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[交流] 易切削钢锻造性能

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-16 19:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-7-15 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    易切削钢含s、p量较高,其锻造性能如何?锻造过程中的工艺参数与普通钢有何不同?如Y40Mn
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2014-7-16 11:34:42 | 显示全部楼层
    好想这个版块不是很活跃啊。。、、
  • TA的每日心情
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    2025-7-6 20:38
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-7-17 07:51:43 | 显示全部楼层
    你这个提法是不是不完全正确啊,,
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-7-17 07:51:54 | 显示全部楼层
    易切削钢是向钢中加入硫、铅、钙等元素以提高其切削性能的钢。根据统计数据,日本2009年度在特殊钢热轧材中的易切钢产量约为66万t,占该类钢材总量的4.2%。在JIS G 4804中已将S易切钢和S复合易切钢进行了标准化;并且,在日本汽车技术会规范JASO M103(汽车结构用钢钢材)中,对钢的成分又进行了追加或变更,对加S(S0-S2)、加Pb(L1-L2)、加Ca(U)进行了标准化。另外,即使是不锈钢,在JIS G 4303等标准中也将通过S、Pb的加入提高了切削性能的钢种进行了标准化。
    7 ?. \: }) J( e7 A/ y& K  将易切钢中易切元素的种类和切削性改善机理及效果归纳如原创表1。切削性能的改善机理有:利用Pb、Bi等低熔点物质的熔融脆化作用;利用Ca系氧化物的工具表面保护作用;利用S化物的应力集中作用等。这些易切元素能改善钢的切削性能,但又往往会降低钢的力学性能和疲劳强度。
    9 U* o8 Q; \, _8 d  以下概要介绍代表性易切钢的切削性能改善机理、损坏实例及对策。( V) N( F2 D1 Z& u8 T1 E
      1 S易切钢的损坏实例及对策9 v  m# _4 p, V1 _- S0 S
      1.1 S易切钢的切削性改善机理
    / N" [- X6 w$ m: d, e# [! ]  S易切钢中的S和Mn结合而形成MnS,此夹杂物在切削加工高速变形时作为缺口而起作用,利用应力集中使切屑断开,从而改善了钢材的切削性能。; |! j0 R0 z: ?- w- @
      1.2 S易切钢的损坏机理; @( K. X; E, O# {% `4 t
      1) 热锻裂纹, R1 n5 }9 S* v) Q$ s5 b0 E, M
      S易切钢中的MnS因热轧和冷轧而变形,作为细的延伸夹杂物而存在。因此,较之基础钢,在热锻中与锻造塑性流动成直角方向的延性变低了,即在锻造时往往会沿着钢材流动方向产生裂纹。
    7 m0 z; M) {6 ?* v3 W. p+ A  2) 冷锻裂纹
    & R+ R. m- v- M3 w# l  由于S易切钢上分布着沿轧制方向延伸的MnS,故垂直于轧制方向的延伸率、断面收缩率、冲击值的劣化大,呈现出明显的各向异性。因此,使材料在不同方向的延伸差异大,故冷锻时往往会产生裂纹。8 W5 M! R3 H" i1 _. u# x# X2 W
      原创图1是将机械结构用碳钢和S易切钢作为供试验材进行冷镦(锻造)试验的结果:伴随S含量的升高,在少的变形量下就会发生裂纹,表明钢的冷成形性随S含量的增加而下降。因此,在对钢实施冷加工时,有必要进行考虑了材料各向异性的加工方案的研究。
    4 X3 o# M. b( {1 g. M( s2 \  1.3 对策; e) l8 X# e1 f- q" H8 O# `
      S易切削钢的主要问题是存在各向异性,作为其改善对策如下:
    0 `3 Z/ j  c6 c2 ]  M  1) 合适S含量的选择
    . z/ t" ~6 v1 A9 F5 U- L  S易切钢有将S含量加到0.05%S(S1)、0.10%S(S2)的程度,但S含量越高,各向异性就越显著,故应在考虑到和切削性改善效果平衡的基础上选择合适的S含量。
    # ?4 w7 @! r: }0 j  2) MnS的形态控制
    1 l- ^4 }, T; ], N/ s" X  通过Ca、Zr等元素的加入、将MnS夹杂物球化而减轻S易切钢的各向异性及产生裂纹的可能性。
    8 A- W2 u, |0 L1 ?7 z( o' }  3) 使用各向异性少的易切削钢
    4 _4 i0 M, D! o" t, h! @  Pb易切削钢的各向异性比S易切削钢少,对它的使用进行了研究。然而,为了满足近年迫切减少环境负荷物质的要求,开发了无Pb易切削钢。在确保钢的切削性的同时,还考虑到了如何改善钢的各向异性以及冷加工性。
    ! R+ U( Q; k6 i" n  4) 加强对热锻时加热和锻造温度的适当管理。
    ( ]4 L) O+ O' u! `$ s  5) 充分考虑了各向异性的加工方法,并制定冷锻加工中适当钢种的选择。
    . o4 X# I# w, z  2 Pb易切削钢的损坏实例及对策
    ' G1 L2 t; h% s  2.1 Pb易切削钢的易切性改善机理# V$ k% \; f: w, ?
