摩擦与磨损全ppt课件第6章耐磨减摩材料及表面处理.ppt
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1、2023/3/10,1/59,摩擦与磨损,第六章 耐磨减摩材料及表面处理(1),2023/3/10,2/59,主要内容,6.1 金属耐磨材料6.2 滑动轴承合金6.3 聚合材料6.4 表面处理技术6.5 纳米表面技术,2023/3/10,3/59,摩擦和磨损性能并不是材料的固有特性,而是相互作用、与系统有关的特性。并不存在一种材料,它在各种情况下都耐磨或减摩。因此,笼统地说某种材料耐磨或减摩都是不严密的。,2023/3/10,4/59,6.1.1 金属耐磨材料的一般要求,(1)力学性能 要求强度和韧性有良好的配合。与强度相应的性能指标是硬度。高硬度有利于抗磨料磨损。一般希望磨损表面的硬度至少等
2、于磨料硬度一半,最好比磨料硬度高,其他类型的磨损对硬度的要求不同。表面疲劳磨损时,要求材料不仅有较高耐疲劳强度,而且有适当的韧性。,6.1 金属耐磨材料,2023/3/10,5/59,(2)金相组织 钢的耐磨损能力随着组织变细而增加。均匀分布的硬质相(如碳化物、氮化物等)对耐磨性有利。(3)耐腐蚀性 对于在腐蚀介质中工作的摩擦副,要求材料具有良好的耐蚀性。,2023/3/10,6/59,(4)其他方面 要求材料有较高的导热性、良好的热稳定性等;对于有润滑油的摩擦副,要求材料表面有良好的润湿性和持油能力。注意:上述要求有时相互矛盾,要根据具体情况,抓住主要矛盾,使材料显示出最佳的耐磨性。,202
3、3/3/10,7/59,6.1.2 耐磨钢,1.影响钢耐磨性的因素(1)含碳量 碳钢中适当增加含碳量,能增加珠光体含量,提高硬度和抵抗擦伤的能力,增加耐磨性。在过共析钢中,只要渗碳体不以网状形式存在于晶界,耐磨性也随含碳量增加而增加。随含碳量增加,材料的塑性、韧性会下降,在受冲击载荷较大时,摩擦副会因脆裂而失效,耐磨性反而降低。因此在选取含碳量时,应考虑工况条件。工程中用于摩擦工作的零件,多数采用含碳0.5%-1.0%的碳素钢和含碳0.4%-0.6%的中碳合金钢。经过适当热处理,可获得一定的硬度和韧性,具有良好的耐磨性。,2023/3/10,8/59,2023/3/10,9/59,(2)合金元
4、素 钢中加入一定量的某些合金元素,可以强化基体,生成特殊的金属碳化物,改善钢的物理、力学性能,达到提高耐磨性的目的。加入硅、锰、铬能提高硬度。钼、钒、钨会部分溶于钢中生成M3C或M7C3形化合物,提高耐磨性。锰是不易形成碳化物的元素,但在钢中可与铁或其他碳化物作用,形成渗碳体型的碳化物;在高锰钢中能扩大奥氏体相区,稳定奥氏体组织,对提高耐磨性有好处。,2023/3/10,10/59,(3)碳化物 碳化物的类型与分布是影响钢耐磨性的主要因素之一。碳化物的硬度通常比较高。当碳化物的粒度较大时,可有效阻止磨粒的显微切削作用;弥散分布的碳化物的间距越小越有利于磨损作用下的加工硬化作用。钢中出现网状碳化
