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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-11-13 09:52:20【

風(fēng)電主軸是風(fēng)機(jī)傳動系統(tǒng)的核心部件,在風(fēng)機(jī)中起到連接葉片輪轂和齒輪箱、傳遞動能的作用[1]。風(fēng)電主軸服役壽命長且服役環(huán)境惡劣,極易發(fā)生斷裂事故[2-4]。因此,需要嚴(yán)格控制主軸的質(zhì)量和性能[5],這導(dǎo)致主軸的生產(chǎn)難度較大,在生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)開裂報廢等情況[6-9]。 

某QT500-14風(fēng)電主軸在鑄造成型后的開箱檢驗(yàn)過程中,采用切割方式將鎖定孔內(nèi)披縫去除,去除后未見明顯裂紋,靜置5 d后,發(fā)現(xiàn)鎖定孔邊緣部位出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,裂紋從鎖定孔邊緣一直貫穿至中心,導(dǎo)致該主軸報廢。為了查找開裂原因,筆者采用宏觀觀察、化學(xué)成分分析、掃描電鏡(SEM)分析、金相檢驗(yàn)、力學(xué)性能測試等方法分析了鎖定孔開裂的原因,以防止該類問題再次發(fā)生。 

開裂鑄造風(fēng)電主軸及其斷口宏觀形貌如圖1所示,該主軸鎖定孔邊緣發(fā)生開裂現(xiàn)象,開裂位置如圖內(nèi)方框所示。沿著裂紋打開主軸,打開后的裂紋斷口如圖1c)所示。對斷口進(jìn)行仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)斷口較平齊,斷口表面局部可見明顯的紅褐色氧化產(chǎn)物,斷口可見明顯的裂紋擴(kuò)展痕跡,裂紋擴(kuò)展方向如圖中箭頭所示,裂紋源位于切割面附近,如圖1c),1d)中橢圓所示。此外,斷口及其附近未見明顯的塑性變形。 

圖  1  開裂鑄造風(fēng)電主軸及其斷口宏觀形貌

從鎖定孔的遠(yuǎn)離切割面處截取試樣,用X射線熒光光譜儀和高頻紅外碳硫分析儀對試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:主軸的化學(xué)成分符合技術(shù)要求。 

Table  1.  開裂主軸鎖定孔化學(xué)成分分析結(jié)果
項(xiàng)目 質(zhì)量分?jǐn)?shù)
C Si Mn P S Mg Re
實(shí)測值 3.40 3.45 0.10 0.020 0.008 0.035 0.005
技術(shù)要求 3.38~3.42 3.37~3.53 ≤0.15 ≤0.030 ≤0.010 0.030~0.045 ≤0.010

利用線切割方法在裂紋源位置及遠(yuǎn)離裂紋源位置分別取樣,用乙醇溶液清洗后,將試樣放入掃描電子顯微鏡中觀察。開裂主軸斷口裂紋源附近及遠(yuǎn)離裂紋源處SEM形貌如圖2~3所示。由圖2~3可知:斷口邊緣約2 mm區(qū)域未見明顯球狀石墨,可判斷裂紋源位于過渡區(qū)附近,繼續(xù)向內(nèi)可見明顯的球狀石墨密集分布區(qū)域,該區(qū)域的寬度分布不均(見圖2);超過石墨密集分布區(qū)域后,呈穿晶開裂特征形貌,石墨分布彌散(見圖3)。裂紋源處石墨的密集程度明顯高于遠(yuǎn)離裂紋源處。 

圖  2  開裂主軸斷口裂紋源附近SEM形貌
圖  3  開裂主軸斷口遠(yuǎn)離裂紋源處SEM形貌

從平行于開裂斷口裂紋源處取樣,將試樣磨制、拋光后置于光學(xué)顯微鏡下觀察,觀察靠近裂紋源處的球化情況,再用5%(體積分?jǐn)?shù))的硝酸乙醇溶液腐蝕試樣,將腐蝕后試樣置于光學(xué)顯微鏡下觀察,結(jié)果如圖4所示。由圖4可知:靠近裂紋源處試樣的石墨呈蠕蟲狀和團(tuán)絮狀、團(tuán)狀聚集分布,石墨分布很不均勻[見圖4a)];顯微組織為淬火馬氏體+珠光體+萊氏體+鐵素體,鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于5%[見圖4b)~4d)]。 

圖  4  斷口裂紋源處微觀形貌

斷口遠(yuǎn)離裂紋源處微觀形貌如圖5所示。由圖5可知:遠(yuǎn)離裂紋源處的石墨大部分呈球狀和團(tuán)狀分布,石墨分布比較均勻,球化率大于90%,石墨大小級別為6級[見圖5a)],鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于95%[見圖5b)],組織為鐵素體和少量沿鐵素體晶界析出的碳化物[見圖5c)~5d)], 符合產(chǎn)品要求。 

圖  5  斷口遠(yuǎn)離裂紋源處微觀形貌

截取開裂主軸本體和附鑄試塊的材料,并將其制成拉伸試樣,按照GB/T 228.1—2021《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》對試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn),結(jié)果如表2所示。由表2可知:斷裂主軸和附鑄試塊的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和斷后伸長率均符合技術(shù)要求。 

Table  2.  開裂主軸本體和附鑄試塊的力學(xué)性能測試結(jié)果
項(xiàng)目 抗拉強(qiáng)度/MPa 屈服強(qiáng)度/MPa 斷后伸長率/%
附鑄試塊實(shí)測值 515 405 21
主軸本體實(shí)測值 502 397 12
技術(shù)要求 ≥450 ≥350 ≥10

靠近切割面的顯微組織為馬氏體,說明該位置在加熱到一定溫度后經(jīng)歷過迅速冷卻的過程。在迅速冷卻的過程中,過渡區(qū)附近會產(chǎn)生較大的內(nèi)部應(yīng)力。裂紋源位于過渡區(qū)附近,石墨明顯密集分布,石墨密集分布將導(dǎo)致局部區(qū)域的抗拉強(qiáng)度偏低。切割結(jié)束后的周向拉應(yīng)力超過了該區(qū)域的抗拉強(qiáng)度,使材料產(chǎn)生微裂紋。微裂紋產(chǎn)生后,在殘余應(yīng)力和重力等局部應(yīng)力共同作用下,裂紋不斷擴(kuò)展,最終形成了較深的裂紋,導(dǎo)致主軸鎖定孔斷裂。 

主軸鎖定孔切割面附近有明顯的石墨密集分布,在冷卻過程中,局部內(nèi)應(yīng)力超過其強(qiáng)度而產(chǎn)生微裂紋;微裂紋在殘余應(yīng)力等局部應(yīng)力的作用下不斷延伸,最終導(dǎo)致主軸斷裂。建議提高原材料的質(zhì)量,保證基體中材料性能的均勻性;優(yōu)化切割工藝,切割前進(jìn)行預(yù)熱,切割后增加緩冷措施。 



文章來源——材料與測試網(wǎng)

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