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      鍛件質量檢驗的內容和方法

       2024-12-02 | 閱讀次數:1266

      鍛件缺陷的存在,有的會影響后續工序處理質量或加工質量,有的則嚴重影響鍛件的性能及使用,甚至極大地降低所制成品件的使用壽命。因此為了保證或提高鍛件的質量,除在工藝上加強質量控制,采取相應措施杜絕鍛件缺陷的產生外,還應進行必要的質量檢驗,防止帶有對后續工序(如熱處理、表面處理、冷加工)及使用性能有惡劣影響的缺陷的鍛件流入后續工序。經質量檢驗后,還可以根據缺陷的性質及影響使用的程度對已制鍛件采取補救措施,使之符合技術標準或使用的要求。

      因此,鍛件質量檢驗從某種意義上講,一方面是對已制鍛件的質量把關,另一方面則是給鍛造工藝指出改進方向,從而保證鍛件質量符合鍛件技術標準的要求,并滿足設計、加工、使用上的要求。

      鍛件質量的檢驗包括外觀質量及內部質量的檢驗。外觀質量檢驗主要指鍛件的幾何尺寸、形狀、表面狀況等項目的檢驗;內部質量的檢驗則主要是指鍛件化學成分、宏觀組織、顯微組織及力學性能等各項目的檢驗。
      具體說來,鍛件的外觀質量檢驗也就是檢查鍛件的形狀、幾何尺寸是否符合圖樣的規定,鍛件的表面是否有缺陷,是什么性質的缺陷,它們的形態特征是什么。表面狀態的檢驗內容一般是檢查鍛件表面是否有表面裂紋、折疊、折皺、壓坑、桔皮、起泡、斑疤、腐蝕坑、碰傷、外來物、未充滿、凹坑、缺肉、劃痕等缺陷。

      而內部質量的檢驗就是檢查鍛件本身的內在質量,是外觀質量檢查無法發現的質量狀況,它既包含檢查鍛件的內部缺陷,也包含檢查鍛件的力學性能,而對重要件、關鍵件或大型鍛件還應進行化學成分分析。對于內部缺陷我們將通過低倍檢查、斷口檢查、高倍檢查的方法來檢驗鍛件是否存在諸如內裂、縮孔、疏松、粗晶、白點、樹枝狀結晶、流線不符合外形、流線紊亂、穿流、粗晶環、氧化膜、分層、過熱、過燒組織等缺陷。而對于力學性能主要是檢查常溫抗拉強度、塑性、韌性、硬度、疲勞強度、高溫瞬時斷裂強度、高溫持久強度、持久塑性及高溫蠕變強度等。
      鍛件質量檢驗的內容涉及的范圍很廣,項目也很多,在實際工作中應根據設計對產品的要求及技術材料所要求的項目進行鍛件質量的檢驗。


