一種航空用PH13-8Mo零件的加工方法與流程
本發(fā)明涉及金屬材料加工技術(shù)領(lǐng)域,具體是指一種航空用ph13-8mo零件的加工方法。
背景技術(shù):
ph13-8mo(0cr13ni8mo2al)不銹鋼具有高的強度,還具有良好的斷裂韌性和良好的橫向力學(xué)性能,并能在海洋、油氣環(huán)境中具備優(yōu)良的耐應(yīng)力腐蝕性能。由于該牌號鋼良好的綜合性能,已廣泛應(yīng)用于飛機關(guān)鍵受力的框、梁及工作環(huán)境惡劣的油箱等部位。
為獲得最佳的金屬流線分布和消除原材料中的鑄造缺陷,航空用ph13-8mo零件使用ph13-8mo鍛件作為原材料進行加工。為使ph13-8mo達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的力學(xué)性能,ph13-8mo鍛件需經(jīng)過一系列熱處理,其工序為:固溶-冷處理-人工時效。固溶工序中,材料經(jīng)由925℃快速冷卻至室溫;冷處理則是將鍛件置于0℃環(huán)境中保溫數(shù)小時后取出;最后經(jīng)500~540℃下時效,使材料發(fā)生沉淀硬化,即可獲得高強度、高斷裂韌性的綜合力學(xué)性能。
隨著飛機零件設(shè)計整體化、大型化,航空零件的尺寸、精度要求高不斷提高,零件長度可達(dá)兩米以上,零件又以厚度為1~5mm的薄壁、筋條為主,同時零件翹曲要控制在0.1mm以內(nèi)。如果以零件狀態(tài)進行熱處理,在固溶、時效過程中由于零件自身形狀的復(fù)雜性,會導(dǎo)致加熱、冷卻過程中溫度場分布不均,從而使零件產(chǎn)生嚴(yán)重的變形,無法滿足零件的幾何尺寸要求。因此,現(xiàn)有的ph13-8mo航空零件在機械加工(冷加工)過程中不再進行熱處理,而是在鍛件狀態(tài)進行固溶+冷處理+人工時效。由于加工余量(10mm以上)的存在,可在后續(xù)機加工過程中修正鍛件在熱處理過程中產(chǎn)生的變形,從而在獲取材料性能的前提下確保零件尺寸精度。但是,固溶+冷處理+人工時效后的材料硬度高達(dá)45hrc,機械加工極其困難,造成刀具磨損大,加工效率低。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種針對航空用ph13-8mo零件的加工方法,該方法能夠降低航空用ph13-8mo零件的綜合加工成本,提高加工效率,同時保證材料具有足夠的性能,并保證航空用ph13-8mo零件的加工精度。
本發(fā)明通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):一種航空用ph13-8mo零件的加工方法,包括以下步驟:
(1)ph13-8mo棒材經(jīng)下料、制坯,并經(jīng)過至少一次模鍛、切邊后形成一定形狀的鍛件,并在600~760℃退火,消除鍛造過程中的殘余應(yīng)力;
(2)對鍛件進行固溶處理;
(3)接著對鍛件進行冷處理;
(4)冷處理完成后,對鍛件進行粗加工,初步形成毛坯零件;
(5)對制成的毛坯零件進行人工時效處理;
(6)最后對毛坯零件進行精加工,制成航空用ph13-8mo零件成品。
本技術(shù)方案通過在鍛件粗加工工序后設(shè)置人工時效工序,改變傳統(tǒng)的熱處理、冷加工過程完全獨立的工藝方法,選擇在ph13-8mo材料硬度較低的熱處理狀態(tài)下進行粗加工,完成大部分材料的去除;然后在精加工前,確保有足夠加工余量的狀態(tài)下進行人工時效處理,從而獲得材料的綜合力學(xué)性能;最后經(jīng)過精加工修正零件變形確保零件幾何尺寸精度。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,在所述步驟(1)中,模鍛的次數(shù)模鍛的次數(shù)視所需加工零件的復(fù)雜程度而定,一般為一次或兩次,二次模鍛時,需要對第一次模鍛的鍛件進行切邊或清理后,才能進行第二次模鍛。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(2)中,對鍛件進行固溶處理過程為,將鍛件加熱至800~1000℃,并保溫150~1800分鐘,再對其加熱升溫5~45℃,并保溫50~90分鐘,冷卻至室溫。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(2)中,先將鍛件加熱至900±10℃℃,并保溫180±15分鐘,再升溫至925±10℃,并保溫60±6min分鐘,使用冷卻油冷卻至室溫,冷卻時間不少于45分鐘。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(3)中,對鍛件進行冷處理的過程為,將鍛件降溫至-50~20℃,并保溫60~1200分鐘,然后置于外部環(huán)境內(nèi),待其溫度至室溫。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(3)中,通過人工控制溫度冷卻,將鍛件降溫至0±5℃,并保溫0±5℃分鐘,然后置于外部環(huán)境內(nèi),待其溫度至室溫,,實現(xiàn)ph13-8mo材料的固溶體穩(wěn)定化,避免沉淀相的析出。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(4)中,鍛件的粗加工需要將鍛件外層通過銑刀銑去至少5mm,并根據(jù)零件外形保留至少5mm的加工余量,對其進行超聲波探傷后,保證零件外形保留4mm的加工余量。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(5)中,對毛坯零件的人工時效處理過程為,加熱毛坯零件至500~540℃,并保溫30~2400分鐘,再升溫至540±5℃,保溫120~300分鐘,置于室溫環(huán)境內(nèi),利用空氣自然冷卻。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(5)中,毛坯零件通過人工加熱的方式實現(xiàn)沉淀硬化,加熱毛坯零件至500±5℃,并保溫60±6分鐘,再升溫至540±5℃,保溫240±15分鐘,置于室溫環(huán)境內(nèi),利用空氣自然冷卻。
為更好的實現(xiàn)本發(fā)明,進一步地,所述步驟(6)中,對毛坯零件精加工過程為,先半精銑內(nèi)外型,自然時效,再根據(jù)變形量墊平基準(zhǔn)面,精銑基準(zhǔn)面、基準(zhǔn)孔,精銑內(nèi)外形,制成零件成品。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