      由于在Pb易切削钢中加入了0.04%-0.30%的Pb,而Pb的熔点低到327℃,故在切削时的加工热使钢中的Pb处于熔融状态,利用其脆化作用分断切削而提高了切削处理性;同时,在切削工具表面与切屑和工件之间具有润滑作用,从而抵制了工具磨损,改善了切削性能,提高了切削效率,降低了切削成本。
    7 f! l: V: \1 S" P3 Z) ]6 O' m  2.2 Pb易切钢的损坏- z& _  v+ r/ l# T8 ?& i
      由于Pb易切削钢中的Pb不随轧制方向延伸而以是以粒状存在,故如S易切削钢那样的各向异性和力学性能恶化都少。但是在轴和齿轮等类型的转动接触部件上,有时发现是其重要特性的转动疲劳强度的下降。4 C5 F' X! W) @" P
      原创图2表示在高面压条件下,Pb易切钢SCM420的转动疲劳试验结果:与不加Pb的基础钢比较,Pb易切削钢的转动疲劳寿命显著下降了。其原因是在高面压下的交变压缩应力使材料温度上升,钢中Pb粒产生熔融膨胀。由于Pb的线胀系数为钢的2倍以上,故Pb粒的膨胀撕裂了周边钢的基体,裂纹的扩展就必然会造成转动疲劳寿命的下降。
    7 e2 M; a+ }% C7 k" y5 h  2.3 对策# X+ f4 K' O. [; w2 x" l4 o( o
      由于Pb易切削钢的转动疲劳寿命低主要受Pb含量的影响,故在考虑与切削性平衡的基础上研讨了合适的Pb含量,从而将易切削钢L2、L1的Pb含量分别调整为0.10%-0.30%和0.04%-0.09%。& o& y3 n- {  m) y5 F
      3 易切削不锈钢的切削性实例及对策
      r" s3 h. U. a; W* |* f+ p  3.1 易切削不锈钢的切削性改善机理
    : B8 c9 W- ?* s" ?* t  不锈钢可分类为A(奥氏体)系、F(铁素体)系、M(马氏体)系,较之碳素钢与低合金钢,不锈钢的切削性差。特别是A不锈钢材质软而发粘,导热系数低,切削时切屑难分断(缠绕不断),刀尖温度上升且易引起加工硬化,简直可以说切削性能极差。因此,有时采用改善了切削性能的易切削不锈钢。主要的易切削不锈钢有加入了易切削元素S的SUS303等。这类钢的硫化物作为应力集中源而起作用,可减低切削阻力,改善切屑处理性,使之易断开。  l; R+ `7 u# F0 I, p0 g
      3.2 易切削不锈钢损坏
    " _0 @+ Z, D$ A$ X7 ]$ U  与机械结构用钢不同,不锈钢的损坏多缘于耐蚀性低。在前述的不锈钢上,为了改善切削性能而将硫化物分布到钢中,但这些硫化物却成了生锈,特别是点蚀的起点,其耐蚀性往往比(不加S的)基础钢要差些。. C/ Y) w2 Q( Z+ @4 y$ s
      3.3 对策
      t. e; `7 }, T  为了提高加硫易切削不锈钢的耐蚀性,应采取以下对策:6 V5 ]0 D% s8 S4 v6 S$ I5 l
      1)  向钢中加Cu
    & Q$ j- N. ~/ Q$ O  在A系硫易切削不锈钢中加入1%-4%的Cu,可以减少钢的加工硬化,并改善切削性和耐蚀性。
    ; L/ }& W" `$ T6 Z9 v& y  2)  向钢中加Mo
    5 |% [, ~" h0 }" f& v8 y0 _7 O  在硫系SUS303、430F、416等不锈钢中加入0.6%以下的Mo,可明显改善这些钢的耐蚀性。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-7-17 07:59:56 | 显示全部楼层
    硫(S)& i2 M: ~) p- Z8 Z2 V1 k: i% Z
        提高硫和锰的含量,可改善钢的被切削性能,在易切削钢中硫作为有益元素加入。硫在钢中偏析严重,恶化钢的质量。在高温下,降低钢的塑性,是一种有害元素,它以熔点较低的FeS的形式存在;单独存在的FeS的熔点只有1190℃ ,而在钢中与铁形成共晶体的共晶温度更低,只有988℃ ,当钢凝固时,硫化铁析集在原生晶界处。钢在1100-1200℃进行轧制时,晶界上的FeS就将熔化,大大地削弱了晶粒之间的结合力,导致钢的热脆现象。因此对硫应严加控制,一般控制在0.020%-0.050%。为了防止因硫导致的脆性,应加入足够的锰,使其形成熔点较高的MnS。若钢中含硫量偏高,焊接时由于SO2的产生,将在焊接金属内形成气孔和疏松,
