版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、烧结金属摩擦材料现状与发展动态1 前言烧结金属摩擦材料是以金属及其合金为基体,添加摩擦组元和润滑组 元,用粉末冶金技术制成的复合材料,是摩擦式离合器与制动器的关键 组件。它具有足够的强度,合适而稳定的摩擦系数,工作平稳可靠,耐 磨及污染少等优点 ,是现代摩擦材料家族中应用面最大 、量最大的材料 。 用粉末冶金技术制造烧结金属摩擦材料已有 70 年的历史, 1929 年美 国开始了这项工作的研究 ,30 年代末期首先将该材料用在了 D-7 、D-8 铲运机中的离合器片上 。发展到现在 ,所有载荷量高的飞机 ,包括米格、 伊尔、波音 707 、747 和三叉戟等,其制动器摩擦衬材料都采用了烧结 金
2、属摩擦材料。在我国,特别是在 1965 年以后,烧结金属摩擦材料的 科研、生产得到迅速发展。迄今,我国已有十多个具有一定生产规模的 生产企业,年产铜基和铁基摩擦制品约 850 万件,广泛应用于飞机、 船舶、工程机械、农业机械、重型车辆等领域,基本满足了国内主机配 套和引进设备摩擦片的备件供应和使用要求。2 制造方法与工艺研究2.1 制造方法 目前,国内外烧结金属摩擦材料的生产仍主要沿用 1937 年美国 S?K?Wellman 及其同事们创造的钟罩炉加压烧结法 (压烧法 ),该方法的基本工序是:钢背板加工f去油、电镀铜层(或铜、锡层);配方料混合f压制成薄片f与钢背板烧结成一体f加工沟槽及平面
3、。由于传统的压烧法存在着能耗大、生产效率相对低、原材料粉末利用率低、成本高等缺 点。因此,一些国家对传统工艺作了一些改进,同时十分注重新工艺的 研究,在改善或保证产品性能前提下探索和寻求提高经济效益的途径。 新的制造工艺相继问世,其中最令人瞩目的是喷撒工艺 (Sprinklingpowderprocedure) ,它以生产的高效率和显著的经济效益 独具优势。喷撒工艺法以工业规模生产烧结金属摩擦材料始于 70 年 代,美国的威尔曼、西德的奥林豪斯和尤里特、奥地利的米巴等企业拥 有这项技术。 80 年代中期,杭州粉末冶金研究所从奥地利米巴公司引 进了该技术。喷撒工艺的基本流程是:钢背板在溶剂(如四
4、氯化碳中脱脂处理 (或钢背板电镀)f在钢背板上喷撒上混合材料f预烧f压沟槽f终烧f精整。 与传统的压烧法相比,喷撒工艺主要有下列一些优点: (1)实现了无加压连续烧结,耗能低。 (2)采用松散烧结 ,粉末还原充分, 可获得高孔隙度的摩擦衬层,对提高摩擦系数极为有利。 (3)用功能覆盖和冷压方法替代切削加工制取油槽,经济而有高效。(4)采用精整平面取代切削加工,材料利用率高,产品厚度和平行度精度高 可以根据要求制取摩擦衬层极薄的摩擦片 (0.20.35mm),而用其 它工艺则难以达到。已有的数据表明。喷撒工艺法较压烧法可节约铜、锡、铅等有色金属粉 末约 45%,节电约 75% ,节省工时约 40
5、%。目前喷撒工艺法似乎主要用于制造厚度较薄的铜基摩擦材料 ,而用于制 取铁基摩擦材料,仅见一例。国内外粉末冶金同行们还发明了 20 余种制取方法,投入应用和有前途 的主要有以下几种:2.1.1 冲切法一种工艺是先冲后烧 ,混好的配方粉料从料斗经溜槽进入下面有带状输 送带的定量斗,自动送入压力机压实成薄片,然后冲切成所需形状,烧 结后即为成品 。该工艺连续加压 ,不需压模 ,粉层密度 、强度均匀一致, 粉层厚度调节方便;另一种是先烧后冲,即在钢带上撒粉后先松散烧 结,尔后冲切成形。其缺点是钢带进炉烧结易变形,引起粉末层震动移 位,造成粉层厚薄不匀。为克服这一缺点,该专利提出,在钢带背面涂 上炭黑
