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30MnVS非調(diào)質(zhì)控制臂的組織和性能研究①

2018-09-20 11:58張吳忌劉凱旋沈佳杰
現(xiàn)代冶金 2018年4期
關(guān)鍵詞:調(diào)質(zhì)珠光體風(fēng)冷

張吳忌, 劉 磊, 劉凱旋, 劉 哲,沈佳杰, 汪 灣

(1.南京工程學(xué)院材料工程學(xué)院, 江蘇 南京 211167;2. 江蘇省先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料與應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇 南京 211167)

引 言

汽車前懸架下控制臂,即三角臂(Arm triangle),是用來傳遞橫向和縱向的載荷,將作用在車輪上的各種力傳遞給車身,控制車輪與車身的相對(duì)運(yùn)動(dòng),受拉伸應(yīng)力、彎曲應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)應(yīng)力等,因此,控制臂應(yīng)有足夠的強(qiáng)度、韌性和使用壽命。傳統(tǒng)的三角臂使用以下3種材料制造:①?zèng)_壓鋼板;②鋁鍛件;③鋼鍛件。沖壓鋼板和鋼鍛件雖然能滿足性能要求,但其加工工序繁瑣,性能控制不穩(wěn)定,且強(qiáng)度較低,只能滿足普通轎車的使用;鋁鍛件較輕,可以實(shí)現(xiàn)汽車輕量化,但其價(jià)格較貴,成本高,且抗拉強(qiáng)度在450 MPa[1]以下,只適合用在高端轎車上。非調(diào)質(zhì)鋼控制臂,不僅簡化了加工工序,而且其性能較高,抗拉強(qiáng)度達(dá)到850 MPa以上,同時(shí)具有足夠的韌性。近年來,控制臂已逐漸廣泛采用非調(diào)質(zhì)鋼,例如江鈴汽車公司的控制臂采用38MnVS鐵素體—珠光體型非調(diào)質(zhì)鋼[2],不僅強(qiáng)度和力學(xué)性能有很大提高,其制造成本也降低了5%~10%。

非調(diào)質(zhì)鋼鍛件的強(qiáng)韌化主要手段是采用控鍛控冷技術(shù)(TMCP)[3]控制組織與性能。為了獲得更好的性能,學(xué)者們做了很多研究。何沂桂等[4]利用熱模擬試驗(yàn)機(jī),將鈮-釩非調(diào)質(zhì)鋼在1000 ℃變形20%,隨后冷卻至850 ℃變形15%以上,結(jié)果顯示這種鍛造方法能夠細(xì)化顯微組織,晶粒尺寸明顯減小,同時(shí)組織中的鐵素體含量也略有增加。蘇鋼集團(tuán)程勇[5]等和鋼鐵研究總院姚春發(fā)等[6]研究終鍛溫度對(duì)Nb-V-Ti復(fù)合非調(diào)質(zhì)鋼組織及性能的影響,均發(fā)現(xiàn)采用再結(jié)晶區(qū)鍛造和未再結(jié)晶區(qū)鍛造兩種方式組合,不僅可以細(xì)化鐵素體晶粒,而且還會(huì)使珠光體片碎化及部分球化,從而提高Nb-V-Ti非調(diào)質(zhì)鋼的沖擊韌性。華小珍等[7]研究不同終鍛溫度對(duì)A800F非調(diào)質(zhì)鋼組織與性能的影響,發(fā)現(xiàn)將終鍛溫度控制在950~1050 ℃范圍內(nèi),強(qiáng)度和韌性達(dá)到最佳配合狀態(tài)。通過控冷也可改善控制臂組織和性能,根據(jù)控制原理的不同,可將控制冷卻分為3個(gè)階段:相變前奧氏體區(qū)控冷、相變過程中控冷和相變后控冷。針對(duì)第一、二階段的控冷,學(xué)者們做了許多研究工作。Zhao等[8]研究38MnVS非調(diào)質(zhì)鋼連桿,采用鍛后快速冷卻(3.5 ℃/s)至550 ℃隨后保溫緩冷的方式,獲得較多細(xì)小條塊狀先共析晶內(nèi)鐵素體,沖擊韌性提高近4倍。陳思聯(lián)等[9]利用熱模擬試驗(yàn)機(jī)研究鍛后控冷對(duì)脹斷連桿用非調(diào)質(zhì)鋼37MnSiVS微觀組織及硬度的影響,發(fā)現(xiàn)鍛后快冷至600 ℃左右等溫處理10 min,大量細(xì)小彌散的V(C,N)粒子析出沉淀,可使試驗(yàn)鋼的硬度達(dá)到395HV,相當(dāng)于強(qiáng)度水平1300 MPa。

