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軸承資料及其熱處置的發展方向

來源:海力軸承網 時間:2013-05-09

一、改進鍛煉技能進步鋼的潔凈度及均勻性
  與工業發達國家比較;我國軸承鋼的氧含量盡管已挨近國外領先水平;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、基本成分不均勻構成黑白區等;構成軸承零件質量先天不足;嚴峻影響了軸承的壽數、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;軸承職業應與冶金職業洽談;促進冶金職業在進一步下降氧含量的基礎上;展開澆注凝結技能、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和推行作業.如開發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;無論是安裝時內套開裂;仍是運用過程中外套擋邊掉塊、內套碎裂的傾向性均大大減.銥山檔凸鱟擁謀咴滌α.因而;軸承經等溫淬火后比慣例淬火后的平均壽數及可靠性明顯進步.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.
  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和可靠性.
  四、外表改性技能
  經過恰當的外表處置改進外表功能;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和精度堅持功能;可在家用電器軸承、計算機硬盤驅動軸承中推行運用,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、熱處置設備及關聯技能
  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
  一方面是依據零件的運用需求、資料、布局尺度;運用物理冶金常識及領先的計算機模仿和檢測技能;優化工藝參數;到達所需的功能或最大極限地發揚資料的潛力,另一方面是進步熱處置的自動化程度和安穩性;充沛確保優化工藝的安穩性;完結產物質量分散度很.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、淬火介質的特性與循環方法、介質的溫度等均會影響零件的變形.應聯系詳細設備和產物對變形進行研討;提出操控變形的辦法;如選用旋轉淬火、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;零件的尺度安穩性首要受以下三種不一樣轉變的影響:碳從馬氏體晶格中搬遷構成ε-碳化物、剩余奧氏體分化和構成fe3c;這三種轉變彼此疊加.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℃回火后已完結這一轉變;其對零件今后運用過程中的尺度安穩性的影響能夠疏忽,在100~250℃之間;剩余奧氏體分化;轉變為馬氏體或貝氏體;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性、精度、壽數及可靠性.
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