趙明濤, 黃張?jiān)? 趙媛霞
(1.上海通用汽車有限公司,上海 201206; 2.上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司羅涇分公司,上海 200949; 3.上海大眾汽車有限公司,上海 201805)
鉛黃銅由于具有易切削、生產(chǎn)成本低、冷熱加工性能好以及可通過(guò)不同的鑄造工藝進(jìn)行生產(chǎn)等特點(diǎn)[1-3],已成為廣泛使用的一種銅合金,用于電子電器接插件、儀表零件、飲水系統(tǒng)的水管、水龍頭、閥門(mén)、管接頭等,發(fā)達(dá)國(guó)家僅黃銅水管的使用率就高達(dá)90%以上.然而,鉛黃銅在生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定,特別是關(guān)于熱處理工藝對(duì)材料組織性能的影響了解不夠,在制定加工工藝時(shí)存在一定困難.為了更好地了解熱處理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響,本文研究了熱處理溫度與冷卻條件對(duì)產(chǎn)品組織性能的影響.
試驗(yàn)樣品為C3604鉛黃銅,規(guī)格為φ5.7 mm×300 mm,狀態(tài)為Y2.樣品放置于箱式電阻爐中回火,回火溫度分別為300 ℃、400 ℃和500 ℃,保溫3 h,保溫結(jié)束后采用水冷、空冷和隨爐冷三種冷卻方式.在JSM-5610LV型掃描電鏡上觀察顯微組織,用HVS-1000型數(shù)顯顯微硬度計(jì)測(cè)量顯微硬度,載荷為0.1 kg,保載時(shí)間10 s,抗拉強(qiáng)度在型號(hào)為AG-I250的電子拉伸試驗(yàn)機(jī)上測(cè)試.
圖1為不同冷卻條件下合金的金相組織.
圖1 合金在不同冷卻條件下的金相組織Fig.1 The OM microstructure of alloys an different cooling rate
由圖1可見(jiàn),500 ℃回火后晶粒明顯大于未回火樣品,同一溫度、不同冷卻速度下其晶粒大小,α、β相形貌都相差不大,可見(jiàn)冷卻速度對(duì)組織的影響不大.
圖2為500 ℃回火+水冷和500 ℃回火+爐冷樣品的SEM照片.從圖2中可以看到,500 ℃回火+水冷樣品中的β相比500 ℃回火+爐冷的粗大且含量高,即水冷的β相要比隨爐緩冷的粗大,這也說(shuō)明冷卻速度大,β相含量高.同時(shí),可以看到,500 ℃回火+爐冷樣品中的小質(zhì)點(diǎn)要比500 ℃回火+水冷樣品多.也就是說(shuō)爐冷樣品基體中分布的小質(zhì)點(diǎn)多而彌散,而水冷樣品相對(duì)小質(zhì)點(diǎn)較少,而且有些質(zhì)點(diǎn)溶入了β相中.這些小質(zhì)點(diǎn)可能是Pb,說(shuō)明爐冷可以使Pb質(zhì)點(diǎn)分布均勻、細(xì)小、彌散,而水冷使Pb含量減少,而且有部分溶入基體中.這是由于C3604鉛黃銅在454 ℃以上時(shí)α相會(huì)部分轉(zhuǎn)變?yōu)棣孪郲4],而Pb能溶于β相,即Pb在高溫下分布于β相晶粒內(nèi).因此,500 ℃下回火,Pb有部分溶于晶內(nèi),而不是分布在晶界上.當(dāng)采用水冷方式時(shí),能保留高溫下合金的組織結(jié)構(gòu),β相含量高、尺寸大,Pb部分分布于β相晶粒中.
圖3和圖4分別為300 ℃、400 ℃和500 ℃回火溫度下,不同冷卻速度樣品的抗拉強(qiáng)度和延伸率曲線.
從圖3、圖4中可以看到一個(gè)規(guī)律:冷卻速度越快,抗拉強(qiáng)度越高,延伸率越大;而冷卻速度越慢,抗拉強(qiáng)度和延伸率都會(huì)下降.在500 ℃回火溫度下,水冷樣品抗拉強(qiáng)度和延伸率比爐冷樣品高3.2%和14.2%;在300 ℃回火溫度下,水冷樣品的抗拉強(qiáng)度和延伸率比爐冷樣品高4.5%和33.7%.
圖2 合金在不同冷卻速度下組織的SEM照片F(xiàn)ig.2 The SEM microstructure of alloys an different cooling rate
圖3 回火溫度和冷卻條件與抗拉強(qiáng)度的關(guān)系Fig.3 Temper temperature and cooling rate vs. tensile strength
圖4 回火溫度和冷卻條件對(duì)延伸率的影響Fig.4 Temper temperature and cooling rate vs. elongation
從圖3中看到,300 ℃和400 ℃回火后,抗拉強(qiáng)度相差不大,而在500 ℃回火后,抗拉強(qiáng)度急劇降低;而延伸率隨著回火溫度的升高,呈近似直線的上升.這說(shuō)明500 ℃回火后,合金組織結(jié)構(gòu)有了較大的改變;在400 ℃以下回火,合金組織變化不大.而水冷后的樣品,β相強(qiáng)度大,硬度高,而且晶內(nèi)的Pb能起固溶強(qiáng)化作用,從而使抗拉強(qiáng)度較高;而延伸率較高的原因在于,爐冷樣品組織中Pb都分布在晶界上,而Pb質(zhì)軟,相當(dāng)于晶粒之間存在空隙,晶粒之間的結(jié)合減弱,容易拉斷.
圖5分別為300 ℃、400 ℃和500 ℃溫度回火下,各樣品維氏硬度的比較.
圖5 回火溫度與冷卻速度對(duì)樣品硬度的影響Fig.5 Temper temperature and cooling rate vs. HV
由圖5可以看到,不同的冷卻速度對(duì)硬度的影響不大,水冷和爐冷樣品硬度值相差很小.
綜上所述,不同的熱處理工藝對(duì)C3604鉛黃銅組織性能有一定的影響,從提高切削性能的角度看,Pb分布越均勻、越彌散,并且都分布在晶界上是最好的,在車削過(guò)程中能促使晶粒快速脫落.因此,采用爐冷的方式,即緩慢冷卻的方式對(duì)切削性能是有利的.
從不同回火溫度對(duì)晶粒大小的影響來(lái)看,采用300 ℃或400 ℃回火,晶粒尺寸明顯小于500 ℃回火.而晶粒越細(xì),Pb分布就越彌散,所以,在留底回火中可采用低于500 ℃的回火溫度.
(1) 冷卻速度越快,β相越多、越大;冷卻速度越慢,β相越少、越細(xì)小,Pb分布也越均勻、彌散.
(2) 冷卻速度越快,抗拉強(qiáng)度和延伸率均有提高;但硬度變化不大.
(3) 500 ℃回火,晶粒長(zhǎng)大較多,抗拉強(qiáng)度和硬度急劇下降;400 ℃以下回火,晶粒長(zhǎng)大不明顯,抗拉強(qiáng)度和硬度下降很少.
(4) 采用緩慢冷卻的方式對(duì)切削性能有利.因此,生產(chǎn)中要采用爐冷的方式冷卻,回火溫度也應(yīng)低于500 ℃.
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