JPH04317A - 鋳造品の局部軟化方法 - Google Patents

鋳造品の局部軟化方法

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JPH04317A
JPH04317A JP2101014A JP10101490A JPH04317A JP H04317 A JPH04317 A JP H04317A JP 2101014 A JP2101014 A JP 2101014A JP 10101490 A JP10101490 A JP 10101490A JP H04317 A JPH04317 A JP H04317A
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Hideaki Ikeda
英明 池田
Takeshi Kokusho
毅 国生
Katsuyoshi Nakao
中尾 勝義
Hirohisa Harada
原田 浩久
Isao Matsumoto
勲 松本
Seiji Ebara
江原 誠二
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Honda Motor Co Ltd
DKK Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は金型等を用いて鋳造した鋳造品の一部を鋳造後
に焼鈍して軟化せしめる方法に関する。
(従来の技術) 金型を用いて鋳鉄部材を鋳造する方法として特開昭63
−174775号が知られている。
この方法はカムシャフト等の鋳物を鋳造するにあたり、
金型のキャビティ内に溶湯を充填した後、溶湯の表層を
急冷して殻状の凝固層とし、この時点で離型するように
したものである。このようにすることで、金型に変形や
摩耗を生じることなく、表層が高硬度のチル組織となっ
たカムシャフトが得られる。
上述したように金型を用いてカムシャフト等を鋳造すれ
ば、砂型を用いた場合に比べ、効率良く且つコスト的に
も有利に鋳物が得られる。
しかしながら金型を使用する場合には、砂型に冷し金を
セットする場合と異なり、鋳物の表層全体がチル化し、
鋳造後にセンター穴やスプライン溝を加工すべき部分の
硬度が硬くなり過ぎ、刃具の寿命等の点で不利が生じる
そこで第6図に示すように一旦鋳造した鋳物の一部を高
周波等を利用して再加熱し、次いで一定時間高温状態で
保持した後に放冷することで当該一部を焼鈍軟化する方
法が考えられるが、この方法のように一定速度でチル組
織となっている鋳物を加熱すると以下の問題がある。
(発明が解決しようとする課題) 即ち、鋳鉄は鋳込んでから常温まで冷却せしめる間に以
下の3つの容積変化を行う。
■ 鋳込み温度から凝固点までの液体としての収縮。
■ 凝固による容積変化。(白銑鉄は収縮、灰銑鉄は膨
張) ■ 固体の冷却(変態)による膨張又は収縮。
そして、上記■、■が鋳造後の残留応力の原因となり、
この残留応力は構造応力と組織応力に分けられる。構造
応力とは鋳造品の各部の冷却速度が異なることに起因し
て発生する応力で、組織応力は組織や組成の分布及び大
きさなどの材質の差に起因して発生する応力がある。
先ず、構造応力の面から述べると、残留応力の発生過程
は凝固、冷却時の始めは、表層は速く冷却するため収縮
して引張応力状態となり内部は圧縮応力状態となる。こ
こで表層より温度の高い可塑的な内部がこの圧縮応力に
よって塑性変形を行なうと、その部分の実質寸法は縮小
する。するとこれによりさらに冷却の進んだ段階ではそ
の応力状態は逆転し、表層に圧縮、内部に引張りの残留
応力が発生し、その境界近くに引張りの極大が現われる
一方、組織応力の面から述べると、金型鋳造に於ては、
その金型に接する面は冷却速度が極めて早いため表層は
白銑組織(パーライト及びレーデブライト)となり、冷
却速度の遅い内部は灰銑組織(黒鉛及びパーライト)と
なり、そしてその境界部は斑銑(パーライト、黒鉛及び
レーデブライト)どなる。この様に表層と内部とが組織
を異にし従がって比容積を異にする。この比容積の差に
よって表層に圧縮、内部に引張りの応力を生じ、この影
響が集中的に現われる境界部では圧縮、引張りとも大き
くなる傾向にある。
以上述べた様に金型鋳造に於ては熱応力による残留応力