6、,先进入预氧化烧结炉,以 15 C /s快速升到400 C (铜基),然 后再进入慢升温加热炉(5 C /s),在还原气氛中烧结,可得到均匀的摩 擦衬层。2.1.2 等离子喷涂法该法适用于喷涂耐高温的摩擦材料。如Co、Mg 、Ti、W 、Cr 以及碳化物、氧化物的混合物,保护气氛为含 20% 氢气和 80% 氩气的混合气 体,喷涂温度高达15002000 C,喷涂速度5001000g/h,所得喷 涂层硬度 1000HV 。该法特别适用于制取电磁离合器与制动装置摩擦 片。对于需要轻的摩擦组件,往往以铝来替代钢,但铝不耐磨,在其表面喷 涂一层金属陶瓷耐磨层 ,可获得陶瓷硬而耐磨与金属延展性好及耐冲
7、击 二者相结合的优点。陶瓷与金属的重量比为 85:15 到 75:25,只要 确保在热喷涂中金属能完全熔化 (不能超过金属的气化点 ),就可以保证 质量。2.1.3 电解沉积充填法 先在金属或石墨处理过的多孔材料上用电解沉积法形成金属骨架 。多孔 材料一般用凝聚纤维,如海绵、泡沫材料。金属骨架形成后,多孔材料 可以留在内部,也可以通过加热熔化或烧除,再用摩擦材料填充金属骨 架间隙,填充的摩擦材料可以是金属,如 Pb 、Sn 等,也可用热固性树 脂。金属骨架只占整个体积的10%30%。填充好摩擦材料后成为摩擦衬,可采用锡焊或铜焊将其焊接到钢背上,也可用环氧树脂等粘结剂 粘贴到钢背上。2.1.4
8、电阻烧结法 将钢背板镀上一层焊料(Cu、Cu-Sn、Cu-Zn、Sn或Ni),再将已压制 成形的摩擦衬放置到钢背板预定的位置上,送入加压机,一边加压,一 边输入大电流 (1 例为 52kA ,另 1 例为 4kA) ,维持十几秒钟,就烧结 好了。此法的优点是钢背板不受高温影响,花键与齿形部位强度不会降 低。另一专利介绍:在压模中设计有电极,装足粉后,放上经过电镀的钢背板,然后一边加压,一边通电,电流10100kA(5.454A/mm2),烧结 15s 即成。有 1 例,摩擦衬面积 1840mm2 ,摩擦衬层厚 4.6mm ,通电流22kA,过8s后电流升至38kA,加压5.4MPa,摩擦层相对
9、密 度达到 87.8% 。2.1.5 感应加热冲击法 工序是:将摩擦材料衬的预烧结坯放入承受盘中,在保护气氛中感应加热,温度控制在916 C以上,时间一般不少于 5min。从感应器中取出 后即行单向冲击,使摩擦层与承受盘形成键接。2.1.6 气相沉积法一般的 TiC 材料摩擦系数值很小,但用气相沉积法制取,摩擦系数就很大,可达0.4,且耐高温,在试验台上试温,温升至 1090 C材料还无衰退迹象。载体用石墨而不用钢,石墨和 TiC 都很轻,适用于飞机。它 的制法是:把用石墨制成的的载体置入一容器中,加热温度高达 1050c,气氛为碳氢化合物,(可用甲烷)与TiCI,其中TiCI含量不能少于0.
10、5%( 体积分数 ),甲烷与 TiCl 以 1m/min 的速度进行环流 ,到一定时间即 成。2.2 工艺研究 烧结金属摩擦材料的工艺研究近年取得很大的进展,申请的专利很多。 专利14 , 15 提出了改进现行工艺的方法,建议将含有 Fe、Mo 元素 的铜基摩擦材料的烧结冷却速度提高到 100 c /min ,促使 Fe-Mo 相析 出,因为 Fe-Mo 相的硬度大于 700HV ,可以大大提高材料的强度。专利16建议将铁基材料置于 S和Mn中进行扩散烧结,因为S和Mn 能向其表面层扩散并促使铁基体中奥氏体稳定 。扩散烧结的铁基制品表 层形成较多的硫化物,表面硬度为 200300HV,经精整上
11、升到600 700HV,从而提高了制品的耐磨性。专利 17 提出了预制粉末以获得最佳粉末混合料的方法 。提出石墨在使 用前需先进行特殊处理:将选用的细晶粒石墨粉先与 5% 45% 软金属 (Cu、Sn、AI、Pb 等)混合,然后混合料在 0.02 0.025MPa 的压力下 压制成一定大小的生坯,再于保护气氛中加压烧结 (1MPa) 。制得烧结 坯后再经粉碎,按所需颗粒尺寸过筛后再与摩擦材料的其它组分混合, 经过这样的处理,摩擦衬层组分不易偏析、分层,加工性能好,与钢背 板的粘结良好。3 材质与配方研究3.1 提高并稳定摩擦系数的研究 足够高的摩擦系数和热稳定性是制动或离合可靠与稳定的必要条件