1 試驗(yàn)材料與方法

試驗(yàn)所用材料為Ф48 mm 的30MnVS熱軋圓鋼,其主要化學(xué)成分為(%):0.31C,0.60Si,1.52Mn,0.08S,0.21Cr,0.11V,0.05Cu。

采用400T輥鍛機(jī)和630T平鍛機(jī)對(duì)控制臂進(jìn)行輥鍛和局部鍛造,將圓棒料感應(yīng)加熱至1200±20 ℃,保溫160 s后開始鍛造,輥鍛制坯溫度為1150~1200 ℃,彎形溫度為1100~1150 ℃,預(yù)鍛成形溫度為1050~1100 ℃,終鍛成形溫度為900~1000 ℃,開始冷卻溫度為850~950 ℃,冷卻分別采用空冷和風(fēng)冷方式,冷卻速度約為:0.9 ℃/s和1.2 ℃/s,如圖1所示。

圖1 30MnVS控制臂生產(chǎn)工藝及控鍛控冷示意圖

圖2 控制臂取樣位置示意圖

將鍛造后的試樣按照如圖2所示標(biāo)注截取,位置1處的變形量為26%,位置2處的變形量為8%,位置3處取拉伸試樣,位置4處取沖擊試樣。制備金相試樣,經(jīng)過研磨、拋光后,用4%硝酸酒精溶液腐蝕試樣,試樣清洗吹干后,在ZEISS金相顯微鏡下觀察組織形貌;在數(shù)顯顯微硬度計(jì)上測取位置1和2處試樣的維氏硬度(HV10)。力學(xué)性能試驗(yàn),采用CS400電子萬能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸試驗(yàn),用JBW-300H儀器化沖擊試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行沖擊試驗(yàn),記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

2 試驗(yàn)結(jié)果

2.1 顯微組織

兩種鍛造工藝生產(chǎn)控制臂的顯微組織如圖3所示。圖3(a), (b)分別為空冷控制臂位置1和2處的顯微組織,圖3(c), (d)分別為風(fēng)冷控制臂位置1和2處的顯微組織??梢?,空冷和風(fēng)冷的控制臂組織均為鐵素體+珠光體組織。

圖3 兩種鍛造工藝控制臂的顯微組織

2.2 控制臂力學(xué)性能

硬度是評(píng)價(jià)材料性能的重要指標(biāo),控制臂位置1與2處的維氏硬度如表1所示。在位置3和4處分別取拉伸和沖擊試樣,其力學(xué)性能指標(biāo)如表2所示,如圖4所示是空冷與風(fēng)冷控制臂的力學(xué)性能對(duì)比圖。

表1 兩種鍛造工藝控制臂的硬度值

表2 控制臂力學(xué)性能

圖4 空冷與風(fēng)冷控制臂的力學(xué)性能對(duì)比

3 分析與討論

3.1 變形量對(duì)顯微組織的影響

圖2中位置1處的變形量為26%,位置2處的變形量為8%。對(duì)比圖3(a)和(b),(c)和(d)可知,變形量增大,顯微組織明顯細(xì)化,單位體積內(nèi)鐵素體的百分含量增多,珠光體百分含量減少。這是因?yàn)?,在控制鍛造階段,8%的變形量較小,造成晶內(nèi)畸變也較少,不能為相轉(zhuǎn)變過程中鐵素體形核提供更多位置,鐵素體只能沿畸變能較高的奧氏體晶界析出,因此,鐵素體含量較少;另外,8%的變形量沒有達(dá)到形變奧氏體發(fā)生再結(jié)晶的臨界應(yīng)變量,沒有足夠的驅(qū)動(dòng)力促使相變前的奧氏體發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶,因此晶粒得不到細(xì)化。變形量為26%時(shí),變形造成的畸變明顯增多,發(fā)生了動(dòng)態(tài)再結(jié)晶,晶粒細(xì)化,單位體積內(nèi)晶界數(shù)量增加,為鐵素體形核提供大量的位置,形成細(xì)小的鐵素體。同時(shí),變形量增大,形變奧氏體內(nèi)產(chǎn)生大量的變形帶與位錯(cuò)等高畸變能區(qū),為誘導(dǎo)鐵素體析出提供更多位置,形成晶內(nèi)鐵素體,從而細(xì)化晶粒。

