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    GH4163錘鍛模梯度增材再制造研究

    2022-11-02 07:59:38甘玉平余盈燕甘貴生
    鋁加工 2022年5期
    關(guān)鍵詞:鍛模下模型腔

    盧 順,甘玉平,余盈燕,甘貴生

    (1.重慶杰品科技股份有限公司,重慶 401329;2.重慶大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,重慶 400044;3.重慶理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,重慶 400054)

    0 前言

    錘鍛模服役過程中除了受到普通熱鍛模機(jī)械及熱的雙重負(fù)荷外,還要承受鍛錘的高頻次沖擊載荷,特別在鍛造GH4163這種變形抗力大、變形溫度范圍較窄的高溫合金材料時(shí),相較于普通熱鍛模更容易出現(xiàn)底角疲勞斷裂、磨損、塑性變形等失效[1]。

    目前鍛模失效后主要有幾個(gè)歸宿:(1)鍛模整體落面處理,鍛模在下降一定厚度后將因閉和高度不夠、鍛模型腔質(zhì)量持續(xù)惡化等因素而選擇報(bào)廢;(2)當(dāng)成金屬?gòu)U品回收,然后進(jìn)行熔化、冶煉后加工成模坯,經(jīng)過模具制造的整套工藝流程后生產(chǎn)出新的模具,這種再制造方式成本很高、周期很長(zhǎng);(3)模具基體回收,對(duì)失效模具進(jìn)行再制造之后循環(huán)再利用,這種再制造方式相對(duì)成本較低、周期較短,是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)[1-2]。

    本文采用Deform 3D有限元分析軟件對(duì)GH4163鍛件錘鍛模進(jìn)行模擬仿真,分析鍛件成形情況及溫度場(chǎng)、應(yīng)力場(chǎng)分布狀態(tài),優(yōu)化設(shè)計(jì)鍛模梯度增材再制造工藝,最大限度地利用資源和最低限度產(chǎn)出廢物,實(shí)現(xiàn)模具循環(huán)再制造[3]。

    1 鍛模失效分析

    錘鍛模的工作對(duì)象主要為高溫(一般在1 000℃以上)坯料,由于工況惡劣容易導(dǎo)致失效。錘鍛模的失效形式有磨損、塑性變形、斷裂。有關(guān)學(xué)者對(duì)長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié)得出,磨損、塑性變形失效約占錘鍛模失效的70%。該GH4163鍛件錘鍛模服役后的損傷情況如圖1所示。由圖可知,其損傷形式主要是塑性變形和磨損,未曾發(fā)現(xiàn)斷裂或者裂紋出現(xiàn)。內(nèi)橋部凸臺(tái)四角壓塌嚴(yán)重,并且內(nèi)、外橋部四周都呈現(xiàn)出了不同程度的塑性變形,并伴有一定程度的磨損。

    圖1 錘鍛模服役后損傷情況

    圖2為失效前后的尺寸掃描對(duì)比圖。由圖可知,塑性變形十分嚴(yán)重,主要變形區(qū)域分布在橋部邊緣,最大尺寸變形達(dá)5 mm以上。變形最嚴(yán)重區(qū)域在內(nèi)橋部凸臺(tái)四角和模具橋部?jī)蓚?cè)凸圓角處,這與錘鍛模實(shí)際損傷圖結(jié)果表現(xiàn)一致。

    圖2 失效前后尺寸對(duì)比

    在成形初期,坯料擱置在下模橋部上,直接與鍛模內(nèi)橋部凸臺(tái)四個(gè)圓角以及兩側(cè)橋部圓角處接觸,發(fā)生墩擠變形,而且接觸面積比較小。鍛模在工作時(shí)受到強(qiáng)烈的沖擊載荷,并且隨著鍛造過程的進(jìn)行,鍛造錘數(shù)增加,鍛造載荷也依次遞增。在錘鍛開始時(shí),巨大的沖擊載荷集中在坯料和模具接觸的小面積區(qū)域,單位應(yīng)力超過模具材料的承受極限,發(fā)生壓塌變形。因此,為了減輕模具的壓塌情況,可以優(yōu)化坯料形狀并提高坯料形狀尺寸的穩(wěn)定性,使坯料從一開始就落入模具型腔內(nèi),避免其在成形之初與橋部小面積接觸導(dǎo)致模具壓塌變形。