と表層と内部の組織の相違による残留応力が重畳する。
このような鋳造応力は加熱により除去でき鋳物を加熱し
てゆくと300〜500℃の間で応力は急激に減少し、
600℃ではほとント消失する。
そこで、上述の残留応力分布状態、即ち表層が圧縮、内
部が引張り、境界部付近が引張り極大にある金型鋳造品
を高周波加熱により、急速加熱すると、表層のみが加′
熱され表層部の体積膨張により熱応力が発生する。この
熱応力は加熱の初期に発生し、表層は圧縮、内部は引張
りとなる。この高周波による急速加熱により金型鋳造部
材の表層と内部の境界に存在する引張りの極大が急速加
熱による熱応力の引張りを助長し、チル層直下を起点と
するクラックを発生させる。
また、局部急速加熱により軸方向に於て、加熱部と非加
熱部との間において、苛酷な応力が発生する。即ち急速
加熱部が近傍の低温部に拘束されて生ずる熱応力により
加熱部に塑性変形が起こり、このため加熱部と非加熱部
との、境界部付近に引張りの極大が生じ、境界部付近を
起点とするクラックを発生するか或いは境界部付近から
変形する。
(yA題を解決するための手段) 上記課題を解決すべく本発明は、金型内に溶湯を注湯し
た後、金型と接触する溶湯表層部が高硬度チル組織の殻
状の凝固層となった時点で離型し、離型した鋳造品が赤
熱状態にあるうちに、つまり従来の昇温工程の大半を省
略して鋳造品の軟化すべき部分を高周波誘導加熱によっ
て昇温及び保持し、次いで高周波誘導加熱を停止した後
、軟化すべき部分の温度が1点以下とならないうちに鋳
造品全体を炉内で加熱して応力除去のための焼鈍を行う
ようにした。
(作用) 離型後に赤熱状態(600〜900℃)にある軟化すべ
き部分をA1変態点以下で600℃までの温度範囲に降
温せしめた後に高周波加熱を行うと、チル層に存在する
パーライト部分がオーステナイト化し、またA1変態点
以下で900℃までの温度範囲に降温せしめた後に高周
波加熱を行うとチル層に存在する残留オーステナイトは
そのままの状態を維持する。そして、上記オーステナイ
ト組織はそのまま後工程で焼鈍されてHRC30前後の
パーライト組織となる。
(実施例) 以下に本発明の実施例を添付図面に基いて説明する。
第1図は本発明方法に係る局部軟化方法を実施する前の
カムシャフトの断面図、17J2図は局部軟化方法を実
施した後のカムシャフトの断面図であり、カムシャフト
1は複数のカム部2・・・を対をなすように軸方向に離
間して一体的に形成し、これら対をなすカム2.2の間
及びカムシャフト1両端にジャーナル部3を設けている
また、カムシャフト1は[表]に示すJISFfl:2
0〜FC30相当の鋳鉄成分からなる。
[表] そして上記の成分からなる溶湯を金型に注入してカムシ
ャフト1を鋳造する。ここで鋳造に用いる金型は例えば
0.8〜4.0wt%のCrを含有するCu−C,合金
から構成される熱伝導率の高いものとし、好ましくはカ
ムシャフト1の表面部を急冷するための冷却路を内部に
形成したものとする。
而して斯る構造の金型のキャビティ内に溶湯を注入する
ことで、表層部1aがHRC40〜50(特にカム部は
HRC45以上)のチル組織となり、芯部1bがHRC
40以下の組織となる。
以上のカムシャフトの一部、例えば両端のジャーナル部
3を軟化せしめるには第3図に示すように、まず金型鋳
造における離型後の赤熱状態(600〜900℃)にあ
る、カムシャフトの所要軟化部分であるジャーナル部を
高周波加熱部材4により1000〜1100℃まで急速
加熱する。このように赤熱状態からの加熱により、表層
部と内部との温度差及びジャーナル部と他の部分(カム
部)との温度差を小さくできるので、加熱によるクラッ
ク及び変形の発生を防止できる。またジャーナル部3以
外への伝熱を抑制できる。
ここで、第3図に示す実施例にあっては高周波加熱をス
タートする温度を600℃以上でA1変態点(738℃
)以下としている。この場合にはチル層に存在するパー
ライト組織がオーステナイト組織に変化する。一方、第
5図に示すように高周波加熱をスタートする温度をA1
変態点以上で900℃以下とするとチル層内に残留する
オーステナイト組織はその状態で維持する。
この時点でジャーナル部以外の他の部分はA。
変態点以下の温度にある。
次に上記状態にあるカムシャフトを550〜600℃X
