王 奔,印文典,王明海,馬振博,楊博文,常 康,鄭耀輝
(沈陽航空航天大學 航空制造工藝數(shù)字化國防重點學科實驗室,沈陽 110136)
碳纖維復合材料(Carbon fiber reinforced plastics,CFRP)和鈦合金均具有質(zhì)量輕、比強度高、耐疲勞以及耐腐蝕性等優(yōu)點,可大幅度減輕飛行器的結(jié)構重量、減少柴油消耗、延長飛行器壽命以及節(jié)省維護費用等。碳纖維復合材料和鈦合金的使用量已經(jīng)成為衡量飛行器先進性的重要技術指標之一[1-6]。碳纖維復合材料和鈦合金在航空飛行器上大范圍使用,使得兩部分材料之間存在大量連接以及裝配要求。碳纖維復合材料構件及鈦合金構件主要通過螺栓或者鉚釘緊固連接在一起,因此裝配精度十分依賴于螺栓孔的加工質(zhì)量以及鉚接的質(zhì)量。為保證加工孔的質(zhì)量同時提高生產(chǎn)效率,傾向于對碳纖維復合材料/鈦合金(簡稱:CFRP/Ti)疊層構件進行一體化鉆孔,而不是對兩部分材料分別鉆孔而后裝配[7]。然而,碳纖維復合材料和鈦合金材料對刀具的磨損均十分嚴重,一體化鉆削CFRP/Ti疊層構件過程中,刀具的過快磨損問題尤為突出,甚至嚴重影響制孔質(zhì)量[8-9]。
因此,本文圍繞崩刃失效所造成的刀具壽命驟減的突出問題展開深入研究。通過使用硬質(zhì)合金刀具對CFRP/Ti疊層構件與鈦合金材料進行對比鉆削試驗,主要從力/熱角度討論造成刀具壽命不同的原因,分析刀具崩刃后對孔壁質(zhì)量的影響,探究CFRP板存在與否對鈦合金加工過程中刀具壽命的影響。本文的研究對于豐富硬質(zhì)合金刀具的磨損機理以及后續(xù)探索崩刃失效預測分析具有一定的參考價值。
試驗所使用的碳纖維復合材料和鈦合金材料,二者的力學性能參數(shù)如表 1和表 2所示。其中,碳纖維復合材料是由碳纖維和環(huán)氧樹脂預浸料逐層鋪設而成,碳纖維的鋪層角度為[0°/90°/45°/0°/90°/0°/-45°/90°/0°],每根碳纖維的平均直徑為5μm,碳纖維體積比為60±5%。鈦合金為Ti-6Al-4V,是航空航天工業(yè)中常用的鈦合金材料。試驗所采用的碳纖維復合材料板尺寸為130mm×90mm×5mm,鈦合金板尺寸為130mm×90mm×3mm。
表1 碳纖維復合材料的力學性能參數(shù)(常溫)
表2 鈦合金的力學性能參數(shù)(常溫)
試驗所使用的刀具是標準硬質(zhì)合金麻花鉆頭(YG6X),其屬于WC-Co類合金,鈷含量為6%,顆粒度為1.06μm;硬質(zhì)合金刀具直徑φ6mm,總長60mm,槽長35mm,切削刃長2.5mm,頂角130°,螺旋角30°。
按照航空構件裝配生產(chǎn)線上常見的先加工碳纖維復合材料,后加工鈦合金的順序?qū)FRP/Ti疊層構件進行一體化鉆削試驗。利用立式加工中心VMC 850B分別完成CFRP/Ti疊層構件以及單獨鈦合金材料的鉆削試驗。使用自制夾具將工件材料固定到測力儀上,保證加工過程中材料板不發(fā)生滑移。采用Kistler9257B三向測力儀對鉆削加工過程中的軸向力和扭矩進行測量,所得數(shù)據(jù)經(jīng)過Kistler5017A電荷放大器處理后,利用數(shù)據(jù)采集卡將數(shù)據(jù)最終傳輸?shù)诫娔X上。使用巨哥MAG62在線式紅外熱像儀對制孔出口溫度進行檢測。利用VHX-2000C超大景深光學三維顯微鏡及Hitachi SU3500掃描電鏡(SEM)進行崩刃區(qū)形貌及X射線能譜檢測。同時,加工復合材料過程中會產(chǎn)生大量粉末,為減少對人體傷害,使用吸塵器收集鉆削過程中的切屑。鉆削試驗系統(tǒng)如圖1所示。
