寧夏天地奔牛實業集團有限公司 (石嘴山 753001) 喬燕芳 馬立業 虎 巖
如圖1所示圓錐齒輪軸是我公司某產品中的關鍵零件,材料為18CrNiMo7-6,圖樣要求滲碳淬火58~62HRC,心部硬度40~43HRC。工藝流程:鍛造→粗車→調質→半精加工→滲碳淬火→精加工。在使用過程中發生斷裂現象,斷裂部位均發生在軸的尾部臺階處。

圖1
斷裂部位集中在兩處,一是臺階的圓角處,斷口比較齊,另外就是軸尾部的鍵槽處。由于使用環境惡劣,軸的斷口大部分受到污染,粗步判斷軸的尾部應力太大,屬于脆性斷裂。
經化學成分檢驗發現,成分波動較大,熱處理過程不容易準確控制。為此,從原材料入手,控制材料主要成分C、Cr的波動范圍,目的是根據每爐的實際成分隨時調整熱處理工藝。
根據GB/T13298—1991《金屬顯微組織檢驗方法》取樣,使用線切割在斷裂處切片檢查硬度,在裂紋處取樣做金相分析,結果見圖2。
切片檢查硬度,從軸徑外側到心部硬度依次為44.1HRC、43.1HRC、42.1HRC、41.7HRC、41.3HRC。硬度表明,斷裂軸徑從外到里,硬度變化非常小,硬度梯度很小。同時,金相組織從外到里差別很小,均是馬氏體+鐵素體,根據JB/T6141.3-1992《滲碳金相組織評級》殘留奧氏體2級、馬氏體2級、碳化物2級、心部鐵素體2級。

圖2 斷軸裂紋處金相
通過測試,發現軸的表面存在拉應力,說明軸在滲碳淬火后的加工過程產生了應力集中現象。
失效原因分析:從檢驗結果看,斷裂軸徑從外到里,硬度符合圖樣要求(40~43HRC),但變化非常小,即硬度梯度很小,同時金相組織又差別不大,說明在滲碳、淬火過程中,整個軸徑被淬透了。其次,由于軸的表面拉應力的作用,在使用過程中,不能通過適量的塑性變形來降低應力集中及阻止裂紋的擴展。同時,由于鍵槽加工不良產生的尖角和刀痕更加速了裂紋的形成和擴展。
(1)加大軸斷裂處臺階的過渡圓角,降低粗糙度,減小應力發生。
(2)通過試驗,延緩滲碳淬火冷卻時間和冷卻強度,可以有效改善組織,減少斷裂現象。改進熱處理過程后的金相組織結果見圖3。

圖3 調整工藝后的組織
(3)不同直徑的軸熱處理后內部應力不同,滲碳淬火工藝也應不同。
(4)由于化學成分波動比較大,造成熱處理滲碳淬火過程很難有效控制,因此,控制材料的碳等主要元素的波動范圍,縮小減少材料的淬透性帶寬,也可以有效改善軸的組織狀況,減緩軸的斷裂現象。
(5)延緩滲碳淬火冷卻時間、冷卻強度和控制材料的化學成分不能同時使用,否則會降低軸的強度,應針對不同含量的材料使用不同的工藝。
(6)通過先進的毫克能技術降低軸表面的應力,減少應力集中現象。
總之,軸的失效斷裂是多方面的原因造成的,只有從零件的結構設計、機械加工、熱處理過程、材料的化學成分等方面“多管齊下”,才會延緩軸的壽命,改善軸的制造質量。