摘要:為研究工作電壓對(duì)快速鎳鍍層摩擦磨損性能的影響,采用電刷鍍方法制備了快速鎳鍍層。在球-盤摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上,以Cr12鋼球?yàn)槟Σ僚涓边M(jìn)行油潤滑條件下的摩擦磨損試驗(yàn)。通過磨損失重、摩擦表面形貌和油液鐵譜分析方法研究了不同的快速鎳鍍層的摩擦磨損性能。結(jié)果表明:不同工作電壓下的鍍層的摩擦磨損性能存在較大差異。工作電壓過高和過低時(shí),鍍層摩擦磨損性能均下降;當(dāng)電壓在14V時(shí)快速鎳鍍層的摩擦磨損性能最佳;快速鎳鍍層的磨損機(jī)制以磨粒磨損和粘著磨損為主。
關(guān)鍵詞:電刷鍍;快速鎳;摩擦磨損;油液分析
中圖分類號(hào):U671;TG502文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
Experimental Research on Wear Behavior of Rapid Ni
Coating by Brush Electro Plating
I Jing1, GUAN De lin2, LI Guo bin2
(1.Mechanical institute, Dalian Fisheries University, Dalian Liaoning 116023, China;2.Marine Engineering Institute, Dalian Maritime University, Dalian Liaoning 116026,China )
Abstract:Aiming at researching the work voltages’ influence on wear behavior of rapid Ni coating, the samples with rapid Ni coating have been prepared by brush electro plating. The friction and wear test has been conducted on the ball disc friction test unit with a Cr12 pair on the zcondition of lubrication, and the performances of coating have been studied by means of wear loss, ferrography and surface morphology analysis. Results show that there are significant differences of friction and wear properties for the coating under different voltages. The best correspandends to the voltage of 14V, and for the others the friction and wear properties reduce. The wear mechanism of rapid Ni coating is abration and adhesion.
Key words:brush electro plating; rapid nickel; friction and wear; oil analysis
摩擦磨損是造成設(shè)備零件失效的主要形式之一[1],采用表面處理技術(shù)提高設(shè)備、零件材料表面的耐磨性是一種行之有效的手段。電刷鍍技術(shù)是再制造技術(shù)和表面工程技術(shù)的重要組成部分,具有設(shè)備、工藝簡單、鍍層種類多,沉積快、性能優(yōu)良等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于機(jī)械零件表面修復(fù)與強(qiáng)化[2-6]。
電刷鍍作為一種表面處理技術(shù),鍍層的性能是鍍層得以發(fā)揮作用的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),直接表征材料表面修復(fù)與強(qiáng)化的效果。在電刷鍍過程中,工藝參數(shù)和鍍層性能間有著密切聯(lián)系[7-8]。研究工藝參數(shù)對(duì)鍍層性能的影響,確定合理工藝參數(shù),使鍍層表面具有最佳性能,有重要的實(shí)際意義。
在三種不同工作電壓下在45#鋼表面分別制備快速鎳鍍層,通過磨損失重、表面形貌和油液鐵譜分析方法研究了不同工作電壓下鍍層的摩擦磨損性能,確定摩擦磨損性能最佳的快速鎳鍍層的電刷鍍工作電壓,為電刷鍍的實(shí)際應(yīng)用提供理論依據(jù)。
1試驗(yàn)部分
1.1試驗(yàn)材料
試驗(yàn)選用45#鋼作為基體材料,試樣尺寸為31.7×20mm。在試樣表面制備100μm厚的快速鎳鍍層??焖冁嚨闹饕煞郑毫蛩徭?50g/L;檸檬酸銨50g/L;醋酸銨25g/L;草酸銨0.15g/L;25%氨水105g/L。電刷鍍工藝過程為:表面處理→丙酮擦洗→電凈,12V正接→水沖洗→2#活化,8V反接→水沖洗→3#活化,20V反接→水沖洗→特殊鎳,12V正接→水沖洗→快速鎳,正接→水沖洗。其中鍍快速鎳的工作電壓分別為8V、14V和22V。
