《闸瓦材料分析》PPT课件.ppt
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1、闸瓦材料分析,1、闸瓦的种类,闸瓦是指制动时,压紧在车轮踏面上以产生制动作用的制动块。车轮使用的闸瓦可分为铸铁闸瓦和合成闸瓦。在铸铁闸瓦中,又可分为中磷铸铁闸瓦和高磷铸铁闸瓦。在合成闸瓦中,按基本成分,可分为合成树脂闸瓦和石棉橡胶闸瓦;按摩擦系数高度,又可分为高摩擦系数合成闸瓦和低摩擦系数合成闸瓦(简称高磨合成闸瓦和低磨合成闸瓦)。中磷铸铁闸瓦、高磷铸铁闸瓦和低摩合成闸瓦,成为通用闸瓦,可互换使用(不可改变基础制动装置的结构),1.1铸铁闸瓦 高磷铸铁闸瓦与中磷铸铁闸瓦相比较,主要是提高了含磷量。中磷铸铁闸瓦的含磷量为0.7%-1.0%,高磷铸铁闸瓦的含磷量为10%以上。高磷铸铁闸瓦的耐磨性比
2、中磷铸铁闸瓦高1倍左右。运用实践表明,高磷闸瓦的使用寿命约为中磷闸瓦的2.5倍以上。高磷闸瓦还有一个特点就是制动时火花少。铸铁闸瓦的摩擦系数是随含磷量的增大而增大,故高磷闸瓦的摩擦系数大于中磷闸瓦。但含磷量过高将会增加闸瓦的脆性,当含磷量超过1.0%时,闸瓦如不加钢被,便有裂损的可能,所以高磷闸瓦闸瓦需采用钢背补强。,1.2合成闸瓦 合成闸瓦是采用黏合剂将增强材料和填料(三元体)黏结在一起,各自发挥在制动时的作用,直接与对偶件相互作用产生摩擦力。黏合剂主要包括酚醛树脂及改性物、天然及其人工合成橡胶。增强材料主要有石棉、钢纤维、铸铁纤维、人工合成纤维、天然纤维等。大部分无机化合物都能作为填料使用
3、,发挥改善摩擦系数、温度、速度、曲线形状和稳定摩擦系数的作用,保证行车安全。平稳的摩擦系数及足够制动力。合成闸瓦,在高速时其摩擦系数降低较小,能维持足够的制动力,并可由调整材料配比研制出停车时摩擦系数较小的品种,使停车时较为平稳。使用寿命长,合成闸瓦的使用寿命随其成分及使用条件的不同而不同,但一般比铸铁闸瓦长310倍;因此,可以大大减少更换闸瓦的工作量,从而节省维修费用和闸瓦费用;重量轻,合成闸瓦重量仅为铸铁闸瓦的1/41/3,便于更换闸瓦,并减轻劳动强度。防止火灾事故。铸铁闸瓦的磨耗铁沫易坏机车车辆的电器设备及轨道回路绝缘。紧急制动中产生的红热铁沫火花,四处飞溅易引起沿线火灾。合成闸瓦在制动
4、时没有或有很少的火花,有利于防止火灾。,2、列车制动材料的选用分析,为满足列车制动需要,防止闸瓦早期失效,对闸瓦材料的要求是:合适且稳定的高摩擦系数,耐磨、热裂性能优良,制动火花少。目前用于闸瓦的制动材料可 归类为铸铁闸瓦、合成闸瓦、粉末冶金闸瓦和复合材料闸瓦等4种。2.1、铸铁材料 铸铁闸瓦在铁道车辆上使用已有百年以上的历史。铸铁制动材料的主要优点是:1擦系数受环境影响小而较为稳定,具有“全天候”运行特征;2导热性较好,对车轮热损害小;3可使车轮踏面粗化,从而获得较大的粘着力,减小车轮的机械擦伤;4坚固耐用、价格低廉。但普通灰铸铁(片状石墨)闸瓦的摩擦系数较小,且随摩擦速度的提升,摩擦系数迅
5、速下降,在列车高速运行时尤为明显,故普通铸铁闸瓦一般多用于低速运行的客货列车。对高速列车闸瓦,可从提高铸铁的含磷量和加人少量合金元素两方面来改进其性能。实际上,现在使用的多种铸铁闸瓦,即是中高磷铸铁、含磷蠕墨铸铁、合金铸铁等长寿命的特殊铸铁闸瓦。铸铁的含磷量增加,组织中析出大量磷共晶,使闸瓦的摩擦系数提高、耐磨性改善,列车的制动距离也将缩短。如将含磷量从0.5%提高到3.0%(质量分数)左右,闸瓦的摩擦系数提高了20%,闸瓦的耐磨性也成比例地提高,制动距离可缩短30%一45%。但磷增加了铸铁闸瓦的脆性,使用中不可避免地产生裂纹,故需采用闸瓦背来补强。即便如此,高磷铸铁闸瓦的耐热裂性仍较差,其摩
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