为了探究应力和滑动速度对高氮不锈轴承钢微动磨损性能的影响,采用SRV-Ⅳ微动磨损试验机进行了不同应力和不同滑动速度下的微动磨损试验,对摩擦因数和磨损率进行分析,并对磨斑形貌进行观察.结果表明:试验钢的摩擦因数随应力和滑动速度的增加而减小;磨损率随应力和滑动速度的增加而增加.随着pv值(表示轴承工况的严重程度)的增大,高氮不锈轴承钢的磨损机理由黏着磨损逐渐转变为磨粒磨损和塑性挤出磨损.
参考文献
[1] | 蒋钊;周晖;桑瑞鹏;霍丽霞;胡明泰.空间用9Cr18钢PⅢ复合离子注入表面改性工艺研究[J].宇航材料工艺,2013(3):100-104. |
[2] | 张敏;杨卯生;李树索;郑善举.高氮不锈轴承钢中的碳氮化物对力学性能的影响[J].钢铁研究学报,2012(5):18-23. |
[3] | Guang Xu;Xiaolong Gan;Guojun Ma;Feng Luo;Hang Zou.The development of Ti-alloyed high strength microalloy steel[J].Materials & design,20106(6):2891. |
[4] | Chen, CY;Yen, HW;Kao, FH;Li, WC;Huang, CY;Yang, JR;Wang, SH.Precipitation hardening of high-strength low-alloy steels by nanometer-sized carbides[J].Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing,20091/2(1/2):162-166. |
[5] | 郑善举;杨卯生;雷霆.含氮马氏体不锈轴承钢的耐腐蚀性能[J].金属热处理,2014(1):75-79. |
[6] | 贾钰泽;杨卯生;周晓龙;曹建春;郑善举.回火温度对高氮轴承钢碳化物演变及硬度的影响[J].钢铁,2015(6):81-86,93. |
[7] | 贾钰泽;杨卯生;周晓龙;曹建春;郑善举;郝宏伟.制备工艺对高氮轴承钢强韧性的影响[J].钢铁研究学报,2015(7):62-67. |
[8] | 郑善举;杨卯生;雷霆.高N马氏体不锈轴承钢的热变形行为[J].钢铁研究学报,2014(7):48-54,82. |
[9] | 王思明;许明恒;周海军.滚动轴承微动磨损研究[J].轴承,2011(4):55-58. |
[10] | 梁霄;贾朝波;高福达;魏涛.某发动机用三点接触球轴承失效分析[J].轴承,2013(1):25-28. |
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