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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:; G' u" p1 g  l6 d# F# l
        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 + {4 v! c& p. x4 D# d
- M2 U4 ~9 g% C* ?. Z
      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。
. X  p, n7 E( A9 c* ^5 }. w8 p6 X1 b
9 P$ x& X0 p: b2 w, @1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺   {% l; ]1 Z4 {% Z9 y' m+ B# o1 A

1 {1 Y4 E; O, J, m3 I. K搅拌轴热处理氮化要求: # J# e7 j% O+ b
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
5 t6 Y8 A% [- Mb.全长变形量小于0.05mm。
* G" r, P% z& t9 i* Q- l2 @1 ~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。
# _4 B+ q) U5 @2 u& p* Z9 ?4 O工艺路线如下:
+ t; K/ p7 b5 H4 s- p2 D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
1 E! U& T% p+ i/ C热处理采用二段氮化工艺。
2 N, K# N% g# r& R2 r氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
! t. J, a/ `! U0 u& fa.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; 8 \8 L! C$ x+ Z1 c3 U. S& |
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
, \4 n- [6 d" z4 T# w, P! Kc.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。 / I1 D9 l$ e. H& v
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 Q1 }8 N& Z$ `- J# z
' E) ^3 ?: z: _% L0 t* D; n7 m
2 改进工艺流程的工序和热处理工艺
( Q" P/ J9 J6 Q, s; {! h* I. c2 Y' Y" l: y8 D
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。 . p: [, f) \8 `+ y. |
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。 % t6 p6 G' |* G& m: O
改进后的加工工序如下:
) h% x9 l4 X* O% B) x* x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 . {- B' ~8 s4 k3 X: Z1 \& q6 W
氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
/ B: @( B  O) ?  z$ }! e$ k0 z- p$ Ya.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;
) [/ T$ ], O4 Ib.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级; 1 N" \0 @$ P) p
c. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。 4 ~0 i8 X6 E8 O2 ]: B, _8 \+ e! z% _- ?$ r
( s. w8 p3 @4 Y
3 结束语 / o6 |! s. T  P: u

: O9 p8 p" U+ S3 k; A: c4 M1 f6 Q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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