崔愛軍
在ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中,是這樣定義特殊過程的:當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)事或測量加以驗(yàn)證,使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時,組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)時確認(rèn)。
由上述定義可知:壓鑄過程就是一個特殊過程,壓鑄件的質(zhì)量形成在壓鑄過程中不能得以實(shí)際控制,所有的工藝參數(shù)只是外部控制的間接測量而已,壓鑄件的真實(shí)質(zhì)量只能由事后檢驗(yàn)來驗(yàn)證;而此時,壓鑄件的質(zhì)量已經(jīng)形成,檢驗(yàn)結(jié)果對壓鑄件的質(zhì)量不能得到任何改變。因此,為使壓鑄出來的產(chǎn)品質(zhì)量得到保障,就必須對壓鑄過程采取必要的控制措施,例如嚴(yán)格控制壓鑄過程中工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和人員操作的一致性等。但是,能否及時發(fā)現(xiàn)不合格的壓鑄件,盡可能地減少廢品損失,在生產(chǎn)過程中顯得尤為重要。
我公司生產(chǎn)的部分零部件,是有氣密性和安全性要求的產(chǎn)品,其內(nèi)部氣孔、縮孔及漏氣缺陷成為產(chǎn)品報廢的主要原因。因此,為保證和提高產(chǎn)品的品質(zhì),滿足批量生產(chǎn)的要求,必須從生產(chǎn)準(zhǔn)備階段就采取一些質(zhì)量控制措施,對壓鑄件的質(zhì)量施加一些良性的影響,來確保大批量生產(chǎn)出的壓鑄件質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性。本文擬從壓鑄準(zhǔn)備、壓鑄過程、樣件檢測(事前、事中、事后)這三個階段簡要論述壓鑄件質(zhì)量控制措施。
(1)鋁合金成分及熔煉控制 生產(chǎn)實(shí)踐表明,提高鋁合金熔液質(zhì)量是提高壓鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵因素,鋁合金熔化工藝要對熔化溫度、熔煉時間、回爐料的投放比例等有明確的規(guī)定。在鋁合金熔煉過程中,凡使用回爐料的鋁液,需要的精煉劑、除渣劑的比例要比僅使用鋁合金錠熔化時加大,其加大比例與回爐料的比例要有一個對應(yīng)關(guān)系。對熔煉后的金屬液要適時進(jìn)行除渣、除氣工作,在集中熔化過程中應(yīng)對每爐金屬液進(jìn)行化學(xué)成分的檢測,確保產(chǎn)品在熔化過程中各種化學(xué)成分合格。另外,還應(yīng)避免長時間熔煉,否則會使合金液中氫含量增加,影響壓鑄產(chǎn)品的強(qiáng)度、氣密性等性能。
對于生產(chǎn)那些有氣密性要求的鑄件,還需要對除氣效果進(jìn)行監(jiān)測,確保合金液中的含氣量能夠滿足使用要求,必要時采用測氫儀對鋁液進(jìn)行氣體含量的定性測量,以及采用密度測量法來對鋁液質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,如圖1所示。
圖1 不同含氣量的鋁液測試斷面
(2)慢壓射速度的驗(yàn)證 慢壓射的作用是利用沖頭慢速運(yùn)動,將金屬熔體堆積在沖頭前端而不產(chǎn)生跳躍波,隨沖頭前進(jìn),熔體液面逐漸升高達(dá)到壓室頂部,將壓室中的氣體從模具排氣槽排除。為此,在慢壓射預(yù)熱模具階段,有必要對工藝設(shè)定的慢壓射速度進(jìn)行驗(yàn)證。
一般可以采用簡易的方法來進(jìn)行慢壓射工藝參數(shù)的確認(rèn),壓射活塞慢壓射開始到達(dá)快壓射起動位置時,壓射桿自動停止前進(jìn)(在一些壓鑄機(jī)上可定制該功能)。待合金液冷卻后頂出,進(jìn)行切割、車削觀察判斷。
