(2)冲击试验结果及讨论。 在冲击试验当中,韧性是一个非常关键的评价指标,它能够从根本上对汽车齿轮模具性能做出一个客观的判断,并且对日后的生产、加工提供数据上的支持和质量上的保证。从工艺的角度来说,韧性决定了汽车齿轮模具在冲击力作用下抵抗破裂或者断裂的能力。从试验结果来看,3#的退火工艺,能够从客观上提高20CrMnMo汽车齿轮模具的韧性,并且最大限度的延长模具的使用寿命。对于汽车齿轮模具来说,韧性可以说是一个硬性的要求,韧性越高,那么发生脆断的可能性就越小,同时在抗疲劳的性能上,也能提升到较高的层次,从而在使用寿命当中,也可以得到一个理想的结果。 3 对汽车齿轮模具退火工艺的思考 (1)温度的控制。 就目前的情况来说,在退火工艺参数相同的情况下,虽然77 ℃,890 ℃的温度都能够得到一个较好的结果,但是远远没有830 ℃的效果理想。相对而言,当退火工艺集结在830 ℃的时候,能够降低20 CrMnMo汽车齿轮模具在锻造以后的硬度,不至于发生脆断这种情况。另外,经过830 ℃的工艺加工,20 CrMnMo汽车齿轮模具实现了细化晶粒、延长模具寿命的效果。其实,在退火工艺当中,830 ℃并不是一个硬性的要求,可以根据实际的工作需求,来稍微提升或者下降一定的温度数值,只要能够保证汽车齿轮的模具质量就好。 (2)工艺性能控制。 在目前的测试当中,汽车齿轮模具的退火工艺在830 ℃的数值时,能够得到一个良好的齿轮模具。本文认为,在日后的工作当中,可以采用8230 ℃×2 h加热,并在650 ℃保温5 h后空冷的退火工艺,能够得到一个较高的性能比。经过详细的统计和分析,此时的表面硬度能够降到98 HB,剪切断面率达到了89 %,是一个很大的进步。另一方面,所有的碳化物都呈现出颗粒状,分散在基体当中。我国目前的汽车行业正在蓬勃发展,汽车齿轮模具的退火工艺对汽车来说,至关重要。今后必须不断的革新工艺,在温度、韧性以及使用寿命等方面,进一步提升,让日后生产出来的齿轮能够具有更好的性能。 总结:本文对汽车齿轮模具的退火工艺进行了一定的阐述,主要以20CrMnMo汽车齿轮模具为例,进行了详细的分析。现阶段的情况已经非常明朗,退火工艺的确能够得到理想的结果,并且提升齿轮的性能。日后可以进行广泛的应用,同时根据各个地区的实际需求以及汽车齿轮的未来发展,进行针对性的优化工作。相信在以后的发展中,汽车齿轮模具退火工艺一定可以提升到一个全新的高度。 参考文献 [1] 朱祖昌.热处理技术发展和热处理行业市场的分析[J].热处理,2009(4). [2] 胡月娣,赵增爵,沈介国.离子渗氮技术及其应用[J].热处理,2009(1). [3] 吴凯令,车丽晶.齿轮的激光相变强化处理[J].电动工具,2009(1). |