為方便分析,將試樣編號(hào):工作電壓8V的為1#試樣,工作電壓14V的為2#試樣,工作電壓22V的為3#試樣。
1.2摩擦磨損試驗(yàn)
摩擦磨損試驗(yàn)在濟(jì)南試驗(yàn)機(jī)廠生產(chǎn)的MMW-1型立式萬能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。采用球-盤摩擦偶件,球試樣通過專用夾具安裝于主軸的下端部,盤試樣安裝在托盤內(nèi)并通過托盤下的施力系統(tǒng)對(duì)試樣加載,主軸在直流電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下帶動(dòng)球試樣作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。球試樣選用硬度為760HV的Cr12鋼球,尺寸為12.7mm。盤試樣分別為1#、2#和3#試樣。
試驗(yàn)條件:選用普通CD40潤滑油浸油潤滑,球試樣轉(zhuǎn)速300r/min,載荷分別為100N、200N、300N和400N,每一載荷下磨損15min,每一試樣共連續(xù)磨損60min。
試驗(yàn)前試樣均經(jīng)超聲波清洗,并烘干處理。每一試樣在磨損試驗(yàn)結(jié)束后,均采集試驗(yàn)潤滑油油樣,用于油樣鐵譜分析。
用精度為0.1mgMETTLERTOLEDO-AL204型電子天平測量盤試樣磨損前后質(zhì)量;用帶CCD攝像頭的光學(xué)顯微鏡觀察磨損后的盤試樣表面形貌;在FTP-X2型分析鐵譜儀上制作鐵譜圖片,鐵譜圖片的觀察和分析在帶有計(jì)算機(jī)圖像采集系統(tǒng)的OLYMPUSbx40型鐵譜顯微鏡上進(jìn)行,拍攝的磨粒圖像放大倍數(shù)為500×,譜片的成像位置均在磨粒的入口端。
2結(jié)果分析
2.1磨損失重
用電子天平分別測量1#、2#和3#試樣試驗(yàn)前后的質(zhì)量,計(jì)算磨損失重,結(jié)果如圖1所示。
從圖1可以看出,在不同工作電壓下制備的快速鎳鍍層試樣磨損失重差別較大。1#試樣的磨損失重最大;2#試樣的最小,與#1試樣比較,磨損失重減小4倍左右;3#試樣與1#試樣比較,磨損失重略有減小。1#、2#和3#試樣的工作電壓分別是8V、14V和22V。因此,在相同試驗(yàn)條件下,14V工作電壓下制備的快速鎳鍍層試樣磨損失重最小,耐磨性最好;8V和22V工作電壓下制備的鍍層磨損失重較14V的增加4倍左右,耐磨性能差。
2.2磨損表面形貌
圖2為試樣在不同載荷下浸油磨損60min后的磨損表面形貌。
可以看出:三個(gè)試樣的磨損表面均有明顯的裂紋和剝落坑,但三者亦有不同。1#試樣磨損表面存在明顯的金屬撕裂和脫落的痕跡,發(fā)生了較嚴(yán)重的粘著磨損;2#試樣磨損表面存在微切削形成的平行溝槽,雖然表面有裂紋出現(xiàn),但磨損脫落痕跡不明顯,因此,2#試樣的磨損機(jī)制以磨粒磨損為主;3#試樣磨損表面的平行溝槽已消失,表面裂紋清晰,開始出現(xiàn)金屬脫落的痕跡,剝落坑增多,因此,3#試樣開始出現(xiàn)嚴(yán)重的粘著磨損的跡象。
磨損表面形貌分析表明,8V工作電壓下制備的鍍層發(fā)生了較嚴(yán)重的粘著磨損,磨損失重最大,耐磨性最差;14V工作電壓下制備的鍍層以磨粒磨損為主,磨損失重最小,耐磨性最好;22V工作電壓下制備的鍍層開始出現(xiàn)嚴(yán)重的粘著磨損的跡象,磨損失重較14V的增加,耐磨性下降。
2.3油液鐵譜圖像
采集1#、2#和3#試樣在磨損試驗(yàn)結(jié)束后的潤滑油樣,制作鐵譜圖片,應(yīng)用鐵譜顯微鏡進(jìn)行觀察分析,觀察圖3可以看出,1#試樣的磨粒圖像上大尺度磨粒占優(yōu)勢,大的片狀剝落磨粒多;2#試樣的磨粒圖像上小尺度磨粒占優(yōu)勢,大的剝落磨粒少見;
3#試樣的磨粒圖像上出現(xiàn)了大尺度的片狀剝落磨粒,但仍存在一定數(shù)量的小悄度磨粒。因此,1#、2#和3#試樣磨粒圖像的磨粒變化亦佐證了磨損表面形貌的分析結(jié)果。
3結(jié)論
對(duì)三種不同工作電壓下制備的快速鎳鍍層試樣進(jìn)行摩擦磨損性能試驗(yàn)研究,得出如下結(jié)論:
1)磨損失重表明,14V工作電壓下制備的快速鎳鍍層耐磨性能最好,8V和22V工作電壓下制備的鍍層耐磨性能均大大下降。因此,14V工作電壓下可獲得具有最佳耐磨性能的快速鎳鍍層。
2)磨損表面形貌和油液鐵譜分析表明,快速鎳鍍層磨損機(jī)制以磨粒磨損和粘著磨損為主。8V工作電壓下制備的快速鎳鍍層發(fā)生了較嚴(yán)重的粘著磨
損;14V工作電壓下制備的鍍層以磨粒磨損為主;22V工作電壓下制備的鍍層開始出現(xiàn)嚴(yán)重的粘著磨損跡象。
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