商用車懸架系統的輕量化,必然要求設計應力提高,這對懸架系統使用的原材料——彈簧鋼性能提出了更高的要求。結合國內彈簧鋼冶煉及工業化水平,採用鈮元素微合金化技術,通過細晶強化和析出強化等途徑,開發抗拉強度大於1500MPa新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65,並對新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65的熱處理性能、力學性能、疲勞性能進行研究。研究顯示,新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65滿足商用車懸架系統輕量化板簧設計需求,同時滿足國內主機廠對輕量化懸架板簧疲勞壽命要求。
2019年以來,商用車輕量化需求持續延續,其中懸架系統輕量化成為必然趨勢。以商用車中牽引車為例,普通牽引車前懸架3片拋物線板簧,後懸架5片拋物線板簧;輕量化高端牽引車前懸架2片拋物線板簧,後懸架3片拋物線板簧,未來進一步輕量化方案為前懸架單片簧,後懸架輕量化3片簧。然而對於商用車中自卸車來說,同樣存在輕量化需求,特別是自卸車後懸架系統輕量化(拋物線少片簧替代普通多片簧)需求也越來越強烈,同時自卸車對於其懸架系統的高疲勞性能要求也越來越高。懸架系統輕量化和高疲勞性能要求提高,必然要求其設計應力提高,這對商用車懸架系統使用的原材料彈簧鋼的性能提出了更高要求。
結合國內彈簧鋼冶煉及工業化水平,採用鈮微合金化技術,通過細晶強化和析出強化等途徑,開發抗拉強度大於1500MPa新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65,並對新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65的熱處理性能、力學性能、疲勞性能進行研究,驗證其是否滿足商用車懸架系統輕量化板簧設計需求,以及國內主機廠對輕量化懸架板簧疲勞壽命的要求。
材料製備及試驗方法
1 高強彈簧鋼LPD65製備
高強彈簧鋼LPD65主要化學成分設計見表1,依據相應板簧設計需求,冶煉28mm×90mm規格的彈簧鋼原材料,用於材料化學成分、熱處理性能和疲勞性能的研究。
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2 試驗方法
LPD65冶煉完成後,使用Q4直讀光譜儀進行化學成分檢測;用WDW-G型電子萬能拉伸試驗機,測試新材料試樣熱處理後的力學性能;使用HR-15A型號洛氏硬度計,檢測新材料試樣熱處理後的淬火硬度及回火硬度;用Nikon MA100型金相顯微鏡及JEOLJEM-1400型透射電鏡,對新材料熱處理試樣進行組織觀察;產品試製完成後,使用PSJ200型機械疲勞試驗機進行台架疲勞試驗及道路試驗。
結果與討論
1 化學成分分析
高強彈簧鋼LPD65的化學成分檢測結果見表2。由表2可知,不同爐號冶煉的高強彈簧鋼LPD65,其化學成分均符合設計要求,且各種化學元素成分相對均勻,這表明化學成分設計滿足冶煉要求,可以實現規模生產。
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2 力學性能分析
高強彈簧鋼LPD65熱處理後的力學性能要求如表3所示。在450±20℃的回火範圍內,彈簧鋼的強度大於1450MPa,斷面收縮率≥30%,斷後伸長率≥9%。
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3 組織結構與強韌化機理分析
圖1為高強彈簧鋼LPD65熱處理後的金相組織,為細緻的回火屈氏體。
圖2為高強彈簧鋼LPD65熱處理後的晶粒度照片,依據GB/T 6394-2017《金屬平均晶粒度測定方法》,評定晶粒度為10級。
圖3為高強彈簧鋼LPD65熱處理後掃描電鏡(1000倍)形貌,分析可知為典型回火屈氏體形貌,且組織分布均勻。
圖4為高強彈簧鋼LPD65熱處理後掃描電鏡(5000倍)形貌,在均勻清晰的回火屈氏體形貌之中,均勻彌散分布碳化物顆粒。
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綜上可知,高強彈簧鋼LPD65經過熱處理後,可獲得較細的回火屈氏體組織,另外,合金元素特別是Nb元素的加入,形成了碳化物,此種碳化物易偏聚在晶界處,阻礙晶粒長大。同時,在位錯進行滑移時,鈮的碳化物對位錯滑移產生釘扎作用,這也是高強彈簧鋼LPD65具有較高強度和優良塑韌性的根本原因。
4 工藝性能分析
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表4是高強彈簧鋼LPD65末端淬透性試驗數據,圖5是其末端淬透性試驗曲線。新型高強彈簧鋼LPD65具有較好的淬透性,完全能滿足高應力少片板簧不同厚度原材料淬透性工藝需求。
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5 台架疲勞試驗
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圖6是使用高強彈簧鋼LPD65試製板簧進行台架試驗的結果。由圖6可知:
1)高強彈簧鋼LPD65試製板簧在國標台架試驗條件下,最大試驗應力為833MPa,台架試驗疲勞壽命為80萬次,且未出現斷裂,遠遠大於國標要求的10萬次疲勞壽命,接近板簧設計無限壽命100萬次。
2)高強彈簧鋼LPD65試製板簧在主機廠台架試驗條件下,最大試驗應力為900MPa,台架試驗疲勞壽命為50萬次,且未出現斷裂,遠遠大於主機廠要求的16萬次疲勞壽命;最大試驗應力為1000MPa時,台架試驗疲勞壽命為30萬次,且未出現斷裂,遠遠大於主機廠要求的12萬次疲勞壽命;最大試驗應力為1050MPa時,台架試驗疲勞壽命為20萬次,且未出現斷裂,遠遠大於主機廠要求的12萬次疲勞壽命;最大試驗應力為1100MPa時,台架試驗疲勞壽命為15萬次,且未出現斷裂,遠遠大於主機廠要求的12萬次疲勞壽命,具有優異的疲勞特性;在最大試驗應力為1150MPa時,台架試驗疲勞壽命為12萬次,且未出現斷裂,也可以滿足主機廠12萬次疲勞壽命的要求,達到行業內絕對領先水平。
結論
1)新型含Nb高強彈簧鋼LPD65適用於商用車高應力、輕量化板簧產品。
2)新型含Nb高強彈簧鋼LPD65具有良好的熱處理性能和淬透性,熱處理後抗拉強度大於1450MPa,略低於材料預想抗拉強度目標,後續需進一步進行熱處理工藝研究,實現抗拉強度大於1500MPa的設計目標。LPD65中Nb元素的加入,形成了高性能碳化物,其對位錯滑移產生釘扎作用,使得高強彈簧鋼具有高強度和優良的塑韌性。
3)新型含Nb高強彈簧鋼LPD65試製板簧的台架疲勞壽命優異,在國標的試驗應力條件下,疲勞壽命接近100萬次無限壽命;在高應力為1150MPa的試驗應力條件下,台架疲勞壽命可達到12萬次,且出現斷裂,處於行業內絕對領先水平。(秦立富 王治寶 王德虎 王科 劉惺超 王文軍)
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▲ 來源:《世界金屬導報》16期 B09
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