CFRP/Ti疊層構件和單獨鈦合金加工過程中,均采用無冷卻液的干式鉆削,加工參數(shù)如表3所示。
圖1 建立鉆削試驗系統(tǒng)
CFRP/Ti 單獨Ti主軸轉(zhuǎn)速 (r/min)15001500進給速度 (mm/min)2525
CFRP/Ti疊層構件鉆削過程中軸向力和扭矩的變化,如圖2所示??梢钥闯?,隨著加工孔數(shù)的增加,鉆削CFRP的軸向力變化較小,而鈦合金制孔軸向力變化較大。鉆削鈦合金過程中,從第1孔到第12孔的軸向力比較平穩(wěn),基本穩(wěn)定在370N~400N之間;隨孔數(shù)的增加,鉆削CFRP和鈦合金過程中的扭矩也有增大的趨勢。單獨鉆削鈦合金的軸向力和扭矩的結(jié)果,如圖 3所示。單獨加工鈦合金第1孔、第2孔和第3孔時的軸向力分別是431.1N、424.5N和459.8N。
由圖2和圖3軸向力結(jié)果可知,軸向力急劇增大之前,CFRP板的存在與否對于加工鈦合金部分的軸向力影響較大,即鉆削CFRP/Ti疊層構件的鈦合金比單獨加工鈦合金所需軸向力小。主要原因是,單獨加工鈦合金時,刀具的橫刃、切削刃以及副后刀面等處均粘焊大量的鈦合金,尤其是切削刃上的粘焊物,一定程度上鈍化了切削刃,降低切削效率,造成軸向力增大;而鉆削疊層構件的刀具粘焊物要少很多,刀具切削刃保持較好的鋒利性。鉆削疊層構件第12孔后的刀具形貌以及單獨鉆削鈦合金第3孔后的刀具形貌,分別由圖4和圖5所示。
(a)軸向力測量結(jié)果
(b)扭矩測量結(jié)果圖2 鉆削CFRP/Ti疊層構件軸向力和扭矩測量結(jié)果
(a)軸向力測量結(jié)果
(b)扭矩測量結(jié)果圖3 單獨鉆削鈦合金軸向力和扭矩測量結(jié)果
鉆削CFRP/Ti疊層構件過程中,從第12孔到第13孔的軸向力從411N上升到485N(上升幅度為18%),此后軸向力繼續(xù)增大;而單獨鉆削鈦合金過程中,從第3孔到第4孔的軸向力從459.8N急劇增大到686.8N(上升幅度為49.4%),此后軸向力同樣持續(xù)增大。造成軸向力急劇增大的原因可能是由于刀具產(chǎn)生了非正常磨損導致的。
(a)硬質(zhì)合金刀具主后刀面形貌
(b)硬質(zhì)合金刀具副后刀面形貌圖5 單獨鉆削鈦合金第3孔后的刀具形貌
CFRP/Ti疊層構件和鈦合金的出口鉆削溫度結(jié)果分別由圖6和圖7所示??梢钥闯觯B層構件板出口處的鉆削溫度值的變化呈現(xiàn)波動狀態(tài),但是從第1孔到第18孔疊層構件出口鉆削溫度有增高的趨勢。疊層構件出口溫度變化范圍是525℃~600℃,增大了75℃;而單獨鈦合金出口溫度變化范圍則更大,從543℃變化為701℃,增大了158℃。從出口溫度測量結(jié)果擬合直線可知,二者出口溫度均有增高的趨勢,并且單獨鉆削鈦合金時溫度上升幅度比疊層構件上升幅度大。
圖6 鉆削CFRP/Ti疊層構件出口鉆削溫度測量結(jié)果
圖7 單獨鉆削鈦合金出口鉆削溫度測量結(jié)果
鉆削溫度直接影響刀具的磨損和使用壽命。加工鈦合金部分的鉆削熱主要來源于塑性變形功和摩擦功。其中,傳入刀具的熱量主要是切屑與前刀面之間以及孔壁與后刀面之間的摩擦功[10]。CFRP/Ti疊層構件一體化鉆削過程中,刀具與孔壁之間接觸是連續(xù)接觸并且鉆削區(qū)近似封閉空間,造成鉆削過程中排屑不暢的現(xiàn)象[1];復合材料和鈦合金導熱性能均較差,熱量大多通過刀具進行熱傳遞,造成產(chǎn)生的熱量集中在鉆削區(qū),尤其是刀具切削刃外緣處,線速度最大,因此溫度最高。
CFRP/Ti疊層構件與單獨鉆削鈦合金過程中,刀具與切屑以及刀具與孔壁之間是相對滑動接觸,其摩擦作用產(chǎn)生的熱量,由公式(1)所示[11]。
(1)
