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閉式熱精鍛技術(shù)的新進(jìn)展

2019-05-09 09:51:10夏巨諶鄧?yán)?/span>金俊松華中科技大學(xué)
鍛造與沖壓 2019年9期
關(guān)鍵詞:飛邊精鍛轉(zhuǎn)向節(jié)

文/夏巨諶,鄧?yán)?,金俊松·華中科技大學(xué)

張運(yùn)軍,曹世金,甘萬兵·湖北三環(huán)鍛造有限公司

采用傳統(tǒng)閉式熱精鍛工藝制出的鍛件不產(chǎn)生橫向飛邊,但其僅適用于形狀簡單的回轉(zhuǎn)體鍛件;傳統(tǒng)開式精鍛適用于任何形狀的鍛件,但精鍛時(shí)鍛件沿分模面產(chǎn)生一圈橫向飛邊,且隨著鍛件復(fù)雜程度的增加,飛邊金屬消耗增加,通常飛邊金屬體積與鍛件自身體積之比高達(dá)15%~50%,甚至更高。作者開發(fā)的小飛邊熱精鍛技術(shù)綜合了這兩種精鍛技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),不僅適用于各種形狀的鍛件精鍛成形,而且飛邊金屬消耗僅為傳統(tǒng)開式精鍛時(shí)的40%~50%,且鍛件越復(fù)雜其效果越好。

概況

近年來,我國模鍛件產(chǎn)量一直保持在每年1100萬噸以上,且逐年增長。圖1為2015年國際鍛造聯(lián)盟各地區(qū)產(chǎn)品份額占比。我國在2017年鍛件產(chǎn)量達(dá)到1203萬噸,為世界鍛件生產(chǎn)第一大國,但精密鍛件僅占模鍛件總量的9%左右。日本和德國的模鍛件年產(chǎn)量均不足我國的1/3,但日本的精鍛件產(chǎn)量占整個(gè)模鍛件產(chǎn)量的36%,德國的精鍛件產(chǎn)量占模鍛件產(chǎn)量的37%,這導(dǎo)致兩國的模鍛件產(chǎn)量雖然遠(yuǎn)不及我國,但其經(jīng)濟(jì)效益卻遠(yuǎn)高于我國。

圖1 2015年國際鍛造聯(lián)盟各地區(qū)產(chǎn)品份額占比

自20世紀(jì)90年代中期以來,我國冷、溫、熱精鍛成形工藝取得了較為長足的進(jìn)步,其代表性成果有轎車差速器行星輪和半軸齒輪冷精鍛,載重汽車差速器行星齒輪和半軸齒輪及轎車等速萬向節(jié)三銷滑套與鐘形罩溫精鍛,自動(dòng)變速器結(jié)合齒輪熱精鍛+冷精整,餅盤齒輪坯無飛邊閉式精鍛,動(dòng)車鉤尾框整體復(fù)合精鍛等。本文在介紹小飛邊精鍛成形理論的基礎(chǔ)上,探究了小飛邊精鍛技術(shù)的應(yīng)用。

小飛邊精鍛成形理論

飛邊橋部尺寸對(duì)應(yīng)力狀態(tài)的影響

圖2 飛邊橋?qū)拰?duì)模膛內(nèi)應(yīng)力狀態(tài)的影響

模鍛時(shí)沿鍛件分模面周圍形成一圈薄而平的飛邊,所以也稱為平面薄飛邊或小飛邊精鍛成形。飛邊橋部尺寸對(duì)模膛內(nèi)應(yīng)力狀態(tài)及金屬流動(dòng)情況的影響如圖2所示。當(dāng)飛邊橋部寬度b3>b2>b1時(shí),則型槽中心的最大壓應(yīng)力σz3max>σz2max>σz1max,徑向應(yīng)力σr的變化情況與此相似。飛邊橋部厚度h(或飛邊槽橋部高度)不同,模膛內(nèi)壓應(yīng)力σz也將發(fā)生變化。當(dāng)橋部高度h1>h2>h3時(shí),模膛中壓應(yīng)力的變化情況與飛邊寬度b變化情況相同。以上說明,隨著飛邊槽橋部高度的減小或?qū)挾鹊脑龃?,終鍛成形時(shí)模膛內(nèi)的三向壓應(yīng)力愈大,愈有助于金屬縱向流動(dòng)使鍛件充滿成形。

