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軸承資料及其熱處置的發(fā)展方向

來源:海力軸承網(wǎng) 時間:2013-05-09

一、改進鍛煉技能進步鋼的潔凈度及均勻性
  與工業(yè)發(fā)達國家比較;我國軸承鋼的氧含量盡管已挨近國外領(lǐng)先水平;但夾雜物和碳化物尺度及散布的均勻性、成分均勻性與國外比較還有很大的距離;如大尺度的夾雜物和碳化物較多、基本成分不均勻構(gòu)成黑白區(qū)等;構(gòu)成軸承零件質(zhì)量先天不足;嚴峻影響了軸承的壽數(shù)、可靠性及一致性.
  此外;翻滾觸摸面上大尺度夾雜物的存在還嚴峻下降外表精度;添加軸承的噪聲.為此;軸承職業(yè)應與冶金職業(yè)洽談;促進冶金職業(yè)在進一步下降氧含量的基礎上;展開澆注凝結(jié)技能、軋制技能、夾雜物操控及檢測技能的研討;如改進連鑄時的電磁拌和、加大連鑄坯的尺度、加強高溫分散退火等;以進步夾雜物和碳化物的尺度及散布均勻性.
  二、開發(fā)推行新鋼種滿意不一樣軸承的需求
  跟著主機的小型化、輕量化、高速化;軸承的運用環(huán)境越來越多元化;對軸承的需求也越來越嚴苛;目前我國的現(xiàn)有鋼種已不能滿意或不能充沛滿意主機對軸承的需求;為此;應積極展開新資料的開發(fā)和推行作業(yè).如開發(fā)大尺度軸承用的高淬透性鋼、重載及潔凈光滑條件或小型輕量化條件下運用的軸承用鋼、在污染條件下運用的軸承用高碳鋼和滲碳鋼、準高溫(作業(yè)溫度200℃以下)條件下用軸承鋼以及特別條件運用的軸承用鋼(不銹鋼、高溫鋼).
  三、熱處置新工藝的研討及推行
  1。貝氏體淬火
  貝氏體等溫淬火處置的軸承因為沖擊韌性好、外表為壓應力;無論是安裝時內(nèi)套開裂;仍是運用過程中外套擋邊掉塊、內(nèi)套碎裂的傾向性均大大減.銥山檔凸鱟擁謀咴滌α.因而;軸承經(jīng)等溫淬火后比慣例淬火后的平均壽數(shù)及可靠性明顯進步.該工藝廣泛運用于鐵路軸承、軋機軸承以及在特別工況下運用的軸承.該工藝與其他延壽辦法比較;工藝簡略;本錢較低.這些年;我國開發(fā)了新鋼種GCr18Mo貝氏體淬火專用鋼;以推進貝氏體淬火在大尺度軸承零件上的運用.鑒于該工藝的許多長處;主張在運用條件惡劣(大沖擊載荷、光滑不良等)或需求高可靠性的軸承中大力推行;并進一步深入研討貝氏體處置后的耐磨性和疲憊壽數(shù).
  2。外表碳氮共滲
  洛陽軸承研討所曾于20世紀80年代展開了軸承鋼的馬氏體應力淬火研討;經(jīng)過對高碳鉻軸承鋼零件進行特別的碳氮共滲后淬火;進步外表剩余奧氏體的含量;改進外表應力狀況;大大進步了變速箱用碳氮共滲;在不下降外表硬度的基礎上進步外表剩余奧氏體含量;以進步軸承在污染光滑條件下的疲憊壽數(shù)和可靠性.
  四、外表改性技能
  經(jīng)過恰當?shù)耐獗硖幹酶倪M外表功能;以滿意特別條件下對軸承的功能需求.如運用氣相堆積技能在軸承滾道上涂覆金鋼石鍍層可到達減摩、耐磨的效果;大大進步軸承的磨損壽數(shù)和精度堅持功能;可在家用電器軸承、計算機硬盤驅(qū)動軸承中推行運用,運用熱涂技能在軸承外圈外柱面上涂覆氧化鋁陶瓷資料;可進步軸承的電絕緣功能;避免電擊傷;進步電機軸承的壽數(shù)和可靠性,在軸承零件外表滲硫或堆積M0S2可到達減摩光滑效果.
  五、熱處置設備及關(guān)聯(lián)技能
  1。氣氛及操控
  由選用保氣氛加熱到準確操控碳勢、氮勢的可控氣氛加熱;熱處置后零件的功能得到進步;熱處置缺點如脫碳、裂紋等大大削減.聯(lián)系熱處置淬火變形操控技能;可削減熱處置后的精加工留量;進步資料的運用率和機加工功率;一起改進精加工后軸承零件的外表狀況;如外表的碳含量、安排、硬度及應力狀況等.
  2。自動化及智能化
  一方面是依據(jù)零件的運用需求、資料、布局尺度;運用物理冶金常識及領(lǐng)先的計算機模仿和檢測技能;優(yōu)化工藝參數(shù);到達所需的功能或最大極限地發(fā)揚資料的潛力,另一方面是進步熱處置的自動化程度和安穩(wěn)性;充沛確保優(yōu)化工藝的安穩(wěn)性;完結(jié)產(chǎn)物質(zhì)量分散度很.蛭悖┑哪勘輳淮傭閽誆煌褂錳跫輪骰男閱芤螅惶岣咧岢械目煽啃院褪倜.
  六、變形及尺度安穩(wěn)性
  馬氏體淬火過程中;因為零件各部位的冷卻不均勻;不可避免地呈現(xiàn)熱應力和安排應力而招致零件變形.淬回火后零件的變形(包含尺度改變和形狀改變)受許多要素影響;是一個適當雜亂的難題;如零件的形狀與尺度、原始安排的均勻性、淬火前的粗加工狀況(車削時進刀量的巨細、機加工的剩余應力等)、淬火時的加熱速度與溫度、工件的擺放方法、入油方法、淬火介質(zhì)的特性與循環(huán)方法、介質(zhì)的溫度等均會影響零件的變形.應聯(lián)系詳細設備和產(chǎn)物對變形進行研討;提出操控變形的辦法;如選用旋轉(zhuǎn)淬火、壓模淬火、操控零件入油方法等;減小熱處置變形;進步加工功率和零件功能.
  馬氏體淬火后;零件的尺度安穩(wěn)性首要受以下三種不一樣轉(zhuǎn)變的影響:碳從馬氏體晶格中搬遷構(gòu)成ε-碳化物、剩余奧氏體分化和構(gòu)成fe3c;這三種轉(zhuǎn)變彼此疊加.在50~120℃之間;因為ε-碳化物的沉積分出;招致零件的體積縮.話懔慵150℃回火后已完結(jié)這一轉(zhuǎn)變;其對零件今后運用過程中的尺度安穩(wěn)性的影響能夠疏忽,在100~250℃之間;剩余奧氏體分化;轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體或貝氏體;將伴跟著體積漲大,在200℃以上;ε-碳化物向滲碳體轉(zhuǎn)化;招致零件體積減少.研討標明:剩余奧氏體在外載效果或較低的回火溫度下(甚至在室溫下)也發(fā)作分化;招致零件尺度改變.因些;在實際運用中;所有的軸承零件的加火溫充應高于運用溫度50℃;對尺度安穩(wěn)性需求較高的零件要盡量下降剩余奧氏體的含量;并進步貯運和運用中的尺度安穩(wěn)性、精度、壽數(shù)及可靠性.
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