(1)本發(fā)明通過將人工時效工序設(shè)置在機械加工(過程中,在鍛件粗加工完成后再進行人工時效(沉淀硬化),從而提高了機械加工的效率,降低了刀具磨損;
(2)本發(fā)明采用“冷熱結(jié)合”工藝方案,零件在固溶狀態(tài)下粗加工,在較低的硬度下完成大部分材料的去除工作,此時材料硬度為38hrc(時效后的材料硬度大于45hrc),切削速度可提高15%,刀具損耗量可降低10~20%;
(3)本發(fā)明在粗加工后鍛件等效厚度降低,可有效減少后續(xù)人工時效時的加熱時間和能耗,還可以對粗加工過程中釋放的變形進行熱校正,并消除一部分加工應(yīng)力,從而進一步降低零件精加工時的變形量,適宜廣泛應(yīng)用于航空零件制造過程中。
附圖說明
通過閱讀參照以下附圖對非限制性實施例所作的詳細(xì)描述,本發(fā)明的其他特征、目的和優(yōu)點將會變得更為明顯:
圖1為本發(fā)明所述加工方法的具體工藝流程示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步地詳細(xì)說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此,在不脫離本發(fā)明上述技術(shù)思想情況下,根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識和慣用手段,做出各種替換和變更,均應(yīng)包括在本發(fā)明的范圍內(nèi)。
為使本發(fā)明的目的、工藝條件及優(yōu)點作用更加清楚明白,結(jié)合以下實施實例,對本發(fā)明作進一步詳細(xì)說明,此處所描述的具體實施實例僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
實施例1:
本實施例的具體流程,如圖1所示,包括以下步驟:
(1)ph13-8mo棒材經(jīng)下料、制坯,并經(jīng)過至少一次模鍛、切邊后形成一定形狀的鍛件,并在600~760℃退火,消除鍛造過程中的殘余應(yīng)力;
(2)對鍛件進行固溶處理;
(3)接著對鍛件進行冷處理;
(4)冷處理完成后,對鍛件進行粗加工,初步形成毛坯零件;
(5)對制成的毛坯零件進行人工時效處理;
(6)最后對毛坯零件進行精加工,制成航空用ph13-8mo零件成品。
實施例2:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定在所述步驟(1)中,模鍛的次數(shù)為一次或兩次,模鍛的次數(shù)視零件的復(fù)雜程度而定,如圖1所示,二次模鍛時,需要對第一次模鍛的鍛件進行切邊或清理后,才能進行第二次模鍛。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例3:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(2)中,對鍛件進行固溶處理過程為,將鍛件加熱至800~1000℃,并保溫150~1800分鐘,再對其加熱升溫5~45℃,并保溫50~90分鐘,冷卻至室溫。實現(xiàn)ph13-8mo材料的固溶體穩(wěn)定化,避免沉淀相的析出。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例4:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(2)中,先將鍛件加熱至900±10℃℃,并保溫180±15分鐘,再升溫至925±10℃,并保溫60±6min分鐘,使用冷卻油冷卻至室溫,冷卻時間不少于45分鐘。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例5:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(3)中,對鍛件進行冷處理的過程為,將鍛件降溫至-50~20℃,并保溫60~1200分鐘,然后置于外部環(huán)境內(nèi),待其溫度至室溫。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例6:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(3)中,通過人工控制溫度冷卻,將鍛件降溫至0±5℃,并保溫0±5℃分鐘,然后置于外部環(huán)境內(nèi),待其溫度至室溫,,實現(xiàn)ph13-8mo材料的固溶體穩(wěn)定化,避免沉淀相的析出。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例7:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(4)中,鍛件的粗加工需要將鍛件外層通過銑刀銑去至少5mm,在ph13-8mo材料沉淀硬化前實現(xiàn)大部分材料的去除,并根據(jù)零件外形保留至少5mm的加工余量,對其進行超聲波探傷后,保證零件外形保留4mm的加工余量。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例8:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(5)中,對毛坯零件的人工時效處理過程為,零件通過人工加熱的方式實現(xiàn)沉淀硬化,加熱毛坯零件至500~540℃,并保溫30~2400分鐘,再升溫至540±5℃,保溫120~300分鐘,置于室溫環(huán)境內(nèi),利用空氣自然冷卻。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例9:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(5)中,毛坯零件通過人工加熱的方式實現(xiàn)沉淀硬化,加熱毛坯零件至500±5℃,并保溫60±6分鐘,再升溫至540±5℃,保溫240±15分鐘,置于室溫環(huán)境內(nèi),利用空氣自然冷卻。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。
實施例10:
本市實施例在上述實施例的基礎(chǔ),進一步限定所述步驟(6)中,對毛坯零件精加工過程為,具體實施過程中,根據(jù)零件復(fù)雜程度確定是否進行半精加工、自然時效,如圖1所示,如果需要半精加工,則先半精銑內(nèi)外型,自然時效,再根據(jù)變形量墊平基準(zhǔn)面,精銑基準(zhǔn)面、基準(zhǔn)孔,精銑內(nèi)外形,制成零件成品。在ph13-8mo材料沉淀硬化后只需進行少量機械加工,即可獲得滿足設(shè)計幾何尺寸精度的要求的零件。本實施例的其他部分與上述實施例相同,不再贅述。