飛邊橋部尺寸同飛邊金屬體積的關(guān)系

圖3為常用的飛邊槽結(jié)構(gòu),圖4為飛邊橋部寬高比b/h分別與飛邊金屬體積V飛(曲線1)和模鍛成形力P(曲線2)的關(guān)系曲線??梢钥闯?,隨著飛邊橋部寬高比b/h的增加,飛邊金屬體積減?。ㄇ€1)而模鍛成形力增大(曲線2);當(dāng)4<b/h<6時(shí),曲線1和曲線2相交,在交點(diǎn)處的b/h為最佳值。

圖3 飛邊槽的常用結(jié)構(gòu)形式

小飛邊槽的優(yōu)化設(shè)計(jì)

圖4 成形力P與飛邊金屬體積V飛同飛邊橋尺寸b/h的關(guān)系曲線

圖5 小飛邊槽及小飛邊結(jié)構(gòu)圖

基于上述分析,可以取消傳統(tǒng)開式模鍛終鍛模膛上飛邊槽的倉部,設(shè)計(jì)成只有橋部的飛邊槽新結(jié)構(gòu),如圖5所示。橋部高度h仍按上述設(shè)計(jì)方法確定,寬度b1取為高度h的6~8倍,即b1=(6~8)×h。經(jīng)工藝試驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐表明,當(dāng)鍛件上實(shí)際飛邊寬高比b/h≥6時(shí),雖然模鍛成形力P有所增大,但飛邊金屬體積V飛可減少約60%,有效提高了材料利用率。通過坯料尺寸和體積偏差的控制,完全可控制模鍛時(shí)鍛件上的飛邊尺寸,使其符合設(shè)計(jì)要求。

汽車轉(zhuǎn)向節(jié)小飛邊熱精鍛技術(shù)

工藝方案制訂

圖6 A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)鍛件圖

圖6為湖北三環(huán)鍛造有限公司生產(chǎn)的A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)的鍛件圖。針對(duì)其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計(jì)出小飛邊熱精鍛工藝方案,其主要工藝流程為:下料→加熱→壓扁→半閉式小飛邊預(yù)鍛成形→半閉式小飛邊終鍛成形→切邊。該方案的關(guān)鍵是預(yù)鍛件的優(yōu)化設(shè)計(jì)和半閉式小飛邊預(yù)鍛及終鍛成形工藝的分析制訂。

預(yù)鍛件優(yōu)化設(shè)計(jì)

預(yù)鍛件的設(shè)計(jì)原則及目的,是將制坯工件進(jìn)行模鍛成形,使之成為與終鍛件輪廊相似的結(jié)構(gòu),并對(duì)于急劇變化及形狀復(fù)雜部分進(jìn)行簡化和光滑處理后,形成中間毛坯,即預(yù)鍛件。它是對(duì)形狀簡單的制坯工件在終鍛前進(jìn)行的一次合理金屬分配,使終鍛成形順利,得到合格的鍛件。同時(shí),預(yù)鍛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可減小模鍛成形力,降低終鍛模膛負(fù)荷,減少摩擦磨損,提高終鍛模使用壽命。所設(shè)計(jì)的A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)的預(yù)鍛件圖如圖7所示。

