羅柏文,王昭文,吳小波
(湖南科技大學(xué) 海洋礦產(chǎn)資源探采裝備與安全技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,湖南 湘潭 411201)
海洋約占地球表面積的71%,海底蘊(yùn)藏著極豐富的礦產(chǎn)資源[1-3]。在陸地資源日趨枯竭的今天,人類越來越重視海洋資源的開發(fā)和利用。其中深海底巖芯取樣鉆機(jī)是進(jìn)行海底礦產(chǎn)資源勘探和地質(zhì)調(diào)查等不可缺少的重要裝備。以湖南科技大學(xué)自主研制的“海牛”號(hào)海底多用途巖芯取樣鉆機(jī)為例,它裝載于較大型的海洋科學(xué)考察船上,作業(yè)時(shí)通過鎧裝復(fù)合纜下放至預(yù)定海底,由甲板上計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控其工作。鉆桿鉆進(jìn)取樣時(shí),為了防止鉆桿與海底軟泥抱死(即塌孔現(xiàn)象),導(dǎo)致電機(jī)過載而燒壞電機(jī),以及鉆具過熱出現(xiàn)“燒鉆”現(xiàn)象,為鉆機(jī)配備了一套柱塞式海水泵,其作用是將海水泵送到動(dòng)力頭,再經(jīng)由鉆桿內(nèi)壁與芯管之間的間隙到達(dá)鉆頭,最后通過鉆頭端面凹槽注入到鉆桿外壁與孔壁間的縫隙,起到冷卻鉆具和防止塌孔現(xiàn)象。海水泵作為必不可少的裝備,研究其運(yùn)動(dòng)副的摩擦磨損具有重大經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
巖芯取樣鉆機(jī)坐底于海底表面,在鉆進(jìn)取樣作業(yè)中會(huì)導(dǎo)致鉆機(jī)周圍海水出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象。因此在渾濁海水環(huán)境下海水泵的關(guān)鍵摩擦副必須選用耐磨損和抗腐蝕性好的材料。目前,國(guó)內(nèi)外有關(guān)海水介質(zhì)中材料摩擦學(xué)的研究主要集中在耐磨、耐腐蝕的金屬合金材料、陶瓷材料以及工程塑料等的摩擦磨損性能研究[4-7],針對(duì)渾濁海水環(huán)境下摩擦副材料的摩擦性能研究較少。本文以應(yīng)用廣泛的2種工程塑料與TC4鈦合金配副和2205雙相干不銹鋼與陶瓷配副作為研究對(duì)象,研究了不同渾濁程度海水環(huán)境下工程塑料與TC4摩擦副和2205雙相干不銹鋼與陶瓷摩擦副的摩擦磨損特性,為篩選出適用深海巖芯取樣鉆機(jī)柱塞式海水泵關(guān)鍵摩擦副的最優(yōu)材料提供試驗(yàn)依據(jù)。
分別選用共聚甲醛(POM-C)、改性聚醚醚酮(PEEK-PVX)2種工程塑料與TC4鈦合金、2205雙相不銹鋼與Al2O3陶瓷配副。改性聚醚醚酮是通過聚醚醚酮添加碳纖維、PTFE及石墨得到的復(fù)合材料,2種工程塑料物理性能見表1,2205雙相不銹鋼和TC4鈦合金力學(xué)性能見表2,TC4鈦合金化學(xué)成分見表3。氧化鋁陶瓷由無錫孚瑞達(dá)傳動(dòng)設(shè)備有限公司提供,其配比(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為:Al2O399.4%,CaO 0.3%,MgO 0.3%。氧化鋁陶瓷材料機(jī)械性能見表4。
表1 試驗(yàn)用工程塑料物理性能
表2 金屬材料物理力學(xué)性能
表3 TC4鈦合金化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%
表4 陶瓷材料力學(xué)性能
試驗(yàn)在MM-W1B型立式萬能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,2種工程塑料與TC4配副采用環(huán)-盤滑動(dòng)接觸形式模擬摩擦副接觸形式,配副的下試樣為工程塑料大試環(huán),上試樣為金屬圓盤。2205雙相不銹鋼與Al2O3陶瓷配副采用銷-環(huán)滑動(dòng)接觸形式模擬摩擦副接觸形式,配副的下試樣為金屬大試環(huán),上試樣為陶瓷銷。上試樣由主軸帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),下試樣由銷固定在摩擦副盤上,通過加載軸提供軸向加載力。摩擦磨損試驗(yàn)分別在含4 mg/mL海底沉積物海水、含8 mg/mL海底沉積物海水、含12 mg/mL海底沉積物海水、純海水環(huán)境下進(jìn)行,海水使用原海水。圖1為4個(gè)不同區(qū)域海底沉積物污泥粒度-體積分布圖,表5為粒度分析表,試驗(yàn)過程中摩擦因數(shù)由試驗(yàn)機(jī)自動(dòng)記錄并輸出。
圖1 粒度-體積分布圖
表5 粒度分析表