其中,Q是摩擦產(chǎn)生的熱量,W是接觸點的垂直載荷,V是相對滑動速度,L是接觸面積的邊長,μ是滑動摩擦系數(shù),κA是物體A的導熱系數(shù),κB是物體B的導熱系數(shù)。
當?shù)毒咔邢魅?、橫刃以及副后刀面上存在大量粘焊物時,將會使切削區(qū)溫度升高。這主要原因可能是,硬質(zhì)合金刀具導熱系數(shù)(75.4W/(m·℃))大于鈦合金的導熱系數(shù)(7.9W/(m·℃)),所以當?shù)毒邲]有附著粘焊物或者粘焊物覆蓋的區(qū)域較少時,硬質(zhì)合金刀具和孔壁之間的滑動摩擦產(chǎn)生熱量較??;當?shù)毒哒澈复罅库伜辖饡r,鉆削過程中粘焊物同孔壁之間滑動摩擦產(chǎn)生的熱量高于通過熱傳遞以及熱交換損失的熱量,因此粘焊區(qū)域的溫度將大大提高。并且由圖2和圖3加工過程中軸向力結(jié)果可知,軸向力沒有急劇增大之前,單獨鉆削鈦合金的軸向力大于鉆削疊層構件的軸向力。所以由公式(1)分析可知,單獨鉆削鈦合金時,摩擦生成的熱量較多,溫度上升更快。而吳健等[12]分別使用試驗和仿真的方法研究單獨鉆削鈦合金時,刀具上的粘焊物對鉆削溫度的影響。結(jié)果表明,實際鉆削溫度比仿真模擬所得鉆削溫度高,即粘焊物的存在增大了切削區(qū)溫度。這與本次結(jié)果分析一致。
鉆削CFRP/Ti疊層構件第12孔和第15孔后,刀具后刀面磨損形貌分別如圖4和圖 8所示。可以看出,鉆削完第12孔后,硬質(zhì)合金刀具沒有發(fā)生明顯的刀具失效現(xiàn)象;而鉆削完第15孔后,刀具已經(jīng)出現(xiàn)了嚴重的崩刃失效現(xiàn)象,且刀具后刀面磨損長度VB值增大到257μm。單獨鉆削鈦合金第4孔后,刀具后刀面磨損形貌如圖9所示。可以看出,硬質(zhì)合金刀具出現(xiàn)了嚴重的崩刃失效的現(xiàn)象,主后刀面崩刃長度達到998μm,崩刃區(qū)呈現(xiàn)出不連續(xù)的、凹凸不平且粗糙度較大的形貌,并且在橫刃和切削刃等處均粘焊大量鈦合金。
(a)硬質(zhì)合金刀具主后刀面形貌
(b)主后刀面局部放大形貌圖8 鉆削CFRP/Ti疊層構件第15孔后刀具后刀面磨損形貌
(a)硬質(zhì)合金刀具主后刀面形貌
(b)主后刀面局部放大圖圖9 單獨鉆削鈦合金第4孔后刀具后刀面磨損形貌
因為后刀面磨損長度與后刀面磨損區(qū)域面積成正比,所以當后刀面磨損長度增大時,刀具與工件之間的接觸面積增加,將導致軸向力急劇的增大[13]。由制孔過程中切削力、切削溫度及后刀面形貌等結(jié)果可以看出,疊層構件鉆削的崩刃失效現(xiàn)象發(fā)生在加工第13~第15孔的過程中。單獨鉆削鈦合金時,刀具崩刃失效發(fā)生在第3孔~第4孔過程中,鉆削完第15孔刀具前刀面磨損形貌見圖10。
圖10 鉆削完第15孔刀具前刀面磨損形貌
對硬質(zhì)合金刀具崩刃前后分別進行X射線能譜分析(Energy Dispersive Spectrometer, EDS),檢測位置如圖11中方框處,檢測結(jié)果如圖12所示,崩刃前后主要元素成分對比結(jié)果如表4所示??梢钥吹綑z測位置處的C、W和Co等元素含量均減少,尤其是W元素和C元素含量,分別從崩刃前的44.8%與30.66%下降為崩刃后的3.36%和19.74%,Co元素含量也從7.62%下降為0.78%;而Ti元素含量和O元素含量從崩刃前的3.09%和11.97%上升為崩刃后46.97%和16.96%。檢測結(jié)果表明,刀具發(fā)生崩刃失效之后,崩刃區(qū)被大量鈦粘焊物覆蓋,即刀具崩刃后導致切削力及切削溫度的急劇增大,使得在崩刃區(qū)域極易產(chǎn)生粘焊現(xiàn)象。
圖11 崩刃區(qū)形貌
圖12 崩刃局部EDS檢測結(jié)果
