熊路蘭 , 陳衛(wèi)華 , 何 文 , 林星豪 , 呂 晨 , 劉聰仁 , 艾云龍 ,*
(1. 南昌航空大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,南昌 330063;2. 江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 制造工程部,南昌 330024)
熱作模具是應(yīng)用于熱變形加工及壓力鑄造的模具。由于工作環(huán)境的復(fù)雜性,熱作模具要具備較高的高溫強度、良好的韌性、良好的耐磨性、高的熱穩(wěn)定性、優(yōu)良的耐熱疲勞性、高淬透性、良好的導(dǎo)熱性[1-2]。熱作模具的失效形式有變形失效、熱疲勞失效、斷裂失效、熱磨損失效[3]。而模具的使用壽命與原材料質(zhì)量、毛坯預(yù)處理、機加工、淬火回火和使用環(huán)節(jié)等息息相關(guān)[4]。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[5-6]介紹,80%~90%的斷裂事故是由疲勞引起的,通過無數(shù)的失效分析例子可知,非金屬夾雜物、孔隙、劃痕、腐蝕坑等是元件失效的根本原因,且不合理的形狀(設(shè)計)、材料缺陷或技術(shù)錯誤(生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的缺陷)都會降低元器件的疲勞強度[7]。
本研究以開裂的52CrNiMoVSi 熱作模具作為研究對象,對斷口進(jìn)行宏觀形貌觀察、化學(xué)成分鑒定、金相組織觀察、SEM 微觀組織觀察及硬度檢測,以確定其開裂的原因,并提出改進(jìn)措施。
52CrNiMoVSi 熱作模具在進(jìn)行溫度為200~300 ℃熱模鍛過程時,正常工作一段時間后停止工作0.5 h,然后繼續(xù)模鍛時出現(xiàn)開裂。該開裂件使用壽命僅達(dá)到正常件的50%。模具的異常開裂嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)運作的進(jìn)行,對其開裂原因進(jìn)行分析尤為重要和迫切。
對熱作模具鋼進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。結(jié)果表明:該熱作模具的化學(xué)成分均在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
52CrNiMoVSi 模具取樣位置如圖1 所示,開裂位置如圖1b 所示。熱作模具整體無明顯變形,開裂件裂紋從型腔圓角根部處向內(nèi)擴展,且在擴展過程中發(fā)生偏轉(zhuǎn),裂紋開始時較為平整,偏轉(zhuǎn)后更為曲折,呈現(xiàn)出人字形,而型腔圓角半徑較小,在工作過程中易引起過大的應(yīng)力集中而萌生裂紋,故型腔圓角處為裂紋源處[8]。
表 1 52CrNiMoVSi 熱作模具的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù) /%)Table 1 Chemical composition of 52CrNiMoVSi hot work die (mass fraction /%)
圖 1 熱作模具宏觀照片F(xiàn)ig.1 Macro photos of the failed hot work die
宏觀觀察裂紋斷口可見斷口無金屬光澤。使用丙酮-醋酸纖維素進(jìn)行斷口處理,在裂紋擴展區(qū)有肉眼可見的疲勞弧帶,即疲勞區(qū),斷口心部為裂紋擴展偏轉(zhuǎn)區(qū)。斷面呈現(xiàn)出人字形,整體表現(xiàn)為疲勞斷裂特征,因此該開裂方式主要為疲勞斷裂[9](圖2)。
圖 2 斷口宏觀形貌圖Fig.2 Macro appearances of the fracture surface
圖 3 試樣斷口SEM 圖Fig.3 SEM image of sample fracture
表 2 斷口表面成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù) /%)Table 2 Chemical composition of fracture surface (mass fraction /%)
圖3 為斷口的微觀形貌。從圖3a 的裂紋擴展區(qū)可以觀察到許多疲勞弧帶,這進(jìn)一步證實了該件開裂方式主要為疲勞斷裂。表2 為斷口成分的能譜分析,結(jié)果表明,裂紋源(圖3b)雜質(zhì)元素較多,為含Si、S、Ca、Al 等元素的氧化物[10]。由成分分析還可以看出,裂紋源處除了存在氧化物,并且其合金元素含量與非裂紋源處相差較大,說明該失效件裂紋源處存在成分偏聚現(xiàn)象。