5、物或部分呈块状,且碳化物沿晶界析出或在基体上分布不均,会降低耐磨性。,2023/3/10,11/59,(4)金相组织的影响 亚共析钢中,铁素体-珠光体的耐磨性最差,其次是铁素体-屈氏体,而铁素体马氏体组织的耐磨性最好;共析钢的耐磨性依马氏体、屈氏体、索氏体、索氏体-珠光体的顺序下降;过共析钢的耐磨性依珠光体-渗碳体、索氏体-渗碳体、屈氏体-渗碳体、马氏体-渗碳体、马氏体的顺序增高。同一摩擦条件,含碳量相同时,板状马氏体组织的耐磨性比针状马氏体的好;片状珠光体组织的耐磨性比球状的高;细珠光体组织比粗珠光体耐磨性好。,2023/3/10,12/59,2.制造耐磨零件的常用钢种,优质碳素结构钢锰钢、
6、锰钒钢及锰钼钨钢铬钢铬镍钢及铬镍钼钢铬锰钢含硅合金钢轴承钢高锰钢,2023/3/10,13/59,6.1.3 耐磨铸铁,铸铁是一种良好的耐磨材料,广泛用于制造各种摩擦副,如机床导轨、气缸套、活塞环等零件。铸铁的耐磨性通常比钢好,因为有石墨存在。工作时,石墨易在表面脱落成为润滑剂,起减摩作用;石墨脱落后留下的显微孔洞能储存润滑油;显微孔洞还能容纳磨损产生的微小磨粒。,2023/3/10,14/59,1.影响铸铁耐磨性的因素,(1)基体组织一般铸铁的基体组织有铁素体、珠光体、渗碳体、索氏体和磷共晶;合金铸铁的基体还包括奥氏体、莱氏体、马氏体和特殊的碳化物。铁素体质软,最不耐磨,故在一般的耐磨铸铁中
7、,铁素体的含量限制在15%以内。自由渗碳体硬而脆,不仅会损坏对偶件表面,本身也容易脱落成磨粒,增大磨损,所以自由渗碳体含量应尽量少。珠光体是软质的铁素体与硬脆的渗碳体的组合,适合作为耐磨材料的基体组织,形状以片状为佳。,2023/3/10,15/59,硬脆的磷共晶对耐磨性影响较大,它在基体中起骨架作用,若与基体结合牢固,对耐磨有利;若与基体结合不牢,则易碎裂脱落成为磨粒,耐磨性降低。奥氏体具有较好的热稳定性,且在摩擦过程中会产生加工硬化,具有强化作用,使磨损减少,尤其是在冲击载荷不大的磨料磨损中,其耐磨性比普通灰铸铁高。合金铸铁基体中的莱氏体、马氏体及特殊碳化物都具有高硬度,不易变形,经热处理
8、后又有一定的韧性,这种基体对抗磨料磨损十分有利。,2023/3/10,16/59,(2)石墨的形状、大小及分布 石墨对铸铁耐磨性影响较大。石墨在灰铸铁中以片状存在,分A、B、C、D、E、F六种类型。A型石墨呈均匀片状,无一定方向分布,是灰铸铁中石墨的一种典型组织,具有这种石墨的灰铸铁有最好的力学性能。B型石墨呈花朵状不均匀分布,外围的石墨片较粗大,心部的石墨密集而细小,这种灰铸铁的力学性能不如A型石墨。其他各种类型石墨由于分布和粗细不均匀,对力学性能影响较大,耐磨性较低,应尽量避免和限制其数量。,2023/3/10,17/59,(3)化学成分 化学成分对铸铁耐磨性的影响是通过组织的改变而起作用
9、的。碳和硅都是强烈促使石墨化元素,一定量的石墨对耐磨性有好处,但过多碳含量促使石墨数量增多而降低铸铁的力学性能,导致耐磨性下降。锰是阻碍石墨化的元素。含量较低时,主要作用是阻碍共析阶段石墨化,有利于获得珠光体基体铸铁。锰还能与硫化合形成MnS,可消除硫的有害影响,所以是有益元素。但锰含量过高易产生游离渗碳体,带来不利影响。硫是有害元素,其含量通常应控制在0.15%以下。为进一步提高铸铁耐磨性,还可加入适量其他合金元素,如镍、铬、铜、钛、钒、钨、钼、稀土等元素,以强化基体或形成特殊的碳化物。,2023/3/10,18/59,2.耐磨铸铁的种类,(1)高磷合金铸铁 磷-铬-钼铸铁;磷-铬-钼-铜铸
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