3.2 冷卻速度對(duì)顯微組織的影響

對(duì)比位置1處空冷和風(fēng)冷的顯微組織,風(fēng)冷的晶粒更加細(xì)小,鐵素體平均尺寸減小,鐵素體百分含量也增多,鐵素體更加細(xì)小分布,晶內(nèi)鐵素體將珠光體分割成更加細(xì)小的單元。這是由于冷卻速度增大,在過冷奧氏體中的先共析鐵素體的析出被抑制,極少量沿晶網(wǎng)狀鐵素體析出,當(dāng)溫度繼續(xù)降低,未相變的過冷奧氏體處于更低的轉(zhuǎn)變溫度,此時(shí)碳活度降低,不利于珠光體的形核和生長,而過冷奧氏體具有更大的過冷度,能產(chǎn)生足夠大的驅(qū)動(dòng)力促使鐵素體在奧氏體晶內(nèi)形核,形核率更高,同時(shí)低溫限制晶界運(yùn)動(dòng)能力,鐵素體晶粒長大速率降低,從而形成較多細(xì)小的晶內(nèi)鐵素體顆粒,極大改善了鍛件的韌性。觀察位置2處空冷和風(fēng)冷的顯微組織,可見風(fēng)冷的晶粒略細(xì)小,鐵素體尺寸減小,鐵素體百分含量減少,鐵素體網(wǎng)較明顯,鐵素體細(xì)薄,但晶內(nèi)有更多塊狀晶內(nèi)鐵素體將珠光體分割。這主要是因?yàn)槔鋮s速度增大,沿晶界析出的先共析鐵素體沒有足夠時(shí)間形核與長大,因此鐵素體含量下降且尺寸較小。

3.3 力學(xué)性能分析

冷卻速度與變形量對(duì)硬度的影響如表1所示。由表1可知,同一變形量,風(fēng)冷的控制臂硬度比空冷大;相同冷卻方式,變形量越大,硬度越高。分析顯微組織可知,26%變形量處,風(fēng)冷的鐵素體含量雖有增多,但晶粒得到細(xì)化,珠光體片層間距減小,再加上V(C,N)等粒子的沉淀強(qiáng)化,導(dǎo)致硬度增大;8%變形量處風(fēng)冷的硬度的增加還來自于珠光體含量的增加。相同冷卻方式變形量大的地方硬度高的原因主要是變形量的增加,使得細(xì)晶強(qiáng)化效果顯著提升,從而提高硬度。

在位置3和位置4處分別取拉伸和沖擊試樣,力學(xué)性能參數(shù)如表2所示??梢?,風(fēng)冷的所有力學(xué)性能指標(biāo)均優(yōu)于空冷。空冷的控制臂抗拉強(qiáng)度為865 MPa,風(fēng)冷的抗拉強(qiáng)度達(dá)到890 MPa。兩種冷卻方式的斷面收縮率相差較大,風(fēng)冷高于空冷,而沖擊吸收功相差不大,風(fēng)冷略高于空冷,說明鍛后控冷方式能在提高強(qiáng)度的同時(shí),保持良好的塑性、韌性。風(fēng)冷對(duì)材料強(qiáng)度提高的機(jī)理與硬度相同,對(duì)塑性、韌性的提高則是因?yàn)椋猴L(fēng)冷使得細(xì)晶強(qiáng)化明顯,晶內(nèi)鐵素體含量增多,并且珠光體片層間距也減小,鐵素體可以阻止斷裂時(shí)裂紋的擴(kuò)展,使裂紋擴(kuò)展消耗更高的能量,從而提高塑韌性。

4 結(jié)束語

增大冷卻速度可提高30MnVS非調(diào)質(zhì)控制臂的強(qiáng)度與硬度,同時(shí)保持良好的塑韌性,主要得益于晶內(nèi)鐵素體的析出,顯微組織細(xì)化,使裂紋擴(kuò)展需要消耗較多的能量。

(1)在相同冷卻速度下,變形量增加,鐵素體含量增加,鐵素體組織更加細(xì)小,有利于提高塑韌性。

(2)通過控鍛控冷工藝試鍛出30MnVS非調(diào)質(zhì)鋼控制臂,該控制臂的顯微組織為鐵素體+珠光體,沒有貝氏體組織出現(xiàn);其關(guān)鍵受力部位的組織、硬度與力學(xué)性能均能滿足使用要求。

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