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分享:壓鑄鋁合金轉向節(jié)斷裂原因

2025-09-08 16:04:32 

在雙碳政策及新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展的背景下,汽車的輕量化轉型成為重要趨勢。鋁合金轉向節(jié)能有效降低懸掛系統(tǒng)以下部件的質量、提升燃油效率、減少排放[],因此在商用車及特種車輛等領域應用廣泛,特別是在發(fā)展迅猛的新能源汽車產業(yè)。轉向節(jié)作為汽車的關鍵零部件,其質量直接關系到汽車的行駛安全。開裂的轉向節(jié)可能導致汽車行駛中轉向失靈等嚴重故障,危及駕乘人員的安全。

某汽車右后轉向節(jié)在客戶端壓裝34孔球頭時出現了側面開裂的情況。該批次產品是成熟工藝的鑄鋁件,材料為鋁合金A356,布氏硬度不小于85 HBW,抗拉強度不小于280 MPa,屈服強度不小于220 MPa,斷后伸長率不小于6%。采用擠壓鑄造成型后再進行機械加工。在批量壓裝過程中,發(fā)現1件產品開裂,且安裝前未進行表面處理。筆者采用一系列理化檢驗方法對該轉向節(jié)斷裂的原因進行分析,以避免該類問題再次發(fā)生。

斷裂轉向節(jié)的宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:斷裂位置為34號安裝孔的邊緣,上下兩面都是機械加工面,斷面與安裝孔徑向平行,機械加工面較光滑,外表面未發(fā)現明顯的缺陷和外來損傷。

圖1斷裂轉向節(jié)的宏觀形貌
圖 1斷裂轉向節(jié)的宏觀形貌

斷裂轉向節(jié)斷口的宏觀形貌如圖2所示。由圖2可知:整個斷口大面積區(qū)域呈亮灰色,在靠近外徑的位置有一部分深灰色區(qū)域(區(qū)域1),表面發(fā)暗,可能為氧化所致,周圍形貌匯聚到外徑上表面,推測區(qū)域1為起裂源。

圖2斷裂轉向節(jié)斷口的宏觀形貌
圖 2斷裂轉向節(jié)斷口的宏觀形貌

按照GB/T 20975.25—2020 《鋁及鋁合金化學分析方法 第25部分:元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》對斷裂轉向節(jié)進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:斷裂轉向節(jié)的化學成分符合標準GB/T 20975.25—2020對鋁合金A356的要求。

Table 1.斷裂轉向節(jié)化學成分分析結果

在斷裂轉向節(jié)的安裝環(huán)部分取樣,對試樣進行工業(yè)計算機斷層成像分析,掃描三坐標軸如圖3所示,為便于描述,將通孔的兩個加工面分別標為上和下,分析結果如圖4所示。由圖4可知:先由xz軸平面從上表面開始向下表面逐層掃描,可觀察到靠近上表面斷口位置有較多疏松和裂紋,中部54 mm處可見鑄造裂紋,再往下直至下表面都未發(fā)現缺陷;再由yz軸平面在斷口處從外徑至內徑進行逐層掃描,可觀察到在該平面靠近上表面位置有較多疏松和裂紋,繼續(xù)向內徑掃描,未發(fā)現更多缺陷。說明轉向節(jié)斷口附近存在鑄造缺陷,且缺陷集中于上表面靠近外徑的位置。

圖3掃描三坐標軸示意
圖 3掃描三坐標軸示意
圖4斷裂轉向節(jié)的工業(yè)計算機斷層成像分析結果
圖 4斷裂轉向節(jié)的工業(yè)計算機斷層成像分析結果

利用掃描電鏡對轉向節(jié)斷口表面進行觀察,結果如圖5所示。由圖5可知:區(qū)域1及區(qū)域2深灰色區(qū)域呈金屬凝固后的原始特征形貌;區(qū)域3和區(qū)域4均為韌窩形貌[]。推測區(qū)域1附近鑄造缺陷較多,主要為裂紋及疏松。

圖5轉向節(jié)斷口表面SEM形貌
圖 5轉向節(jié)斷口表面SEM形貌

在區(qū)域1和3的不同位置取樣,對試樣進行能譜分析,取樣位置如圖6所示,分析結果如表2所示。由表2可知:發(fā)現區(qū)域1表面的C、O元素含量均高于區(qū)域3,推測區(qū)域1表面存在氧化層。

圖6能譜分析位置
圖 6能譜分析位置
Table 2.區(qū)域1,3的能譜分析結果

在斷裂轉向節(jié)斷口起裂源附近,以平行上表面xz坐標為橫截面進行取樣,根據GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗方法》對試樣進行金相檢驗,結果如圖7所示。由圖7可知:斷口附近組織中存在α固溶體和共晶硅,同時可見較多裂紋,裂紋呈連續(xù)的直線或圓滑的曲線;缺陷多集中在靠近斷口表面的位置;xz軸平面中部54 mm處可見裂紋狀縫隙,其棱邊呈圓角狀,判斷該處為鑄造缺陷。

圖7斷裂轉向節(jié)斷口處顯微組織形貌
圖 7斷裂轉向節(jié)斷口處顯微組織形貌

按照GB/T 231.1—2018 《金屬材料 布氏硬度試驗 第1部分:試驗方法》對斷裂轉向節(jié)進行布氏硬度測試,按照GB/T 228.1—2021 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》對斷裂轉向節(jié)進行拉伸性能測試,結果如表3所示。由表3可知:斷裂轉向節(jié)的抗拉強度、屈服強度、硬度均符合技術要求,斷后伸長率不符合技術要求。

Table 3.斷裂轉向節(jié)力學性能測試結果

由上述理化檢驗結果可知,斷裂轉向節(jié)的化學成分、硬度均無異常。轉向節(jié)斷口上表面靠近外徑的區(qū)域存在顯著的疏松和裂紋缺陷,裂紋起源于鑄造缺陷較多的區(qū)域。斷口表面局部區(qū)域C和O元素含量較高,表明斷口局部區(qū)域有氧化膜和碳雜質,使該區(qū)域的結合強度下降。斷口附近組織中存在α固溶體和共晶硅。斷裂轉向節(jié)的斷后伸長率較小,不滿足技術要求。

鑄造鋁合金轉向節(jié)在壓裝孔球頭時,其外徑處存在裂紋、疏松等鑄造缺陷,產生了應力集中,導致轉向節(jié)的強度下降。隨著壓力的持續(xù)加載,裂紋從外徑鑄造缺陷處開始萌生并不斷擴展,最終造成轉向節(jié)側面斷裂,斷裂性質為韌性斷裂。

鋁合金轉向節(jié)存在鑄造缺陷,在壓裝力的作用下,鑄造缺陷處開始萌生裂紋并不斷擴展,最終導致轉向節(jié)發(fā)生韌性斷裂。

建議在鑄造過程中采取更嚴格的質量控制措施,以避免產生鑄造缺陷,同時提高材料的均勻性、金屬的充型能力,增強排氣。在鑄造成型后對產品進行無損檢測,進一步把控鑄造質量,以確保產品的可靠性和安全性。



文章來源——材料與測試網

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