12、 。近 年来对提高摩擦系数和热稳定性的研究主要从选用合适的摩擦组元和 探索新的摩擦与抗咬合添加剂入手 。文献18 赞成以 Zr-SiO4 部分或全 部代替 SiO2 或 Al2O3 ,认为这对重载下提高摩擦系数特别有利 (摩擦 系数:铜基 0.30 ,铁基 0.42) ,耐磨性也有改善 (磨损:铜基 2.1*10-8cm3/J ,铁基 2.5*10-8cm3/J) 。文献 19 认为 Zr-SiO4 作为 摩擦质点,不仅可以提高摩擦系数,而且可以减少对偶的磨损。另外, 在铜基或铁基中加入 TiO2 或再加入多元氧化物 (如 ZrO2 、MgO 、 Cr2O3 、BeO、CaO) 以及玻璃陶瓷粉
13、作为摩擦组元,使摩擦表面生成 氧化膜,以稳定在高速工况下的摩擦系数。对于摩擦组元的选择,前苏 联在铜基材料中加入难熔金属 (W 、Cr 等)的硼化物,得到了满意的效 果。德国则更多的是在材料中加入 TiC、ZrC、ZrO2 等来提高摩擦系数, 如含有 TiC、 ZrO2 时,其摩擦系数可达 0.4 ,而且导热性能很好。 在铁基材料中广泛使用 MoS2 、WS2 、BN 来调整摩擦系数,改善抗擦 伤性能。对高温重载工况,则更多采用 BaSO4 、CaF2 等来提高摩擦系 数稳定性。3.2 提高材料耐磨性的研究将石墨、 MoS2 、Pb 、Sn、Be 等作为润滑组元以提高材料的耐磨性得 到了普遍肯
14、定。以 BN 作为润滑组元已引起广泛的兴趣。在烧结过程 中, BN 十分稳定,既不会分解又不会被烧损,在摩擦过程中保持良好 的润滑,促使形成薄膜,改良了耐磨性。已被广泛用作润滑组元的硫及 硫化物,对耐磨性能的改善有较大作用。中国、日本、前苏联对此作了 大量的研究。 石墨作为一种固体润滑剂,似乎是所有烧结摩擦材料必加的组元。在高 温下,石墨具有极高的强度,使用温度可达3500 C,具有优良的高温固体润滑特性。 根据对材料性能的不同要求,石墨添加量的范围很大,最高达 30% , 其颗粒形态、大小、粒度组成及其在材料基体中的分布状态,对材料性 能产生很大的影响,对铁基摩擦材料的影响尤甚。 材料中大量
15、的游离石墨在摩擦过程中不断覆盖摩擦界面 ,形成稳定的润 滑工作层,防止了摩擦副的咬合,也起到了很好的减摩作用。 关于石墨的含量、形态对耐磨性能的影响已有不少的论著,文献 24 对加入之石墨规定:人造石墨 (电极石墨 )占 8%,天然石墨 (鳞片状 )占 7%,两者粒度均为 60800um。3.3 改善材料基体结构和强度的研究 基体强度是材料承载能力的反映 ,而基体强度在很大程度上取决于基体 成分、结构和力学物理性能。现代机械向高速重载发展,对摩擦材料的 高温性能提出了更高的要求。总的来说,各国的材料研究者主要从两个 方面入手改善材料基体结构和强度。用合金元素固溶强化基体是改善材料基体结构的重要
16、手段之一 。对于铁 基材料,通常以加入 Ni 、Cr、Mo 、W、Mn 来强化基体或活化烧结过 程。加入 Ni 、 Cr、Mo 则对提高材料的高温性能有利。文献 25 采用 CaSi2、Si、SiC及FeSi2使Si与Ca和基体铁形成合金。西德与英国 则用 W-Fe 作为合金元素加入铁基材料中,基体强化效果显著,适用于 高温工况。国外系统地研究了 Sn 的含量对铜基材料性能的影响,认为 Sn 的理想 加入量在7%12%。不过,乌克兰科学院材料研究所用铝青铜代替锡 青铜,在高负荷工况下,铝青铜材料的强度、高温强度、耐蚀性能和使 用性能均超过了锡青铜,当基体中含铝为 10%11%时,摩擦材料具 有