對斷裂件平整部位打磨拋光后進(jìn)行金相觀察,結(jié)果如圖4 所示?;w為下貝氏體+回火索氏體+少量回火馬氏體+少量殘余奧氏體,且基體中存在較多夾雜物,夾雜物等級為i≥2.5 級(圖4a、圖4b)。由 EDS 分析結(jié)果可知,夾雜物主要為少量A 類(硫化物類)、B 類(氧化鋁類)兩種非金屬夾雜物(圖5)。非金屬夾雜物容易作為疲勞裂紋源[11],主要在機械制造過程中如軋制、鍛造、鑄造時,通過顆粒變形和破碎產(chǎn)生[12-14]。
圖 4 52CrNiMoVSi 試樣微觀組織Fig.4 Microstructure of 52CrNiMoVSi sample
圖4 c 為異常組織分布圖,從圖中可見,基體中某些區(qū)域集中性地出現(xiàn)大量的下貝氏體,在下貝氏體偏析的周圍,以偏析的形式出現(xiàn)大量的回火馬氏體及少量的回火索氏體與殘余奧氏體,這種大量偏析的出現(xiàn),在很大程度上影響材料的力學(xué)性能。圖4d 為金相組織的SEM 圖,下貝氏體組織清晰可見,與金相顯微組織一致。
選取52CrNiMoVSi 熱作模具1#、2#試樣(圖1c)上不同截面(圖6)進(jìn)行硬度檢測,結(jié)果如表3 所示。由此可知,熱作模具硬度為HRC 36.1~41.6,硬度值波動范圍較大,且低于熱模鍛熱作模具鋼的服役要求(HRC 42.0~44.0)[15]。結(jié)合組織觀察結(jié)果可知,由于組織不均勻,導(dǎo)致材料的整體硬度不均勻,存在較多的軟點,這是造成材料失效斷裂的一個重要因素。
圖 5 夾雜物能譜分析(質(zhì)量分?jǐn)?shù) /%)Fig.5 EDS analysis of inclusions (mass fraction /%)
圖 6 52CrNiMoVSi 試樣硬度測試選區(qū)圖Fig.6 Hardness test of the constituency 52CrNiMoVSi
表 3 52CrNiMoVSi 不同區(qū)域硬度值Table 3 Hardness of 52CrNiMoVSi in different regions
檢測結(jié)果表明,52CrNiMoVSi 熱作模具以疲勞斷裂方式失效。通過對外觀觀察發(fā)現(xiàn),裂紋源位于工作面底部,裂紋從型腔圓角處向內(nèi)擴展,此處圓角半徑過小,易受到較大的應(yīng)力集中,從而導(dǎo)致裂紋的萌生及擴展,應(yīng)力集中是熱作模具失效的次要原因。通過對失效件微觀組織觀察發(fā)現(xiàn),該熱作模具鋼基體組織中含有較多的非金屬夾雜物,為A 類(硫化物類)和B 類(氧化鋁類)兩種非金屬夾雜物,夾雜物等級i≥2.5 級,材料的潔凈度較低,降低了材料的疲勞強度,夾雜是熱作模具失效的主要原因;基體為下貝氏+回火索氏體+少量回火馬氏體+少量殘余奧氏體,并且存在較多的下貝氏體偏聚區(qū),且在偏聚區(qū)還存在大量的回火馬氏體+少量的回火索氏體+殘余奧氏體。而基體組織的偏聚使得基體組織嚴(yán)重不均勻,并且導(dǎo)致該件硬度不均勻,硬度值偏差較大,出現(xiàn)較多的軟點。通過斷口微觀形貌觀察發(fā)現(xiàn),斷口裂紋源處雜質(zhì)元素較多,含有較多的氧化物及碳化物雜質(zhì),在擴展區(qū)有大量的疲勞弧帶,且元素分布不一致,偏差較大,表明該熱作模具存在元素偏聚現(xiàn)象。
由于52CrNiMoVSi 熱作模具基體組織不均勻,出現(xiàn)偏聚的現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致材料硬度不均勻、偏差大,不滿足性能要求,而組織元素偏聚,且材料含有較多的硫化物和氧化鋁兩種非金屬夾雜物,原材料潔凈度較低,使得該熱作模具的疲勞強度大大降低。當(dāng)該件在熱模鍛時,由于型腔圓角半徑過小受到較大的應(yīng)力集中導(dǎo)致裂紋萌生并擴展,最終導(dǎo)致模具開裂失效。
1)52CrNiMoVSi 熱作模具開裂為疲勞斷裂,型腔圓角處為裂紋源處。
2)52CrNiMoVSi 熱作模具開裂的主要原因是非金屬夾雜物較多、基體組織不均勻,從而降低材料的疲勞強度,且在持續(xù)工作中型腔圓角處受到較大的應(yīng)力集中,導(dǎo)致模具鋼開裂。
3)建議:控制非金屬夾雜物的含量,提高52CrNiMoVSi 熱作模具原材料質(zhì)量;增加型腔圓角半徑,避免使用中產(chǎn)生過大的應(yīng)力集中。