      在進行鍛件質量的檢驗和控制時,除充分地沿用常規的檢測方法及手段外,也要采用反映當代水平的更快速更準確的檢測手段和方法,使之對鍛件質量的評估、鍛件缺陷性質的判斷、產生原因的判斷及形成機理的分析更準確,更符合實際,從而保證不放過缺陷鍛件,并能采取得當的解決措施來改進和提高鍛件質量。
      如前所述,鍛件質量的檢驗分為外觀質量的檢驗和內部質量的檢驗。外觀質量的檢驗一般來講是屬于非破壞性的檢驗,通常用肉眼或低倍放大鏡進行檢查,必要時也采用無損探傷的方法。而內部質量的檢驗,由于其檢查內容的要求,有些必須采用破壞性檢驗,也就是通常所講的解剖試驗,如低倍檢驗、斷口檢驗、高倍組織檢驗、化學成分分析和力學性能測試等,有些則也可以采用無損檢測的方法,而為了更準確地評價鍛件質量,應將破壞性試驗方法與無損檢測方法互相結合起來進行使用。而為了從深層次上分析鍛件質量問題,進行機理性的研究工作還要借助于透射型或掃描型的電子顯微鏡、電子探針等。
      通常鍛件內部質量的檢驗方法可歸結為:宏觀組織檢驗法、微觀組織檢驗法、力學性能檢驗、化學成分分析法及無損檢測法。
      宏觀組織檢驗就是采用目視或者低倍放大鏡(一般倍數在 30×以下)來觀察分析鍛的低倍組織特征的一種檢驗。對于鍛件的宏觀組織檢驗常用的方法有低倍腐蝕法(包括熱蝕法、冷蝕法及電解腐蝕法)、斷口試驗法和硫印法。
      低倍腐蝕法用以檢查結構鋼、不銹鋼、高溫合金、鋁及鋁合金、鎂及鎂合金、銅合金、鈦合金等材料鍛件的裂紋、折疊、縮孔、氣孔偏析、白點、疏松、非金屬夾雜、偏析集聚、流線的分布形式、晶粒大小及分布等。只不過對于不同的材料顯現低倍組織時采用的浸蝕劑和浸蝕的規范不同。
      斷口試驗法用以檢查結構鋼、不銹鋼(奧氏體型除外)的白點、層狀、內裂等缺陷、檢查彈簧鋼鍛件的石墨碳及上述各鋼種的過熱、過燒等,對于鋁、鎂、銅等合金用來檢查其晶粒是否細致均勻,是否有氧化膜、氧化物夾雜等缺陷。
      而硫印法主要應用于某些結構鋼的大型鍛件,用以檢查其硫的分布是否均勻及硫含量的多少。
      除結構鋼、不銹鋼鍛件用于低倍檢查的試片不進行熱處理外,其余材料的鍛件一般都經過熱處理后才進行低倍檢驗。
      斷口試樣一般都進行規定的熱處理。
      微觀組織檢驗法則是利用光學顯微鏡來檢查各種材料牌號鍛件的顯微組織。檢查的項目一般有本質晶粒度,或者是在規定溫度下的晶粒度,即實際晶粒度,非金屬夾雜物,顯微組織如脫碳層、共晶碳化物不均勻度,過熱、過燒組織及其它要求的顯微組織等。
      力學性能和工藝性能的檢驗則是對已經過規定的熱處理的鍛件和試片加工成規定試樣后利用拉力試驗機、沖擊試驗機、持久試驗機、疲勞試驗機、硬度計等儀器來進行力學性能及工藝性能數值的測定。

      化學成分的測試一般是采用化學分析法或光譜分析法對鍛件的成分進行分析測試,隨著科學技術的發展,無論是化學分析還是光譜分析其分析的手段都有了進步。對于光譜分析法而言,現在已不單純采用看譜法和攝譜法來進行成分分析,新出現的光電光譜儀不僅分析速度快,而且準確性也大大地提高了,而等離子光電光譜儀的出現更大大地提高了分析精度,其分析精度可達10-6級,這對于分析高溫合金鍛件中的微量有害雜質如 Pb、As、Sn、Sb、Bi等是非常行之有效的方法。
      以上所說的方法,均屬于破壞性的試驗方法,對于某些重要的、大型的鍛件破壞性的方法已不能完全適應質量檢驗的要求,這一方面是因為太不經濟,另一方面主要是為了避免破壞性檢查的片面性。無損檢測技術的發展為鍛件質量檢驗提供了更先進更完善的手段。
      對于鍛件的質量檢驗所采用的無損檢測方法一般有:磁粉檢驗法、滲透檢驗法、渦流檢驗法、超聲波檢驗法等。
      磁粉檢驗法廣泛地用于檢查鐵磁性金屬或合金鍛件的表面或近表面的缺陷,如裂紋、發紋、白點、非金屬夾雜、分層、折疊、碳化物或鐵素體帶等。
      該方法僅適用于鐵磁性材料鍛件的檢驗,對于奧氏體鋼制成的鍛件不適于采用該方法。
      滲透檢驗法除能檢查磁性材料鍛件外,還能檢查非鐵磁性材料鍛件的表面缺陷,如裂紋、疏松、折疊等,一般只用于檢查非鐵磁性材料鍛件的表面缺陷,不能發現隱在表面以下的缺陷。
      渦流檢驗法用以檢查導電材料的表面或近表面的缺陷。
      超聲波檢驗法用以檢查鍛件內部缺陷如縮孔、白點、心部裂紋、夾渣等,該方法雖然操作方便、快且經濟,但對缺陷的性質難以準確地進行判定。
      隨著無損檢測技術的發展,現在又出現了諸如聲振法,聲發射法、激光全息照相法、CT法等新的無損檢測方法,這些新方法的出現及在鍛件檢驗中的應用,必將使鍛件質量檢驗的水平得以大大地提高。


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