    ' o$ H; C9 o1 R  {  \* p(1)对钢的显做组织及热处理的作用
    2 U1 }. G- B, N) Y3 K/ oA、氮和碳一样可固溶于铁,形成间隙式的固溶体: w# a5 a) r* V6 _! g
    B、氮扩大钢的奥氏体相区,是一种很强的形成和稳定奥氏体的元素,具效力约20 倍于镍,在-定限度内可代替一部分镍用于钢中% W0 b+ l- G$ b# I2 I, f! ]8 z
    C、渗入钢表面的氮与铬、铝、钒、钛等元素可化合成极稳定的氮化物,成为表而硬化和强化元素
    ( O# f! u6 J" SD、氮使高铬和高铬镍钢的组织致密坚实/ r1 i/ v* e$ h( b
    E、钢中残留氮量过高会导致宏观组织疏松或气孔
    / P6 _  u  J6 n. q(2)对钢的力学性能的作用
    : E% U& a8 a; c; V A、氮有固溶强化作用
    6 [' T- ]1 F+ Q- t2 ^% ?! O B、含氮铁素体钢中,在快冷后的回火或在室温长时间停留时,由于析出超显微氮化物,可发生沉淀硬化过程• 氮也使低碳钢发生应变时效现象。在强度和硬度提高的同时,钢的韧性下降,缺口敏感性增加,氮导致钢的脆性的特件近似磷,其作用远大于磷、氮也是导致钢产生蓝脆的主要原因0 @) O  P4 \" ]$ k+ c" S. W
    C、提高高铬和高铬镍钢的强度,而塑性并不降低,冲击韧性还有显著提高
    0 S% L6 s5 y& e5 q" S9 R D、氮还能提高钢的蠕变和高温持久强度% U# Z* {. s% b; y; l
    (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用' P6 n8 m6 q7 X6 r: ~
    A、氮对不锈钢的抗蚀性能无显著影响
    * H" [# Y: P- X& V" L7 k' Y B、对钢的高温抗氧化性也无显著影响,氮含量过高(如>0.16%)可使抗氧化性恶化* V& X$ q0 S$ X& P
    C、含氮钢冷作变形硬化率较高,采用冷变形工艺时.应予注意
    8 a) J5 j+ }- k7 N D、氮可降低高铬铁素体钢的晶粒长大倾向,从而改善其焊接性能, R  p! l9 q+ W, s  u
    (4)在钢中的应用
    / d4 C# Y1 h. ^: V; I2 L7 g2 h A、氮作为合金元家,在钢的含量一般小于0.3% ,特殊情况下可高达0.6%
    / v3 r" W3 U$ k. X5 c B、主要应用于渗氮调质结构钢、普通低合金钢、不锈耐酸钢及耐热不起皮钢。氮在钢中作为合金元素的应用还在扩大
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    发表于 2014-7-17 08:00:57 | 显示全部楼层
    6、磷(P): ^/ Y; b- s7 i
        磷在钢中固溶强化和冷作硬化作用强,作为合金元素加入低合金结构钢中,能提高其强度和钢的耐大气腐蚀性能,但降低其冷冲压性能。磷与硫和锰联合使用,能增加钢的被切削性能,增加加工件的表面质量,用于易切钢,所以易切钢含磷也较高。磷溶于铁素体,虽然能提高钢的强度和硬度,最大的害处是偏析严重,增加回火脆性,显著降低钢的塑性和韧性,致使钢在冷加工时容易脆裂,也即所谓”冷脆”现象。磷对焊接性也有不良影响。磷是有害元素,应严加控制,一般含量不大于0.030%-0.040%。

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    发表于 2014-9-3 13:13:50 | 显示全部楼层
    回复 6# changsheng1125
    4 K7 U3 Q' U# R$ h2 G/ s8 P" t3 \! `) b+ v  y1 N
    . @* a' f% C& s" v; G7 \, k2 S9 F
        请问版主,你回复的这些资料来源?那本资料上介绍,这个非常有用,想深入了解。麻烦介绍资料名称。
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    发表于 2014-9-4 10:59:11 | 显示全部楼层
    这个是在网上找到的
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