% F& |a.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292;
( k' s' _+ D! e7 X- o* b) }" Ab.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
8 P4 v. U4 R1 c! K2 G; E; D; uc. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。 ; ?2 v, `1 ?+ O
9 d, D% Q& T4 ?) U
3 结束语
0 D; {! e; q; |
; o4 Q5 R) O: a: `  L# w% V/ F在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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