HB Z 357-2004 航空结构钢铸件热处理.pdf
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1、中华人民共和国航空行业标准FL 0180 HB/Z 357-2004 航空结构钢铸件热处理Heat treatment of structral steel castings for aviation 2004一09一01发布2004-12-01实施国防科学技术工业委员会发布HB/Z 357-2004 自IJ昌本指导性技术文件由中国航空工业第二集团公司提出。本指导性技术文件由中国航空综合技术研究所、北京航空材料研究院归口。本指导性技术文件起草单位:北京航空材料研究院、沈阳飞机工业(集团)有限公司、昌河飞机工业(集团)有限责任公司、云马飞机制造厂。本指导性技术文件主要起草人:曹腊梅、薛明、汤鑫、
2、于新年、蒋克全、叶贵星。HB/Z 357-2004 航空结构钢铸件热处理1 范围本指导性技术文件规定了航空结构钢铸件热处理的设备与工艺材料、工艺、工艺过程、质量控制与检验。本指导性技术文件适用于航空结构钢铸件的热处理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。GB/T224 钢的脱碳层深度测定法GB/T228一1987
3、金属拉伸试验方法GB/T229 金属夏比缺口冲击试验方法GB/T 231 -1984 金属布氏硬度试验方法GB/T 4158 金属艾氏冲击试验方法HB 5001 结构钢熔模铸件技术标准HB 5354一1994热处理工艺质量控制HB 5415 热处理悴火用油HB 5425 航空制件热处理炉有效加热区测定方法HB/Z 136-2000 航空结构钢热处理工艺HB启191航空结构钢不锈钢真空热处理说明书HB/Z 343 可控氨基保护气氛热处理HB/Z 346-2002 熔模铸造钢铸件补焊工艺及检验3 设备与工艺材料3. 1 加热设备与加热介质3. 1. 1 铸卡|可采用空气炉、保护气氛炉、真空炉等加热
4、。对于具有成品尺寸的铸何,一般应在保护气氛炉或真空炉中加热,也可采取保护措施后在空气电阻炉中加热。3. 1.2 用于航空结构钢铸件热处理加热的各种设备均应具有温度自动调节、记录和报警等控制装置,并应符合HB5354-1994对加热设备的一般要求。3. 1.3 加热炉有效加热区炉温均匀度按HB5425进行测定,加热炉分类、温度测量要求、炉温均匀性检验周期、炉温控制档案等按HB5354-1994有关规定执行。铸件最终热处理一般应采用不低于HB5354 -1994中III类的加热炉。3.1.4 保护气氛加热炉应能根据热处理工艺要求调节和控制炉内气氛成分,保护气氛不允许直接冲刷铸件。可控氨基保护气氛热
5、处理加热设备及气氛应符合HB/Z343的有关规定。3. 1.5 真空热处理加热设备应符合HB/Z191的有关规定。3. 2 冷却设备与冷却介质3.2.1 淳火槽应有足够的冷却能力,必要时可安装力日热或冷却装置。等温碎火用硝盐槽或碱槽的容量,HB/Z 3E,7-2004 应以在放入1卒火铸件后其温度升高不超过工艺规定的范围为准。为保证铸件表面各部位均匀冷却,在I卒火槽中可安装冷却循环系统和搅拌装置,但不允许用压缩空气搅拌。1卒火槽应安装分辨率优于S.C的测温装置,以测量冷却介质的温度。3.2.2 结构钢铸件热处理常用冷却介质有:空气、氧气、氯气等气体:水:普通痒火油、真空碎火油、快速碎火油以及碎
6、火用硝盐浴或碱浴。3丰火介质不应含有害物质,不应对铸件产生不良影响。3.2.3 铸件碎火过程中水温一般应保持在1O.C40.C,有特殊要求时可采用温水(40.C60.C)、热水(大于60.C)。3.2.4 悴火油应符合HBS41S或专用技术文件的要求。铸件碎火过程中油温一般应保持在10.C100.C , 卒火油温度有特殊要求时应在专用工艺文件中规定。3.2.5 等温碎火用硝盐浴和碱浴的常用槽液成分、质量配比、熔化温度和使用温度应符合HB/Z136-2000中表l的规定。3.2.6 热处理生产中使用的各种槽液和气体应按HBS3S4一1994或工厂质量控制文件中有关要求定期检验。3.3 保妒材料3
