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瀏覽:- 發布日期:2025-04-27 15:37:01【

高壓壓鑄機鎖模油缸采用緊固螺栓連接,由于緊固零部件的結構限制,常常采用扳頭作為連接液壓扭力扳手和螺栓的過渡工具。在一次常規擰緊作業時,液壓扳頭發生斷裂(見圖1)。據了解,在發生斷裂前,液壓扳頭已經完成了35根螺釘的緊固工作,在進行第36根螺釘加力時扳頭破裂,扳頭的孔徑為46 mm。根據安裝手冊,緊固螺栓的規格為M64-10.9級,其緊固扭力為14 400 N·m,實際液壓扳手的扭力為14 351 N·m,使用過程符合規范要求,并未過載使用。筆者采用一系列理化檢驗方法對扳頭斷裂的原因進行分析,以避免該類問題再次發生。 

圖  1  斷裂液壓扳頭的宏觀形貌

扳頭斷口的宏觀形貌如圖2所示。由圖2可知:扳頭斷裂為2塊,各斷裂塊斷口平齊,未見明顯宏觀塑性變形,斷口表面粗糙,呈脆性斷裂特征;扳頭斷口呈結晶狀,斷面上有明顯放射狀條紋,并收斂于結構上存在應力集中的方孔拐角處,即為裂紋源,斷口呈一次性瞬時斷裂特征。 

圖  2  扳頭斷口的宏觀形貌

在扳頭上鉆取碎屑,對碎屑進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:斷裂扳頭的化學成分滿足GB/T 3077—2015 《合金結構鋼》對42CrMo鋼的要求。 

Table  1.  斷裂扳頭的化學成分分析結果
項目 質量分數
C Si Mn S P Cr Mo
實測值 0.41 0.26 0.70 0.0081 0.016 1.10 0.15
標準值 0.38~0.45 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.030 ≤0.030 0.90~1.20 0.15~0.30

在扳頭裂紋源位置截取金相試樣,將試樣拋光后置于光學顯微鏡下觀察,結果如圖3所示。由圖3可知:試樣中未發現明顯非金屬夾雜物,根據GB/T 10561—2005 《鋼中非金屬夾雜物含量的測定 標準評級圖顯微檢驗方法》對非金屬夾雜物進行評級,結果為A0.5、B0.5、C0.5、D0.5級,表明材料的純凈度較高。 

圖  3  扳頭裂紋源位置的微觀形貌

將試樣用4%(體積分數)硝酸乙醇溶液腐蝕,觀察其顯微組織形貌,結果如圖4所示。由圖4可知:扳頭材料的組織為馬氏體,根據GB/T 6394—2017《金屬平均晶粒度測定方法》對材料的原始奧氏體晶粒度進行評級,結果為6級,試樣中未發現材料冶金及熱處理缺陷等異常組織形貌。 

圖  4  扳頭裂紋源位置的顯微組織形貌

在扳頭裂紋源位置制取試樣,利用掃描電鏡對試樣進行分析,結果如圖5所示。由圖5可知:試樣整個斷裂面均呈沿晶+韌窩混合斷裂特征,沿晶斷裂晶面上存在細微撕裂棱,部分晶粒輪廓清晰,且存在二次裂紋,微觀形貌符合氫脆斷裂特征[1-2]。 

圖  5  扳頭裂紋源位置的SEM形貌

為驗證扳頭材料是否存在晶界弱化現象,在扳頭殘留試樣對試樣上制取試樣,利用萬能試驗機對試樣進行三點彎曲壓斷試驗,將斷口置于掃描電鏡下觀察,結果如圖6所示。由圖6可知:整個斷口呈解理斷裂特征,未發現沿晶斷裂特征形貌,由此可以排除扳頭材料存在晶界弱化的可能。 

圖  6  人工斷口的SEM形貌

在扳頭上取樣,對試樣進行洛氏硬度測試,扳頭試樣的硬度測試結果為54,54,54.5 HRC,硬度偏高,不滿足技術要求(45~50 HRC)。 

由上述理化檢驗結果可知:扳頭斷口附近無宏觀塑性變形,整個斷口平齊,表面粗糙,斷裂區呈結晶狀,斷面干凈、無腐蝕產物,斷裂邊緣位置伴有剪切唇,扳頭斷裂性質為脆性斷裂;斷口呈沿晶+韌窩斷裂特征,在沿晶斷裂區域,晶粒輪廓清晰,部分晶面上存在塑性撕裂棱,具有氫脆斷裂微觀特征;人工斷口呈解理斷裂特征,未發現沿晶斷裂特征形貌,可以排除材料本身晶界弱化的可能;斷裂起源于扳頭方孔的拐角位置,在結構上存在應力集中。綜合上述斷裂特征,結合扳頭在使用時承受靜態工作應力的情況,判斷扳頭斷裂性質為氫致脆性斷裂。 

根據氫致脆性理論可知,金屬是鋼中原子之間鍵合力相互作用的連續體,當鋼中部分位置承受的應力大于材料自身的原子鍵合力時,原子鍵會斷裂,導致原子之間失去相互吸引力,即裂紋開始萌生。研究表明,氫的存在會導致鋼內原子鍵合力減小,當鋼中出現氫時,鋼內裂紋萌生強度因子會減小[3]。 

斷裂扳頭的氫元素質量分數為0.000 6%。根據實際生產經驗,若高強鋼中氫元素質量分數小于0.000 2%,則不會發生氫脆現象。但氫脆的產生還與材料強度、化學成分和顯微組織等因素有關。在高強鋼材料中,氫脆敏感性與材料強度呈正相關,材料的硬度和強度越高,對氫脆的敏感性越大,發生氫脆斷裂的臨界氫質量分數隨著材料強度的升高而急劇減小[4]。 

扳頭的硬度為54 HRC,換算成強度則大于2 000 MPa,碳元素質量分數為0.41%。根據臨界氫質量分數與臨界氫應力的回歸計算公式,當鋼中氫元素質量分數為0.000 6%時,發生氫脆的臨界應力為530 MPa,臨界應力只有其強度的25%。說明該強度級別的鋼在氫含量較低和應力較小的條件下,就可以發生氫脆開裂。 

另一方面,氫脆敏感性與材料的顯微組織密切相關,根據組織中固溶飽和度和晶體結構的不同,組織對氫脆敏感性從大到小的排序依次為:馬氏體、貝氏體、珠光體和奧氏體。扳頭材料的組織為馬氏體,屬于氫脆敏感性最大的組織。 

扳頭的材料為42CrMo鋼,該類鋼屬于中碳低合金鋼。一般采用調質熱處理工藝可以使材料具備良好的綜合性能。但該扳頭的熱處理工藝為淬火+低溫回火處理,導致扳頭的組織為馬氏體,馬氏體屬于未回火或回火不充分組織。材料在該狀態下性能表現為強度和硬度較高,塑性和韌性較差。在使用時,材料會出現殘余應力大、應力明顯集中、組織脆性大、氫脆敏感性高等問題。 

綜合上述分析,雖然扳頭材料中氫含量較低,但其強度較高,組織的氫脆敏感性較大,導致扳頭發生斷裂。 

扳頭的熱處理工藝不當導致材料強度偏高,組織出現馬氏體,最終導致材料發生氫致脆性斷裂。 

建議在后續生產中,提高回火溫度,將材料硬度控制為(45±3) HRC,可以降低材料的氫脆敏感性,避免材料發生斷裂。




文章來源——材料與測試網

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    【本文標簽】:板頭檢測 宏觀觀察 掃描電鏡 硬度測試 斷裂原因 馬氏體 氫脆試驗 檢測公司
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