正確的慢壓射速度下,在金屬液到達(dá)內(nèi)澆道時,壓室中的金屬液已經(jīng)完全成為完整的圓柱體,當(dāng)發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部組織比較致密,不存在肉眼可見的氣孔時,此時的慢壓射速度一般是合適的。不適當(dāng)?shù)穆龎荷渌俣?,將會產(chǎn)生嚴(yán)重的卷氣。從圖2可以看出,慢壓射速度為0.17m/s時,料柄內(nèi)部存在嚴(yán)重的孔洞。此時會對鑄件質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響。
(1)生產(chǎn)過程操作的一致性 由于壓鑄生產(chǎn)的自動化程度普遍較低,基本上還都處于半手工操作的狀態(tài),壓鑄件的質(zhì)量與操作工的操作技能、工作環(huán)境、精神狀態(tài)有極大的關(guān)系。為使這些因素盡量趨于穩(wěn)定,我公司在這方面采取的主要措施是:定人、定機(jī)、定產(chǎn)品的“三定原則”,即安排特定的人在特定的設(shè)備上生產(chǎn)特定的產(chǎn)品。一旦這三者之中任何因素發(fā)生了變化,都必須得到確認(rèn)和監(jiān)控。
(2)工藝參數(shù)的多次調(diào)整的一致性確認(rèn) 一般情況下,每種產(chǎn)品的生產(chǎn)都是按批次進(jìn)行的,每一次重新更換模具后的工藝調(diào)整的一致性必須得到明確的確認(rèn)。目前的壓鑄設(shè)備上比較常見的速度調(diào)節(jié)方式比較簡單,慢壓射速度基本上沒有檢測和控制,快壓射速度常采用手輪進(jìn)行調(diào)整(見圖3),根據(jù)廠家提供的手輪刻度與兩快速度對照表來查對本次的工藝參數(shù)。這種控制方式本身存在著極大的質(zhì)量風(fēng)險,主要表現(xiàn)如下:
第一,不同廠家的設(shè)備的手輪開度與兩快速度對比曲線是不一致的。
第二,同一個廠家的同型號設(shè)備的實(shí)際速度與手輪開度也存在不一致的情況。
第三,同一臺設(shè)備不同階段的實(shí)際速度與手輪開度存在不一致現(xiàn)象。
上述這些不一致,會使工藝人員無所適從,在生產(chǎn)現(xiàn)場表現(xiàn)為:原有工藝生產(chǎn)的壓鑄件是合格的,但按同樣的生產(chǎn)工藝,就生產(chǎn)不出合格的產(chǎn)品,這種表現(xiàn)的實(shí)質(zhì)原因還是兩次生產(chǎn)的工藝參數(shù)不一致。
解決這個問題的簡單方法就是:生產(chǎn)過程中采用直線測速儀對實(shí)際生產(chǎn)時的慢壓射速度、快壓射速度進(jìn)行測量,每次生產(chǎn)時按確定的數(shù)值進(jìn)行核對即可。當(dāng)然,對于帶有壓射曲線的設(shè)備,在設(shè)備上就能很方便地檢測壓射速度了,保持每次調(diào)整得以執(zhí)行即可。
(1)試加工 壓鑄件的內(nèi)部質(zhì)量通過X射線檢驗(yàn)是最方便、快捷的檢測方式,但存在投入大、結(jié)果不直觀等缺點(diǎn)。一般常用的、最直接的檢驗(yàn)方式就是試加工。試加工后可以更直觀地來觀察機(jī)加工表面的質(zhì)量,對產(chǎn)品質(zhì)量做出一個合理的判斷。
圖2 不同慢壓射速度下的料柄對比
圖3 手輪
對于同時生產(chǎn)毛坯又進(jìn)行后續(xù)機(jī)加工的企業(yè)來講,將生產(chǎn)出的毛坯件直接送達(dá)生產(chǎn)線進(jìn)行試加工來判斷毛坯件的內(nèi)部質(zhì)量的方案是切實(shí)可行的。但對僅生產(chǎn)毛坯的工廠來說,對產(chǎn)品試加工檢驗(yàn)的方式,雖然檢驗(yàn)了毛坯件的產(chǎn)品質(zhì)量,但試加工的產(chǎn)品件會直接報廢掉,產(chǎn)品件的試加過程中如果不能得到很好的控制,也將是一筆不小的損失。試加工主要是針對內(nèi)部質(zhì)量要求較高,存在氣密性要求的那些產(chǎn)品。