7、.3.1 用于铸件热处理的保护涂料不应对铸件产生不良影响,并能在热处理冷却过程中或热处理后续工序中容易被清除。3.3.2 用于防止铸件热处理过程脱碳的材料有固体渗碳剂、木炭及铸铁屑等。渗碳剂及木炭应干燥、洁净:新铸铁屑经SOO.C600.C烘干,并用40号筛筛去细屑。铸铁屑使用前应松散、干燥,表面呈灰色,无污物,使用过程中应根据铸件的表面脱碳结果调整新旧铸铁屑的比例。4 工艺4. 1 通则4. 1. 1 碳素结构钢铸件的热处理可采取正火、退火、正火+回火或碎火十四火。4.1.2 合金结构钢铸件的热处理一般分为预备热处理和最终热处理。预备热处理可采取退火、不完全返火或lE火+高温回火:最终热处理
8、一般为溥火十四火或等温洋火,ZG40Mn2、ZG3SCrMnSi铸件最终热处理也可采用退火,ZG27CrMnSiNi铸件最终热处理也可采用正火或返火。4.1.3 铸件焊补后应进行热处理。4.2 加热温度、冷却方式及相应力学性能4.2.1 碳素结构钢铸件的热处理加热温度、冷却方式与相应试样或铸件的力学性能见表10表1正火、退火或洋火回火力学性能不小于布氏硬度序号牌号05 HBS或HBW温度冷却方式温度冷却方式b 0.2 飞lAkV (压痕直径).C 。CMPa % J (mm) ZG15 880900 水冷440460 空冷400 200 25 40 30 :112 (运5.59)宅冷67069
9、0 空冷126241 2 ZG25 870890 450 230 22 32 25 (5.303.90) 640660 3 ZG30 860880 全冷670690 空冷470 255 17 30 28 143229 (5.004.00) 4 ZG35 空冷或炉冷至670690 空冷500 270 18 25 22 140241 850870 600.C空冷(5.053.90) 空冷或炉冷至670690 空冷154241 5 ZG45 840860 600.C空冷570 310 15 21 15 (4.823.9) 640660 6 ZG55 81O830 全冷670690 空冷640 340
10、 10 18 10 :167 (三三4.65)2 HB/Z 357-2004 4.2.2 合金结构钢铸件的预备热处理加热温度、冷却方式及相应铸件或试样的硬度见表2。4.2.3 合金结构钢铸件的最终热处理加热温度、冷却方式及相应试样的力学性能见表3。4.2.4 铸件焊补后按图样或专用技术文件的规定进行热处理。当图样或专用技术文件未规定时,常用结构钢铸件可按HB/Z346一2002中表l推荐的典型补焊后热处理规范执行。表2退火或正火高温回火布氏硬度序牌号HBS或HBW号温度温度(压痕直径) 冷却方式 冷却方式(mm) 880900 炉冷至550.C后空冷ZGl6Cr2岛1nTi880920a 主三
11、241(3.90) 空冷600650 空冷930970 160223 2 ZG20Cr3Mo 880910 炉冷至550.C后空冷(4.744.05) 3 ZG22CrMnMob 880920 空冷670690 空冷运241(注3.90)4 ZG25Cr3岛10880910 炉冷至550.C后空冷160223 (4.744.05) 5 ZG25CrMnSiMo 890910 炉冷至500.C后壁冷或主三241炉冷至室温(3.90) 空冷670690 空冷6 ZG27CrMnSiNib 880920 运241(3.90) 炉冷7 ZG27CrMnSiNiMob 880920 空冷670690 全
12、冷运241(主3.90)8 ZG28CrMnSiNi2b 880920 主雪冷670690 空冷三三241(主3.90)880900 炉冷至550.C后空冷9 ZG35CrMnSib 三三241(3.90) 880920 空冷670690 空冷10 ZG35CrMoA 900920 全冷680700 空冷180217 (4.484.10) 11 ZG40Cr 840860 空冷640680 全冷12 ZG40Mn2 860900 炉冷或空冷180217 (4.484.1O) 13 ZG40CrNiMo 850870 炉冷ZG40CrNiMoN a最终热处理采用高温回火时采用该温度。b为了改善铸
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