目的 针对我厂某型号子母弹靶试时出现的弹底脱落问题,分析原因是因为阳极氧化膜不耐火药气体高温烧蚀.采取喷涂抗高温烧蚀涂料的方法,会冲刷出小孔洞.而微弧氧化作为一种直接在金属表面原位生成陶瓷层的表面强化技术,具有优异的抗烧蚀性能,100 μm厚的膜层可耐2500℃的高温气流冲击,20 s不脱落.因此采用微弧氧化方式对弹底进行处理.方法 以弹底作阳极,不锈钢电解槽为阴极,使用双极性交变脉冲微弧氧化电源,采用恒流方式操作.电解液配方为硅酸盐系,温度20~40℃,处理时间80~90 min.结果 经过对微弧氧化膜层外观质量、厚度、附着强度、耐腐蚀性和耐烧蚀性等各项性能指标检测和靶场射击试验考核,微弧氧化膜层质量明显优于阳极氧化膜,弹底均未出现烧蚀、脱落现象,强度满足要求,高低温开舱可靠,从而证实弹底采用微弧氧化的处理方式可以抵抗火药气体的瞬间高温烧蚀作用,不会影响该子母弹的各项战技指标要求.结论 弹底采用微弧氧化处理方式满足产品质量要求,可以用于批量生产.
参考文献
[1] | 梁军;田军;周金芳;刘维民;徐洮.磷酸盐-氢氧化钾溶液中镁合金微弧氧化膜层结构和性能研究[J].电镀与涂饰,2005(12):4-7. |
[2] | 杨明家;周大伟;张守文;邢丽娟;樊丽.铝合金微弧氧化陶瓷膜研究[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2010(2):245-247. |
[3] | 薛文彬.铝合金微弧氧化陶瓷膜的形成过程及其特性[J].电镀与精饰,1996(05):3. |
[4] | 徐晋勇;王斌;高原.铝及铝合金等离子体微弧氧化技术的研究[J].机械,2006(9):1-4. |
[5] | 白基成;郭永丰;张海龙;刘晋春.铝合金表面微弧放电陶瓷化改性新技术[J].电加工与模具,2006(z1):26-29,33. |
[6] | 严志军;朱新河;程东;严志宇.影响铝合金微弧氧化起弧电压的因素[J].金属热处理,2007(11):81-83. |
[7] | 石玉龙;茹凤虎;彭红端;谢广文.铝材表面的等离子微弧氧化技术研究[J].电镀与涂饰,2000(1):15-18. |
[8] | 崔联合;彭桂枝;张迎涛.氧化时间对ZA43合金微弧氧化膜摩擦磨损性能的影响[J].表面技术,2014(2):32-35,41. |
[9] | 张汀;袁航颜;余仁;周瑜;马李.铝合金微弧氧化陶瓷膜的组织与性能研究[J].科学技术与工程,2011(1):154-158. |
[10] | 段关文;李金富;王拥军;徐志雄.铝合金的微弧氧化研究[J].表面技术,2007(3):30-33. |
[11] | 孙丽华;刘淑艳;邸建国;陈言;李守敬.微弧氧化技术在某产品零部件上的应用[J].表面技术,2012(1):58-60,74. |
[12] | 黄丹;张晓燕;吴德凤.纳米α-Al2 O3添加剂对铝合金微弧氧化膜层性能的影响[J].表面技术,2014(4):43-47. |
[13] | 董凯辉;宋影伟;单大勇;孙硕;韩恩厚.镁合金微弧氧化技术的研究进展[J].表面技术,2015(3):74-80,99. |
[14] | 高广睿;李争显;杜继红;杨升红.微弧氧化技术在钛合金中的应用研究[J].新技术新工艺,2008(2):65-67. |
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