CN105149727A - 一种中碳钢铸件缺陷去除方法 - Google Patents
一种中碳钢铸件缺陷去除方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及铸件缺陷修复技术领域,特别涉及一种中碳钢铸件缺陷去除方法。本发明的方法包括铸件表面预热、并在高温状态下进行碳弧气刨、磁粉检测,然后将高温铸件直接进行补焊修复。本发明的方法,根据中碳钢材料的CCT曲线,结合Ms点温度和Mf点温度及气刨的可操作性选择合适的预热温度,进行高温碳弧气刨,可以有效减少碳弧气刨后开裂的机率,并且在高温气刨后直接进行高温打磨、检测和补焊修复,可以进一步防止铸件开裂,并降低补焊工序的预热成本,缩短生产周期。
Description
技术领域
本发明涉及铸件缺陷修复技术领域,特别涉及一种中碳钢铸件缺陷去除方法。
背景技术
碳钢材料中,随着含碳量的增加,钢的硬度和强度得到提高,但其塑性和韧性降低,钢材综合机械性能表现为硬而脆。中碳钢主要合金元素为C、Si、Mn,碳含量在0.3%~0.6%之间,铸件成分中还含有一定量的Cr、Mo合金元素,因此,材料的碳当量接近1.0%。而当钢材的碳当量达到0.6%以上时,就属于易裂材质,其塑性低、淬硬倾向大。对于此类钢材,在进行碳弧气刨以及电弧焊接时,热影响区容易产生硬而脆的马氏体组织,从而导致热影响区硬度高、塑性差,极容易产生裂纹。加之碳弧气刨再次导致钢材表面渗碳,大大增加了此类钢材碳弧气刨开裂的几率。但由于碳弧气刨具有挖除效率高、灵活性、可操作性强的优点,现阶段绝大多数企业仍然采用碳弧气刨的方法来去除铸钢件中的缺陷。
通常,缺陷经碳弧气刨后形成凹坑,当坑底呈银灰色且光滑,没有肉眼可见的缺陷时为处理完成。对于普通碳钢、低合金钢、以及不锈钢而言,常温状态下,缺陷经碳弧气刨挖除后,坑底不会产生裂纹缺陷,并且碳弧气刨属于瞬间加热,其气刨后的部位仍接近于室温,可以直接打磨光亮后进行常温磁粉检测。但对于中碳钢而言,在进行常温气刨时,气刨过程中以及气刨结束后的某个时间段内,气刨部位会再次开裂。其裂纹形态多样化,主要为单一线性分布或网状分布,持续碳弧气刨也无法将裂纹彻底挖除干净,最终还会导致很大的焊补量,增加焊补返修的难度以及焊材使用成本,增加铸件生产周期,甚至导致铸件报废。
发明内容
本发明针对现有技术存在的问题,提供一种中碳钢铸件缺陷去除方法,以降低铸件再次开裂的机率,减少铸件补焊量,降低铸件缺陷修复成本。
本发明的目的是这样实现的,一种中碳钢铸件缺陷去除方法,包括如下步骤:
A)将铸件置于水平的工作台上,调整铸件的摆放方向,使铸件缺陷密集的部位处于水平,对铸件表面采用天燃气预热管进行整体均匀预热,使铸件表面的整体温度为202℃—218℃;
B)在保持步骤A)预热温度的条件下,根据铸件的缺陷类型、深浅,将缺陷分为线性缺陷和非线性缺陷,对于非线性缺陷采用直径为Φ19mm的碳棒,电流控制在1400A~1600A之间进行碳弧气刨,根据NDT检测的缺陷大小及深度,将缺陷挖除;对于线性缺陷,先在缺陷的两端气刨止裂孔,然后沿线性缺陷的轨迹再均匀气刨若干裂孔,所述相邻止裂孔间距为40~50mm,所述止裂孔的深度为缺陷的检测深度+5~10mm,最后从一端的止裂孔开始,沿缺陷的线性轨迹将各止裂孔气刨贯通;
C)碳弧气刨结束后,继续保持铸件表面气刨部位温度在202℃—218℃,采用耐高温砂轮磨头对碳弧气刨部位的硬化层进行打磨,以漏出金属光泽,打磨后直接对铸件缺陷去除部位进行干粉检测,检测合格后,直接进行补焊修复。
本发明的方法,根据中碳钢材料的CCT曲线,结合Ms点温度和Mf点温度及气刨的可操作性选择合适的预热温度,进行高温碳弧气刨,可以有效减少碳弧气刨后开裂的机率,并且在高温气刨后直接进行高温检测和补焊修复,可以进一步防止铸件开裂,并降低补焊工序的预热成本,缩短生产周期。另外,本发明采用天燃气预热管只对铸造的表面进行预热,升温快,预热成本低,便于边保持预热温度,边进行碳弧气刨操作,从而进一步防止铸件开裂。
为便于实现铸件表面均匀预热,所述步骤A)中的天燃气预热管均匀分布于铸件表面,所述天燃气预热管的表面均匀设有若干出气孔,安装时,所述预热管的出气孔与铸件表面的保持100-110mm的距离,预热时,通过红外测温设备对铸件表面进行温度监测,并通过调节天燃气预热管的燃气量控制铸件表面的预热温度。
为便于优化碳弧气刨的参数,所述步骤B)中,对线性缺陷部位进行碳弧气刨时,当线性缺陷的深度小于30mm时,碳棒直径为Φ13mm,电流为1000A~1200A,当线性缺陷的深度大于30mm时,碳棒直径为Φ16~19mm,电流为1200A~1600A。
具体实施方式
本发明的中碳钢铸件缺陷去除方法,包括如下步骤:
A)将铸件置于水平的工作台上,调整铸件的摆放方向,使铸件缺陷密集的部位处于水平,对铸件表面采用天燃气预热管进行整体均匀预热,使铸件表面的整体温度为202℃—218℃;为便于使铸件表面均匀预热,布置天燃气预热管时,将气预热管均匀分布于铸件表面,为便于对铸件表面均匀喷火加热,天燃气预热管的表面均匀设有若干出气孔,安装时,使预热管的出气孔与铸件表面保持100-110mm的距离,使预热火苗长度一致,预热时,通过红外测温设备对铸件表面进行温度监测,并通过调节天燃气预热管的燃气进量控制火苗大小以调节铸件表面的预热温度在上述预热范围内;B)在保持上步预热温度的条件下,根据铸件的缺陷类型、深浅,将缺陷分为线性缺陷和非线性缺陷,一般线性缺陷指提裂纹类缺陷,非线性缺陷指砂眼、疏松等,对于非线性缺陷采用直径为Φ19mm的碳棒,电流控制在1400A~1600A之间进行碳弧气刨,将铸件的缺陷部位去除至表面光滑无明显凸凹;对于线性缺陷,先在缺陷的两端气刨止裂孔,然后沿线性缺陷的轨迹再均匀气刨若干裂孔,相邻止裂孔间距为40~50mm,止裂孔的深度为缺陷的检测深度+5~10mm,最后从一端的止裂孔开始,沿缺陷的线性轨迹将各止裂孔气刨贯通,使线性缺陷部位形成一道漏出金属本材的气刨凹槽,凹槽表面无肉眼可见的裂纹缺陷;对线性缺陷部位进行碳弧气刨时,当线性缺陷的深度小于30mm时,碳棒直径为Φ13mm,电流为1000A~1200A,当线性缺陷的深度大于30mm时,碳棒直径为Φ16~19mm,电流为1200A~1600A。C)碳弧气刨结束后,预热管继续加热,保持铸件表面气刨部位温度在202℃—218℃,采用耐高温砂轮磨头对碳弧气刨部位的硬化层进行打磨,以漏出金属光泽,打磨后直接对铸件缺陷去除部位进行干粉检测,合格品直接进行补焊修复。
本发明改变了现有技术中的常温碳弧气刨去除铸件缺陷的方法,通过高温碳弧气刨、检测、打磨,及时去除碳弧气刨表面渗碳层,保证了碳含量在0.3%~0.6%之间的中碳钢在缺陷去除过程不开裂,缩短铸件缺陷修复周期,降低修复成本。
Claims (3)
1.一种中碳钢铸件缺陷去除方法,其特征包括如下步骤:
A)将铸件置于水平的工作台上,调整铸件的摆放方向,使铸件缺陷密集的部位处于水平,对铸件表面采用天燃气预热管进行整体均匀预热,使铸件表面的整体温度为202℃—218℃;
B)在保持步骤A)预热温度的条件下,根据铸件的缺陷类型、深浅,将缺陷分为线性缺陷和非线性缺陷,对于非线性缺陷采用直径为Φ19mm的碳棒,电流控制在1400A~1600A之间进行碳弧气刨,根据NDT检测的缺陷大小及深度,将缺陷挖除;对于线性缺陷,先在缺陷的两端气刨止裂孔,然后沿线性缺陷的轨迹再均匀气刨若干止裂孔,所述相邻止裂孔间距为40~50mm,所述止裂孔的深度为缺陷的检测深度+5~10mm,最后从一端的止裂孔开始,沿缺陷的线性轨迹将各止裂孔气刨贯通;
C)碳弧气刨结束后,继续保持铸件表面气刨部位温度在202—218℃,采用耐高温砂轮磨头对碳弧气刨部位的硬化层进行打磨,以漏出金属光泽,打磨后直接对铸件缺陷去除部位进行干粉检测,检测合格后,直接进行补焊修复。
2.根据权利要求1所述的中碳钢铸件缺陷去除方法,其特征在于,所述步骤A)中的天燃气预热管均匀分布于铸件表面,所述天燃气预热管的表面均匀设有若干出气孔,安装时,所述预热管的出气孔与铸件表面保持100—110mm距离,预热时,通过红外测温设备对铸件表面进行温度监测,并通过调节天燃气预热管的燃气量控制铸件表面的预热温度。
3.根据权利要求1所述的中碳钢铸件缺陷去除方法,其特征在于,所述步骤B)中,对线性缺陷部位进行碳弧气刨时,当线性缺陷的深度小于30mm时,碳棒直径为Φ13mm,电流为1000A~1200A,当线性缺陷的深度大于30mm时,碳棒直径为Φ16~19mm,电流为1200A~1600A。
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107350600A (zh) * | 2017-07-24 | 2017-11-17 | 共享铸钢有限公司 | 铸钢件碳弧气刨预热方法 |
| CN111730245A (zh) * | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 焊接系统及铸件缺陷补焊方法 |
| CN114453825A (zh) * | 2022-01-27 | 2022-05-10 | 安徽应流铸业有限公司 | 一种低合金高强度钢铸件缺陷的焊补方法 |
Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0577042A (ja) * | 1991-09-17 | 1993-03-30 | Isuzu Motors Ltd | 鋳鉄部品の表面改質方法 |
| CN1923444A (zh) * | 2006-09-22 | 2007-03-07 | 四川东风电机厂有限公司 | 水轮机转轮浆叶轴头缺陷处理方法 |
| CN101104234A (zh) * | 2007-08-10 | 2008-01-16 | 四川东风电机厂有限公司 | 水轮发电机组铸钢件缺陷补焊裂纹处理方法 |