2Hの条件により電気炉を用いて鋳造応力除去焼鈍を行
なう。ジャーナル部のオーステナイト状態にある部分は
、電気炉投入により焼鈍温度まで徐冷され、恒温、保持
される。従って、軟化すべき部分の変形は極力押さえら
れる。また上記焼鈍条件により、ジャーナル部以外のセ
メンタイトの黒鉛化は生じない。そして、応力除去焼鈍
後、カムシャフトは自然放冷される。
第3図及び第4図に示すように上記処理によりカムシャ
フト両端ジャーナル部5は、チル組織が分解され、レー
デブライト共晶を構成するセメンタイトの一部の黒鉛化
と上記オーステナイト部分のパーライト化により、両端
ジャーナル部の硬さはHRC30前後となる。
(発明の効果) 第5図は以下の条件によって軟化処理した後のカムシャ
フトの各部の残留応力を示すものである。
条件: 高周波加熱前ワーク温度 650℃及び780℃高周波
昇温加熱条件   (a)  周波数・・・5にHz/
5ec(b)出  力・・・26Kw (C)加熱時間・・・15秒 (d)加熱温度・・・1.050℃ 高周波保持加熱条件   (a)  周波数・・・3 
KHz/5ec(b)出  力・・・18Kw (c)保持時間−30秒 (d)加熱温度・・・1.05Q℃ 電気炉焼鈍条件     (a)加熱温度・・・600
℃(b)保持時間・・・2H 第5図及び以上の説明から明らかなように本発明によれ
ば、離型直後の鋳造品の一部を赤熱状態(600〜90
0℃)で高周波加熱することで表層部と内部との温度差
を小さくできる。従って加熱により、発生する熱応力も
非常に小さく、所要加熱温度まで急速加熱をしてもクラ
ックの発生を防止できる。また、加熱部分とその他の部
分との温度差が少ないため、高周波加熱による変形が少
ない。
また急速加熱の為、不必要部分まで熱が伝わることを抑
制できるので不必要部分の軟化を防止できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明方法に係る局部軟化方法を実施する前の
カムシャフトの断面図、第2図は局部軟化方法を実施し
た後のカムシャフトの断面図、第3図及び第4図は本発
明方法の加熱パターンを示すグラフ、TS5図は焼鈍後
のカムシャフトの各部の残留応力を示す図、第6図は従
来方法を示すグラフである。 尚、図面中1はカムシャフト、1aは表層部、1bは芯
部、2はカム部、3はジャーナル部、4は加熱部材であ
る。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)金型内に溶湯を注湯した後、金型と接触する溶湯
    表層部が高硬度チル組織の殻状の凝固層となった時点で
    離型し、離型した鋳造品が赤熱状態にあるうちに鋳造品
    の軟化すべき部分を高周波誘導加熱によって昇温及び保
    持し、次いで高周波誘導加熱を停止した後、軟化すべき
    部分の温度がM_a点以下とならないうちに鋳造品全体
    を炉内で加熱して応力除去のための焼鈍を行うようにし
    たことを特徴とする鋳造品の局部軟化方法。
  2. (2)前記高周波誘導加熱による加熱保持温度を100
    0〜1100℃とし、応力除去のための焼鈍における加
    熱保持温度を550℃〜600℃とすることを特徴とす
    る請求項(1)に記載の鋳造品の局部軟化方法。
  3. (3)前記鋳造品の組成はJISFC20〜FC30相
    当か又はNiを0.4〜0.6wt%、Crを0.5〜
    1.0wt%、Moを0.5〜1.0wt%を含むもの
    としたことを特徴とする請求項(1)に記載の鋳造品の
    局部軟化方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10204525A (ja) * 1997-01-23 1998-08-04 Honda Motor Co Ltd 高周波誘導加熱装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02149640A (ja) * 1988-11-30 1990-06-08 Honda Motor Co Ltd 耐摩耗性部材及びその製造方法

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