17、最大的摩擦系数,最小的磨损量,综合性能优异。另一项强化手段是纤维强化 。在较软的基体中加入具有较高强度的金属 纤维或碳素纤维,如加入钢纤维 (拉拔状态的钢纤维抗拉强度可达 4100MPa) 后使材料强度和塑性大大提高。碳素纤维及其复合材料具有 高比强度、高比模量、高耐热性和抗疲劳性能,但因成本高、制造工艺 复杂,目前应用似仅限于航天航空等尖端领域。3.4 对偶材料对摩擦性能影响的研究和前三种研究相比,这方面的研究较薄弱。早年的资料表明,在干式应用中,灰口铸铁是首选的对偶材质。在热负荷较大的工况下,该材料因其耐高温性能差而易生产龟裂,所以往往采用合金铸铁、铸钢或合金钢。在湿式工况中,对偶材料采用
18、铸铁对摩擦系数没有多大的影响,主 要是使用寿命不及钢对偶。4 发展方向现代科学技术和工业的迅速发展对摩擦材料提出了越来越高的要求 ,为了适应这种需要,机理研究和基础试验工作一直没有停顿过,对新型摩擦材料的研究也将是今后摩擦材料发展的重点,主要是发展性能优异、 造价低廉的新型材料。4.1 摩擦磨损理论与表面破坏机理的研究摩擦与磨损是摩擦学研究的两个中心问题,学派甚多。当前较为广泛流 行的摩擦理论是分子 - 机械理论。近年来,对摩擦过程中摩擦表面的破 坏也颇有研究,证明磨损的产生是氧化、磨粒磨损、转化反应和层面疲 劳的综合作用 ,只是在一定条件下 ,某一因素突出 ,成为主要磨损原因。摩擦发生在两个
19、接触表面,接触表面的“膜”的力学、理化性能,特别80 年是其与基体材料的粘结强度等都决定着摩擦偶的摩擦磨损性能 代以来,对产生在摩擦表面的润滑膜和氧化膜作了更为深入的研究,取 得了一些成果 。特别是借助于现代测试手段来进一步探测表面层的组织 与结构,观测其形成与破坏,系统地研究了表面破坏机理。摩擦接触面 上同时产生的三种相互关联过程,即表面相互作用、固体表层和表面膜 在摩擦力作用下的变化和表层破坏对摩擦副性能的影响 、周围介质的性 质和实际工作状态相互之间的作用和影响,所有这些细节,将会更进一 步地深入研究下去。4.2 新型摩擦材料的研究 一个值得注意的趋势是为了适应不同的工况 ,已研制和发展
20、了一些新型 摩擦材料,如纸基、半金属、碳基等摩擦材料。虽然这些材料不属于粉 末冶金范畴,但是它们同属于摩擦材料领域。因为这些材料的制造设 备、制造工艺 、测试方法 、设计依据 、所用原材料等有相通和类似之处, 所以已有越来越多的粉末冶金摩擦制品企业突破了现有的粉末冶金行 业界线,逐步地向摩擦制品,即按大产品分类的格局发展。4.2.1 发展用金属纤维强化的复合材料 用金属纤维强化,大大提高了基体的强度,改善了基体的导热性能,对 阻止表面裂纹的扩展起到了很好的作用。这类材料是大有发展前途的。 用耐高温并且有高摩擦系数的金属陶瓷作复合相 ,或用难熔化合物粉末 作复合相,两者均可满足一些特殊工况的应用。4.2.2 发展半金属摩擦材料半金属材料是
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电力工程承包协议书
- 2024-2025学年高中化学专题4硫氮和可持续发展第二单元生产生活中的含氮化合物第2课时氮肥的生产和使用学案含解析苏教版必修1
- 2024-2025学年高中物理第二章1第1节电源和电流练习含解析新人教版选修3-1
- 项目经理年度总结
- 的委托书代收案款
- 行政总监年度工作总结
- 2025年年度政治思想工作总结
- 小学四年级暑假学习计划
- 房地产项目联合开发协议书范本
- 焦作新材料职业学院《证券投资进阶实训》2023-2024学年第二学期期末试卷
- QC成果清水混凝土楼梯卡槽式木模板体系创新
- DB31-T 1375-2022 办公楼物业企业安全生产管理实施指南
- 蒸汽换算计算表
- 人教版高中数学必修1全册导学案
- 四年级计算题大全(列竖式计算,可打印)
- GB/T 5782-2016六角头螺栓
- 妇产科正常分娩课件
- 产业链链长分工表
- 国际金融课件(完整版)
- 导向标识系统设计(一)课件
- 220t锅炉课程设计 李学玉
评论
0/150
提交评论