圖7 A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)預(yù)鍛件圖

采用Deform-3D軟件,對(duì)半閉式小飛邊預(yù)鍛(圖8)和終鍛成形全過程進(jìn)行了模擬,模擬過程中,以前一道模擬結(jié)果作為后一道工序的初始條件,確保模擬過程的連續(xù)性和模擬結(jié)果的可靠性。模擬結(jié)果表明,根據(jù)A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),依據(jù)平面薄飛邊(小飛邊)形成的半閉式精鍛工藝原理和最小阻力定理,通過正反復(fù)合擠壓的變形方式,成功地實(shí)現(xiàn)了預(yù)鍛件和預(yù)鍛成形工藝的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

模擬結(jié)果分析

圖9 終鍛結(jié)束時(shí)等效應(yīng)變、等效應(yīng)力與成形力曲線分布狀態(tài)圖

圖10 A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)精密鍛件系列產(chǎn)品

圖9為小飛邊終(精)鍛成形結(jié)束時(shí)的等效應(yīng)變和等效應(yīng)力分布狀態(tài)圖,由圖可以看出,其等效應(yīng)變最大值max=7.26,等效應(yīng)力最大值Pmax=248MPa,這說明小飛邊終鍛結(jié)束時(shí)變形劇裂,有利于復(fù)雜鍛件成形。這是因?yàn)榻K鍛時(shí),隨著飛邊繼續(xù)增寬、變薄,加上迅速變冷,其橫向阻力急劇增大,促使金屬沿縱向流動(dòng),從而得到輪廊清晰的鍛件。由兩圖中的成形力曲線可以看出,其最大成形力為3670t,可作為選擇設(shè)備噸位的參考數(shù)據(jù)。

工藝試驗(yàn)與產(chǎn)業(yè)化

采用公司現(xiàn)有的鋸床、中頻感應(yīng)加熱爐、5t模鍛錘、10t模鍛錘和400t沖床組成工藝試驗(yàn)生產(chǎn)線,其中,5t模鍛錘作為壓扁制坯和預(yù)鍛設(shè)備,10t模鍛錘作為終鍛設(shè)備。其工藝流程如前所述,模鍛過程中采用水基石墨對(duì)模具進(jìn)行噴霧式潤滑和冷卻。試驗(yàn)制造出的A161盤式轉(zhuǎn)向節(jié)精密模鍛件如圖10所示。新工藝制出的鍛件輪廊清晰,達(dá)到國標(biāo)GB/T 12362-2016和歐標(biāo)DIN EN10243精密級(jí)尺寸精度和技術(shù)要求,所生產(chǎn)的轉(zhuǎn)向節(jié)除滿足國內(nèi)市場需要外,大部分都交付美國、德國、韓國、荷蘭和印度等國的用戶,創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

技術(shù)延伸

在成功將小飛邊熱精鍛技術(shù)應(yīng)用到汽車轉(zhuǎn)向節(jié)的生產(chǎn)上之后,我們還將此技術(shù)延伸到其他產(chǎn)品,成功開發(fā)出多種復(fù)雜長軸類鋼質(zhì)鍛件小飛邊熱精鍛工藝,其中,在J58K-2500型數(shù)控電動(dòng)螺旋壓力機(jī)上實(shí)現(xiàn)的軌鏈節(jié)三工位精鍛工藝,其終鍛就是采用的小飛邊精鍛成形工藝,生產(chǎn)的鍛件產(chǎn)品見圖11。同傳統(tǒng)模鍛工藝生產(chǎn)相比較,新工藝材料利用率由73%提高到90%以上,且得到的鍛件質(zhì)量更好。

圖11 軌鏈節(jié)小飛邊熱精鍛件

總結(jié)

本文介紹的小飛邊熱精鍛技術(shù)適用于各種形狀的鍛件精鍛成形,而且飛邊金屬消耗僅為傳統(tǒng)開式精鍛時(shí)的40%~50%,且鍛件越復(fù)雜其效果越好,采用新工藝生產(chǎn)的轉(zhuǎn)向節(jié)鍛件同采用傳統(tǒng)的臥式模鍛工藝生產(chǎn)的鍛件相比較,材料利用率由72%~73%提高到88%,且鍛件質(zhì)量更好,鍛模使用壽命更高。

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