    2 有限元模擬分析

    2.1 有限元模型建立

    采用DEFORM軟件模擬鍛件鍛造過程。

    采用有限元數(shù)字模擬技術(shù)模擬鍛造成形時(shí),正確的邊界條件設(shè)置對(duì)模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性十分重要[4-5]。結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)條件,建立該鍛件鍛造成形工藝模擬初始條件如下[6]:

    (1)模具替代材料:H13。

    (2)模具預(yù)熱溫度300℃。

    (3)熱對(duì)流系數(shù)0.02 N/(s·mm·℃),熱傳導(dǎo)系數(shù)5 N/(s·mm·℃)。

    (4)10 t錘,能量為280 kJ。

    (5)摩擦邊界條件:本模型采用常摩擦模型(剪切摩擦模型)。

    式中,K為金屬的剪切屈服強(qiáng)度,m為剪切面上的摩擦因子,有潤(rùn)滑摩擦,此處m=0.3;τ為接觸面上的摩擦切應(yīng)力。

    (6)模擬成形過程中,設(shè)置上模位移為步長(zhǎng)增量,根據(jù)需求設(shè)置保存的步長(zhǎng)增量;以此建立鍛造成形有限元模型如圖3所示。

    圖3 鍛造有限元模型

    2.2 錘鍛模溫度場(chǎng)模擬結(jié)果分析

    熱鍛模的失效結(jié)果表明:模具型腔表面的溫度波動(dòng)區(qū)易出現(xiàn)疲勞裂紋,溫度波動(dòng)區(qū)即為循環(huán)熱應(yīng)力作用的區(qū)域,此區(qū)域受到的溫度和應(yīng)力非常復(fù)雜。因此,模具的溫度場(chǎng)分析主要集中研究溫度波動(dòng)區(qū)的溫度變化。

    鍛造過程主要包括擺料、加載、卸載等過程,熱量由高溫鍛件傳遞給低溫模具。圖4顯示的是一火錘鍛后鍛模的溫度場(chǎng)分布。從圖中可以看出上模最高溫度出現(xiàn)在最早接觸坯料的橋部凸臺(tái)四角以及邊緣圓角處。鍛壓時(shí)鍛件在高壓狀態(tài)下與模具貼合,模溫上升。下模溫度最高區(qū)域?yàn)闇\型腔區(qū)域以及橋部位置。上模最大溫度約為342℃,下模最大溫度約為355℃,下模升溫區(qū)域比上模面積大,且溫度稍高。坯料一直擱置在下模上,并且時(shí)刻與其表面接觸,熱量由高溫鍛件傳遞給低溫模具;隨著捶打過程的進(jìn)行,上模上下運(yùn)動(dòng),并非一直與坯料接觸,熱量會(huì)散發(fā)在空氣中,故而下模溫度比上模高??傮w而言,一火錘鍛模溫上升較小,在60℃以內(nèi),這是由于錘鍛過程非常快,高溫坯料與模具接觸時(shí)間很短,只有很少一部分熱量傳遞給模具;另一方面,鍛模型腔表面熱量會(huì)不斷往內(nèi)部溫度稍低區(qū)域傳遞,致使模具型腔表面溫度上升不大。

    圖4 一火錘鍛后鍛模溫度場(chǎng)分布

    圖5示出的是二火錘鍛后鍛模的溫度場(chǎng)分布。從二火錘鍛后鍛模的溫度場(chǎng)分布可以看出,最高溫度出現(xiàn)在鍛模橋部區(qū)域以及下模淺型腔處,上模最大溫度約為347℃,下模最大溫度約為358℃。這些位置一方面與坯料接觸傳熱,另一方面與坯料摩擦生熱,在坯料熱量傳遞和摩擦生熱的雙重作用下溫度上升。