圖4是我公司生產(chǎn)的汽車空調(diào)壓縮機(jī)殼體的產(chǎn)品,這類產(chǎn)品在機(jī)加工后要進(jìn)行100%的氣密性試驗(yàn),同時待裝配成整機(jī)后還需要進(jìn)行更為嚴(yán)格的氦檢。氦檢若發(fā)現(xiàn)漏氣,整機(jī)將做報廢處理,為此造成的損失將由責(zé)任方承擔(dān)。針對此類產(chǎn)品,必須采取嚴(yán)格、高效、切實(shí)可行的實(shí)時檢測手段來保證產(chǎn)品件的品質(zhì)。
對這類壓縮機(jī)殼體產(chǎn)品,我公司一般只提供毛坯件由主機(jī)廠進(jìn)行機(jī)加工,單件產(chǎn)品的機(jī)加工費(fèi)用遠(yuǎn)高于毛坯件的價值,主機(jī)廠對每批產(chǎn)品的廢品率都有嚴(yán)格的控制。為控制壓鑄件的內(nèi)部質(zhì)量,我們有必要對產(chǎn)品件進(jìn)行試漏抽驗(yàn)。由于試漏工序是在毛坯件機(jī)加工后才能進(jìn)行的,因此必須對毛坯件進(jìn)行相應(yīng)部位的加工處理后才能進(jìn)行試漏。為加快檢驗(yàn)速度,在機(jī)加工時我們采取了簡化處理,主要方式如下:
第一,全部螺紋采用等直徑的圓孔處理。
第二,內(nèi)孔按要求的尺寸進(jìn)行加工。
第三,機(jī)加工余量以不小于設(shè)計(jì)余量為準(zhǔn)。
通過采用機(jī)加工后進(jìn)行試漏的方式,我們能夠及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品件存在的問題,對壓鑄工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,確保了壓鑄毛坯件的產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)破壞性檢驗(yàn) 所謂破壞性檢驗(yàn),不言而喻就是將產(chǎn)品件進(jìn)行破壞后對其一些尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)的一種方法,這種檢驗(yàn)方法的直接后果就是產(chǎn)品件被報廢掉,不能再次投入使用。但是,它可以使檢驗(yàn)人員更直觀地觀察、測量壓鑄件的一些內(nèi)部特征。例如,我公司生產(chǎn)的某型號的轉(zhuǎn)向器殼體,如圖5所示。
從圖5b可以看出,中間是一個較長的不通孔(長約140mm,直徑≤25mm),由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所限,模具上面的芯子必須處于懸臂狀態(tài)。眾所周知,壓鑄過程是一個高溫、高壓、高速的金屬液填充過程,勢必會對此處懸臂的芯子造成很大的液流沖擊,長期的金屬液沖擊、模具分型面黏附物的清除不及時等因素,都會導(dǎo)致芯子彎曲、定位不準(zhǔn)等。而一旦芯子發(fā)生彎曲或定位不準(zhǔn),該產(chǎn)品就會報廢。由于芯子在模具上拆裝不便,為及時發(fā)現(xiàn)可能存在的質(zhì)量隱患,我們采取了對轉(zhuǎn)向器殼體進(jìn)行破壞性檢驗(yàn)的方法,將生產(chǎn)出的壓鑄件從芯子最小端所在部位進(jìn)行鋸切,鋸切后的形狀如圖5c所示,可通過測量內(nèi)孔圓周的壁厚來判斷芯子是否彎曲變形即可。
壓鑄生產(chǎn)中,通過采取本文所述輔助檢測手段,可以及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品件內(nèi)在的質(zhì)量問題,并據(jù)此對壓鑄工藝、模具、設(shè)備及原材料進(jìn)行調(diào)整,從而避免大批量的不良品產(chǎn)生,以確保產(chǎn)品件供貨質(zhì)量。
圖4 汽車空調(diào)壓縮機(jī)殼體
圖5 轉(zhuǎn)向器殼體