圖2為TC4-改性PEEK配副在30 N、500 r/min工況下分別在含4 mg/mL海底沉積物海水、含8 mg/mL海底沉積物海水、含12 mg/mL海底沉積物海水和純海水環(huán)境中摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化曲線。從圖2可以看出,純海水環(huán)境下TC4-改性PEEK配副表現(xiàn)出良好的摩擦學(xué)性能,曲線平穩(wěn),摩擦因數(shù)穩(wěn)定在0.14左右。這是因?yàn)樵谠囼?yàn)壓力作用下添加PTFE改性,PEEK會(huì)在配副表面形成一層薄薄的PTFE滑動(dòng)膜[8]。在含4 mg/mL海底沉積物的海水環(huán)境中,TC4-改性PEEK配副摩擦過程分為3個(gè)階段,最開始的摩擦因數(shù)最大,為0.3左右,不久后降至0.25左右,在穩(wěn)定一段時(shí)間后摩擦因數(shù)逐漸減小,最終穩(wěn)定在0.15左右。在含8 mg/mL海底沉積物的海水環(huán)境中,TC4-改性PEEK配副平均摩擦因數(shù)為0.2,在磨擦過程中波動(dòng)不大。在含12 mg/mL海底沉積物的海水環(huán)境中,TC4-改性PEEK配副初始摩擦因數(shù)較大,為0.28,在磨合一段時(shí)間后,摩擦因數(shù)逐漸降低,穩(wěn)定在0.2左右,海底沉積物的存在使得TC4-改性PEEK配副的摩擦因數(shù)增大,海底沉積物降低了海水潤(rùn)滑膜的潤(rùn)滑作用,而且在摩擦過程產(chǎn)生較大波動(dòng),產(chǎn)生了磨粒磨損。
圖2 不同介質(zhì)中TC4-改性PEEK配副摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化
圖3為TC4-共聚甲醛配副在30 N、500 r/min工況下分別在含4 mg/mL海底沉積物海水、含8 mg/mL海底沉積物海水、含12 mg/mL海底沉積物海水和純海水環(huán)境中摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化曲線。從圖3可以看出,原海水環(huán)境下TC4-共聚甲醛配副初始摩擦因數(shù)為0.21,在摩擦過程中逐漸增大,最終其摩擦因數(shù)與含海底沉積物海水環(huán)境下的摩擦因數(shù)相近,平均摩擦因數(shù)為0.27,且摩擦因數(shù)隨時(shí)間波動(dòng)較大。起始階段,TC4合金表面的氧化膜或污染膜起到一定減摩作用,摩擦因數(shù)較??;經(jīng)過數(shù)個(gè)微動(dòng)循環(huán),表面膜受剪切和擠壓作用而破壞,新鮮金屬露出,表面凹凸不平,試樣真實(shí)接觸面積小,接觸應(yīng)力較大,使材料發(fā)生局部塑性變形[9],接觸點(diǎn)處發(fā)生“焊合”,黏著傾向增大,摩擦因數(shù)增大;而在含海底沉積物的海水環(huán)境中,TC4-共聚甲醛配副摩擦因數(shù)變化過程均為初始摩擦因數(shù)較大、之后稍有減小、最終穩(wěn)定在0.27左右,且均有波動(dòng),其中存在磨粒磨損。這說明海底沉積物的存在會(huì)破壞TC4合金表面的氧化膜或污染膜的減磨作用。
圖3 不同介質(zhì)中TC4-共聚甲醛配副摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化
圖4為2205雙相不銹鋼-陶瓷配副在15 N、500 r/min工況下分別在含4 mg/mL海底沉積物海水、含8 mg/mL海底沉積物海水、含12 mg/mL海底沉積物海水和純海水環(huán)境中摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化曲線。從圖4可以看出,2205雙相不銹鋼-陶瓷配副在純海水環(huán)境和含海底沉積物海水環(huán)境下摩擦因數(shù)波動(dòng)都非常大,且在幾種不同的環(huán)境介質(zhì)下,其摩擦因數(shù)比較相近,平均摩擦因數(shù)為0.5左右,這是因?yàn)樵谀Σ吝^程中出現(xiàn)了磨粒磨損。說明海底沉積物含量對(duì)2205雙相不銹鋼-陶瓷配副的影響不大。
圖4 不同介質(zhì)中2205雙相不銹鋼-陶瓷配副摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化
1)TC4-改性PEEK配副在純海水環(huán)境下摩擦因數(shù)最小,穩(wěn)定在0.15左右;而在含海底沉積物海水環(huán)境下摩擦因數(shù)較大且波動(dòng)較大。說明海底沉積物的存在使得TC4-改性PEEK配副摩擦因數(shù)增大,且在摩擦過程中產(chǎn)生了磨粒磨損。
2)TC4-共聚甲醛配副在純海水環(huán)境下的初始摩擦因數(shù)較小,而在含海底沉積物海水環(huán)境下的摩擦因數(shù)較大。說明海底沉積物的存在會(huì)破壞TC4合金表面的氧化膜或污染膜的減磨作用。
3)海底沉積物含量對(duì)2205雙相不銹鋼-陶瓷配副的摩擦因數(shù)影響較小,其摩擦因數(shù)均在0.5左右波動(dòng),出現(xiàn)了磨粒磨損。說明海底沉積物含量對(duì)2205雙相不銹鋼-陶瓷配副的影響不大。