WCoCTiO崩刃前 44.807.6230.663.0911.97崩刃后3.360.7819.7446.9716.96
鉆削CFRP/Ti疊層構件第15孔的孔壁質(zhì)量如圖13所示??梢钥吹?,靠近出口1mm位置處的孔壁粗糙度較大,孔壁上粘附大量不規(guī)則尺寸和形狀的顆粒。隨機選取孔壁上粘焊物進行X射線能譜分析,檢測位置如圖 13所示的方框處。結(jié)果表明,檢測位置1處存在大量Ti元素,即切削過程中鈦合金粘焊到孔壁上;檢測位置2處存在大量W元素,該元素來自硬質(zhì)合金中硬質(zhì)相WC顆粒,表明在加工鈦合金過程中,刀具切削刃等處存在大量粘焊物,在熱/力共同作用下,WC顆粒隨粘焊物一起從粘結(jié)相Co中脫落下來,并散落粘附到孔壁上。即造成刀具崩刃失效同時也影響制孔質(zhì)量。
圖13 鈦合金孔壁形貌及EDS檢測結(jié)果
為了弄清加工疊層構件過程中CFRP對刀具上粘焊物的影響,使用之前單獨鉆削鈦合金試驗中,已帶有大量粘焊物的刀具,開展單獨鉆削CFRP板的試驗,觀察刀具上粘焊物以及后刀面磨損長度的變化情況?;诖嗽囼?,分析CFRP/Ti疊層構件加工過程中,CFRP板對刀具崩刃的影響。
鉆削CFRP板一個孔后的刀具形貌,如圖14所示??梢钥吹?,刀具的橫刃、切削刃以及副后刀面等處的粘焊物均大量減少。沒有出現(xiàn)因粘焊物剝落所帶來的后刀面崩刃長度變大、其他位置的刀具崩刃以及碎斷等破損現(xiàn)象。
鉆削CFRP/Ti疊層構件的下層鈦合金過程中,在刀具上殘留大量的粘焊物。隨著鉆削進行,當加工相鄰孔上層CFRP時,硬度較大的碳纖維(維氏硬度HV值是648)會將其磨掉,因此將會保證切削刃鋒利,減少粘焊物與孔壁之間的摩擦生熱,進而減少粘焊磨損對刀具壽命的影響,延緩刀具崩刃失效的發(fā)生。
可以看出,與鉆削CFRP/Ti疊層構件相比,單獨鉆削鈦合金時的軸向力更大,鉆削溫度更高,進而制孔過程中殘留到刀具上的粘焊物更多;而鉆削疊層構件過程中,由于CFRP板的存在,可以延緩崩刃現(xiàn)象,但是無法避免刀具崩刃失效的發(fā)生。因此,硬質(zhì)合金刀具鉆削CFRP/Ti疊層構件比單獨鉆削鈦合金時崩刃失效晚。
(a)硬質(zhì)合金刀具主后刀面形貌
(b)硬質(zhì)合金刀具副后刀面形貌圖14 鉆削完CFRP板刀具形貌
本文研究硬質(zhì)合金刀具鉆削CFRP/Ti疊層構件和鈦合金時崩刃失效問題,采用硬質(zhì)合金刀具對疊層構件和鈦合金進行對比鉆削試驗,并對加工過程中的鉆削力、鉆削溫度以及后刀面磨損長度進行分析,討論刀具壽命不同的原因。得到以下結(jié)論:
(1)在本試驗條件下,使用硬質(zhì)合金刀具鉆削CFRP/Ti疊層構件與鈦合金材料過程中均發(fā)生崩刃失效。在相同條件下,與單獨鉆削鈦合金相比,硬質(zhì)合金刀具鉆削CFRP/Ti疊層構件壽命更長;
(2)刀具發(fā)生崩刃失效之后,崩刃區(qū)被大量鈦粘焊物覆蓋,即刀具崩刃后導致切削力及切削溫度的急劇增大,使得在崩刃區(qū)域極易產(chǎn)生粘焊現(xiàn)象;
(3)硬質(zhì)合金刀具鉆削CFRP/Ti疊層構件與單獨鉆削鈦合金相比,由于CFRP板的存在,硬度較大的碳纖維可將刀具上的粘焊物磨掉,進而減少摩擦生熱,延緩刀具崩刃失效的發(fā)生。但是無法避免由粘焊磨損造成的崩刃發(fā)生;
(4)為了保證制孔質(zhì)量以及充分發(fā)揮刀具的使用效率,在本次試驗條件下,使用硬質(zhì)合金刀具鉆削CFRP/Ti疊層構件與鈦合金材料時,應該分別在第13孔以及第3孔更換刀具,否則對機床設備以及人身安全均有安全隱患,且無法保證制孔精度。
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