    圖5 二火錘鍛后鍛模溫度場(chǎng)分布

    模具溫度較高會(huì)發(fā)生軟化,容易產(chǎn)生壓塌變形以及磨損。盡管從模擬結(jié)果來看,模具型腔表面溫度上升幅度較小,但是由于其在服役時(shí)與高溫坯料直接接觸,模具壽命終究會(huì)受到溫度的影響,在后續(xù)模具堆焊設(shè)計(jì)時(shí)需要進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。模具其他位置基本維持預(yù)熱溫度300℃,在進(jìn)行后續(xù)設(shè)計(jì)時(shí)可忽略溫度波動(dòng)對(duì)模具壽命的影響。

    此外,模具除了經(jīng)歷鍛打過程,還會(huì)經(jīng)歷冷卻過程。在鍛打階段,型腔表層區(qū)域受到高溫坯料的熱作用,溫度逐漸上升;鍛打結(jié)束后,在隨后的冷卻潤(rùn)滑階段,受到低溫潤(rùn)滑劑的冷卻作用,型腔表層溫度急劇下降,導(dǎo)致表層溫度變化較大,這在后續(xù)模具堆焊設(shè)計(jì)時(shí)也需要考慮。無論是鍛打階段還是冷卻階段,距離表面型腔一定厚度下的模具基體區(qū)域溫度基本維持300℃(模具預(yù)熱溫度)不變,鍛打或冷卻階段對(duì)該區(qū)域的溫度沒有明顯影響。這是因?yàn)橛捎阱懘螂A段坯料傳熱能力有限以及冷卻潤(rùn)滑時(shí)間較短,對(duì)該區(qū)域的溫度影響較小。因此,根據(jù)模具模鍛循環(huán)過程中的溫度變化,需要重點(diǎn)關(guān)注型腔表面堆焊材料的選擇。

    2.3 錘鍛模應(yīng)力場(chǎng)模擬結(jié)果分析

    圖6為在鍛造最后一步的下模等效應(yīng)力場(chǎng)分布,圖7為錘鍛結(jié)束下模最大主應(yīng)力場(chǎng)分布。從圖中可知鍛模型腔等效應(yīng)力值較高,最大等效應(yīng)力主要分布在型腔底部凹槽區(qū)域,超過2 000 MPa,這主要是因?yàn)殡S著金屬逐漸充填型腔,金屬流動(dòng)阻力增大,在模具型腔底部處金屬難以充滿,較容易產(chǎn)生應(yīng)力集中;同時(shí)在金屬充填模具型腔過程中類似于擠壓成形,型腔壁會(huì)受力向兩側(cè)擴(kuò)張,導(dǎo)致型腔底部受到拉應(yīng)力。上下模型腔底部凹槽圓角部位受到拉應(yīng)力,最大拉應(yīng)力超過1 500 MPa,在該區(qū)域容易因受拉產(chǎn)生裂紋,在堆焊設(shè)計(jì)時(shí)該區(qū)域需要選擇抗裂性能較好的材料。模具兩側(cè)橋部附近區(qū)域主要受到壓應(yīng)力,高于1 000 MPa,再加上沖擊載荷的影響,在工作情況下容易產(chǎn)生磨損以及壓塌變形。在堆焊設(shè)計(jì)時(shí)該區(qū)域需要選擇高硬的耐磨材料。