| CN101890610A (zh) * | 2010-08-09 | 2010-11-24 | 中信重工机械股份有限公司 | 大型滑履磨机进料滑环体焊接裂纹的现场修复方法 |
| CN102794538A (zh) * | 2012-07-23 | 2012-11-28 | 宁夏共享集团有限责任公司 | 一种提高低碳马氏体不锈钢焊缝低温冲击韧性的焊接方法 |
| CN103192223A (zh) * | 2013-03-29 | 2013-07-10 | 中国十七冶集团有限公司 | 一种中厚板焊接热影响区裂纹的处理方法 |
| CN103962791A (zh) * | 2013-02-01 | 2014-08-06 | 哈尔滨建成集团有限公司 | 大型耐热钢铸件焊接修复方法 |
| CN104439876A (zh) * | 2014-09-29 | 2015-03-25 | 宁夏共享铸钢有限公司 | 一种高合金空心阀壳铸件管口缺陷的返修方法 |
| KR20150076983A (ko) * | 2013-12-27 | 2015-07-07 | 현대제철 주식회사 | 합금강 주편의 스카핑 방법 |
| WO2015121936A1 (ja) * | 2014-02-13 | 2015-08-20 | 中国電力株式会社 | 鋳鋼部材の補修方法 |
-
2015
- 2015-09-24 CN CN201510614652.9A patent/CN105149727B/zh active Active
Patent Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0577042A (ja) * | 1991-09-17 | 1993-03-30 | Isuzu Motors Ltd | 鋳鉄部品の表面改質方法 |
| CN1923444A (zh) * | 2006-09-22 | 2007-03-07 | 四川东风电机厂有限公司 | 水轮机转轮浆叶轴头缺陷处理方法 |
| CN101104234A (zh) * | 2007-08-10 | 2008-01-16 | 四川东风电机厂有限公司 | 水轮发电机组铸钢件缺陷补焊裂纹处理方法 |
| CN101890610A (zh) * | 2010-08-09 | 2010-11-24 | 中信重工机械股份有限公司 | 大型滑履磨机进料滑环体焊接裂纹的现场修复方法 |
| CN102794538A (zh) * | 2012-07-23 | 2012-11-28 | 宁夏共享集团有限责任公司 | 一种提高低碳马氏体不锈钢焊缝低温冲击韧性的焊接方法 |
| CN103962791A (zh) * | 2013-02-01 | 2014-08-06 | 哈尔滨建成集团有限公司 | 大型耐热钢铸件焊接修复方法 |
| CN103192223A (zh) * | 2013-03-29 | 2013-07-10 | 中国十七冶集团有限公司 | 一种中厚板焊接热影响区裂纹的处理方法 |
| KR20150076983A (ko) * | 2013-12-27 | 2015-07-07 | 현대제철 주식회사 | 합금강 주편의 스카핑 방법 |
| WO2015121936A1 (ja) * | 2014-02-13 | 2015-08-20 | 中国電力株式会社 | 鋳鋼部材の補修方法 |
| CN104439876A (zh) * | 2014-09-29 | 2015-03-25 | 宁夏共享铸钢有限公司 | 一种高合金空心阀壳铸件管口缺陷的返修方法 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 吴国新: "水压机砧座的补焊工艺研究", 《一重技术》 * |
| 金万里: "汽包焊缝缺陷的检验及修复", 《金属热处理》 * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107350600A (zh) * | 2017-07-24 | 2017-11-17 | 共享铸钢有限公司 | 铸钢件碳弧气刨预热方法 |
| CN111730245A (zh) * | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 焊接系统及铸件缺陷补焊方法 |
| CN114453825A (zh) * | 2022-01-27 | 2022-05-10 | 安徽应流铸业有限公司 | 一种低合金高强度钢铸件缺陷的焊补方法 |
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| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN105149727B (zh) | 2017-11-28 |
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