陸建華(黃石華星機械有限公司,湖北 黃石435000)
磨損是由工作表面的相對運動而產(chǎn)生。有粘著、磨料、疲勞和腐蝕四種基本類型磨損。本文著重闡述石灰石磨料對金屬材料的磨損。
耐磨零件表面存在著形狀相似而大小不等的粗糙峰,當另一物料物體和它接觸并產(chǎn)生相對運動時,產(chǎn)生的結(jié)果是:①耐磨零件表面自然形成一層膜,降低摩擦副的摩擦系數(shù),提高耐磨性。②在壓應(yīng)力作用下使粗糙峰產(chǎn)生變形并產(chǎn)生新的粗糙峰。③在剪應(yīng)力作用下使粗糙峰產(chǎn)生剪切破壞。④物料的硬粗糙峰嵌入耐磨零件表面而犁出溝槽使零件材料損失。⑤脆性材料的粗糙峰也有發(fā)生剝落和脆斷的可能性[1]。⑥單位時間通過粗糙峰的物料數(shù)量多少影響交變應(yīng)力循環(huán)次數(shù)N,導致粗糙峰疲勞破壞。⑦當物料為濕態(tài)時,零件表面自然形成的膜減少或消失,從而加劇磨損。⑧當耐磨零件產(chǎn)生高溫時,耐磨零件高溫強度不足,高溫使得零件表面粗糙峰的屈服限σs及剪切限τs下降,加劇磨損。
通過對磨損機理分析,不難理解石灰石磨料對金屬材料磨損的各種現(xiàn)象。但磨損現(xiàn)象是極其復(fù)雜的,一般來說,物料的硬度、金屬零件的硬度至關(guān)重要。物料及金屬零件成份影響到其硬度、強度和韌性。物料的這些特性越高,則金屬零件磨損加劇,反之,金屬零件的這些特性越高,其抗磨能力越強。其次,物料的粒度、相對速度、干濕狀態(tài)及溫度對耐磨零件的影響也較大。物料粒度越大,相對運動速度越快,濕度及溫度越高,通常加劇金屬零件的磨損。
一般情況下,耐磨金屬材料可分四類:即高錳鋼類、合金鋼類、高鉻鑄鐵類、雙金屬復(fù)合材料類。下面就這四類耐磨金屬材料的特性進行分析。
奧氏體高錳鋼韌性好,表面硬化能力強。前面已述,影響金屬零件的耐磨性最主要的因素是其硬度。試驗表明,普通高錳鋼表面硬化硬度最高可達HRC54,而這需要在強沖擊下取得,在弱沖擊狀態(tài)下,自然失去其意義。為了提高高錳鋼的硬化能力,可以使其合金化,即在成份上添加Cr、Mo、W等合金,表面硬化硬度可提高至HRC56。為了提高耐磨性,鑄造高錳鋼零件可采用金屬模鑄造使其晶粒細化,或使其內(nèi)部存在一定數(shù)量的馬氏體,提高初始硬度,適當降低韌性。不管怎樣,高錳鋼硬化能力強,但硬化硬度有限,并且在實際應(yīng)用中,表面硬化硬度是局部的,零件工作表面的平均硬度一般為HRC48-52。因此,高錳鋼使用需要在強沖擊下對零件韌性要求較高的情況下。
合金鋼材料成本較低,在熱處理后硬度一般為HRC45-55。該材料鑄件晶粒細于高錳鋼,耐磨性強于高錳鋼,韌性相比明顯要低。該材料成份主要由Cr、Mo、(Ni)合金組成,隨著含C量的增加,熱處理方式的改變,硬度、耐磨性提高,韌性下降。含Cr、Mo、W、V的合金鋼通過熱處理硬度可達HRC60,但韌性更差。因此,如果能處理好硬度和韌性的關(guān)系,該材料在實際應(yīng)用中是很適用的。
高鉻鑄鐵用作耐磨材料使用較多的有Cr15、Cr20高鉻鑄鐵,韌性相對最差。含Ni的高鉻鑄鐵韌性有所提高,隨含Ni量的增加,淬透性也提高,但熱處理后殘余奧氏體也增加,降低硬度。高鉻鑄鐵在熱處理后硬度可達HRC60,一般來說,該耐磨零件不能用于沖擊工況,但要看耐磨零件的尺寸大小,小尺寸高鉻鑄鐵零件不僅可用于較大沖擊,甚至高溫淬火用水冷也不會裂。總之高鉻鑄鐵耐磨性很好,應(yīng)用要看工況,零件大小等。
通常雙金屬復(fù)合材料有三種形式:一是高韌性鋼加高鉻鑄鐵或合金鋼熔鑄式,另一種是由高韌性鋼加高鉻鑄鐵或合金鋼或硬質(zhì)合金鑲嵌式[2],還有一種較普遍的是在高韌性鋼上面堆焊高鉻鑄鐵。一般來說,耐磨金屬零件在應(yīng)用中不同部位需要有不同韌性和耐磨性,該材料就是適應(yīng)這種要求而產(chǎn)生的,它兼顧了硬度和韌性的關(guān)系,具有良好的效果。首先高韌性鋼滿足了耐磨零件韌性的要求,高鉻鑄鐵或合金鋼等硬度都可高達HRC60,滿足了零件高耐磨性的要求。例如:熔鑄高鉻鑄鐵或合金鋼雙金屬復(fù)合錘頭使用壽命是高錳鋼的1.5-2倍以上。試驗表明,高鉻鑄鐵和合金鋼硬度相同,其耐磨性也相當,它們的復(fù)合材料成本都低。鑲嵌式的優(yōu)點不及熔鑄式,因此,雙金屬熔鑄式復(fù)合材料是一個很好的發(fā)展方向,并可擴展到襯板、板錘等其它耐磨金屬零件。
[1] 溫詩鑄.機械工程師進修大學刊授教材.摩擦學[M]. 北京:機床雜志出版社, 1985.(8)129-133.
[2] 中國機械工程學會鑄造分會.鑄造手冊.鑄鐵[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006.(8)567-571.