    圖6 錘鍛結(jié)束下模等效應(yīng)力場(chǎng)分布

    圖7 錘鍛結(jié)束下模最大主應(yīng)力場(chǎng)分布

    2.4 錘鍛模磨損模擬結(jié)果分析

    錘鍛結(jié)束時(shí)下模磨損深度分布如圖8所示。鍛模磨損主要位于模具橋部、局部型腔側(cè)壁以及下模淺型腔底部(圖中高亮區(qū)域),材料在這些區(qū)域流動(dòng)劇烈,容易產(chǎn)生磨損劃傷。磨損最嚴(yán)重區(qū)域?yàn)槟>邇?nèi)橋部凸臺(tái)四個(gè)角位置(圖中圓圈標(biāo)識(shí)區(qū)域),這與模具實(shí)際磨損情況分布較為一致。從錘鍛結(jié)束磨損深度分布圖可知,下模磨損情況比上模更為嚴(yán)重。錘鍛過程中坯料一直擱置在下模上,下模與高溫坯料接觸時(shí)間比上模長(zhǎng),在熱傳導(dǎo)作用下下模型腔表層材料升溫更高,軟化情況相對(duì)上模來說更嚴(yán)重,硬度降低導(dǎo)致磨損嚴(yán)重。為了獲得長(zhǎng)壽命的增材制造鍛模,需要在型腔表層堆焊高硬度的耐磨材料,提升鍛模的抗磨損能力。

    圖8 錘鍛結(jié)束下模磨損深度分布

    3 錘鍛模再制造

    根據(jù)鍛模實(shí)際損傷情況、數(shù)值模擬結(jié)果,選定堆焊材料為JX106、JX10和JX32材料。JX106是一種塑形較好的材料,可作為鍛模易開裂處止裂防裂材料使用。JX10作為鍛模過渡層材料,其硬度和屈服強(qiáng)度均高于5CrNiMo,常溫硬度能達(dá)到60 HRC,而5CrNiMo經(jīng)回火后硬度較低約為35 HRC。JX10能更好地滿足錘鍛模對(duì)材料表面強(qiáng)度和硬度的要求,為提高再制造鍛模壽命提供條件。JX32抗沖擊能力強(qiáng),高溫?zé)釓?qiáng)性好。作為鍛模易壓塌變形及磨損部位的堆焊材料,JX32能更好滿足錘鍛模型腔表層高溫工況以及大沖擊載荷下對(duì)表面高溫硬度和抗沖擊能力的要求,為提高再制造鍛模壽命提供條件。

    具體堆焊實(shí)施方案如下[7],堆焊后鍛模如圖9所示。

    圖9 堆焊后的鍛模

    (1)通過氣刨型腔及橋部,去除模具變形及表面疲勞層,預(yù)留堆焊余量。

    (2)預(yù)熱模具至300℃,在待焊模具基體上沿預(yù)留堆焊余量處形狀堆焊各材料。

    (3)將堆焊完畢后的模具重復(fù)進(jìn)行去應(yīng)力回火后緩冷處理,其回火溫度500℃,緩冷至180℃后出爐,空冷至室溫。

    (4)對(duì)空冷后的模具進(jìn)行機(jī)械加工,使模具各部分尺寸達(dá)到技術(shù)使用要求。

    4 錘鍛模生產(chǎn)驗(yàn)證

    再制造鍛模生產(chǎn)驗(yàn)證如圖10所示,與再制造前該鍛模失效情況對(duì)比,從外觀上看再制造鍛模鍛打后模具基本無變形,表現(xiàn)很好:表面看不到明顯的刮擦等現(xiàn)象,采用JX32焊材的模具局部表面基本無磨損;原鍛模壓塌、墩擠變形以及磨損嚴(yán)重部位,均得到極大改善,極大提高了該鍛模的服役壽命。

    圖10 再制造鍛模生產(chǎn)驗(yàn)證

    對(duì)該再制造鍛模服役后的硬度(如圖11所示)及表面進(jìn)行探傷檢測(cè),結(jié)果表明,其型腔表面硬度未有明顯變化,表面無缺陷,可以繼續(xù)服役使用。

    圖11 再制造鍛模服役后下模硬度檢測(cè)

    5 結(jié)論

    根據(jù)鍛模實(shí)際損傷情況、數(shù)值模擬結(jié)果,優(yōu)化設(shè)計(jì)了GH4163錘鍛模再制造工藝,與原鍛模相比,模具表面硬度提高,鍛模耐磨性極大提升,鍛模服役壽命顯著提高。通過這種優(yōu)化,可以最大限度地利用資源和最低限度產(chǎn)出廢物,最終實(shí)現(xiàn)模具循環(huán)再制造,達(dá)到節(jié)能減耗、循環(huán)健康發(fā)展的目標(biāo)。

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