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    聚四氟乙烯墊片磨損研究

    2018-10-26 11:32:38甘泉源李測(cè)測(cè)
    科技資訊 2018年13期
    關(guān)鍵詞:壓強(qiáng)聚四氟乙烯磨損量

    甘泉源 李測(cè)測(cè)

    摘 要:聚四氟乙烯具有很低的摩擦系數(shù),是優(yōu)異的固體潤(rùn)滑材料。通過(guò)添加不同體積比的銅粉,經(jīng)過(guò)粉末冶金工藝制得改性聚四氟乙烯墊片,在不同擺角、固定擺動(dòng)頻率、常溫干摩擦條件下對(duì)試件進(jìn)行擺動(dòng)磨損試驗(yàn)。研究填充銅粉聚四氟乙烯試件的磨損量以及磨損量與壓強(qiáng)的關(guān)系。結(jié)果表明,其添加銅粉體積比為20%時(shí)表現(xiàn)出良好的耐磨損性能,5MPa時(shí)為擺動(dòng)磨損試驗(yàn)的最低磨損量,最高承載達(dá)到7.5MPa,在此載荷條件下形成很好的表面轉(zhuǎn)移膜,對(duì)試件的磨損量很小。

    關(guān)鍵詞:聚四氟乙烯 擺動(dòng)磨損 壓強(qiáng) 磨損量

    中圖分類號(hào):TB33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)05(a)-0088-02

    聚四氟乙烯是一種良好的固體潤(rùn)滑材料,低摩擦系數(shù)和良好的化學(xué)穩(wěn)定性,缺點(diǎn)是聚四氟乙烯的耐磨性較差、硬度低、磨損率高、導(dǎo)熱性差等[1],限制了聚四氟乙烯在機(jī)械領(lǐng)域中的應(yīng)用。在聚四氟乙烯中加入填料使其成為復(fù)合材料可以明顯降低磨損量[2-3]。通過(guò)不同方法和不同種類對(duì)聚四氟乙烯進(jìn)行改性處理,在聚四氟乙烯復(fù)合材料的摩擦磨損性能方面進(jìn)行了大量的研究[4-5],其研究成果能為材料的結(jié)構(gòu)和性能優(yōu)化及應(yīng)用提供理論依據(jù)。

    近年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)聚四氟乙烯作為潤(rùn)滑劑的添加劑、涂層、基體填充在摩擦磨損方面做了大量研究[6-7]。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油中添加聚四氟乙烯,提高了潤(rùn)滑效果;聚四氟乙烯當(dāng)作涂層材料,降低摩擦因素,減少基體材料的磨損;航空、航天、核電、電子、軍工等高新技術(shù)的快速發(fā)展,固體潤(rùn)滑在固體潤(rùn)滑材料與技術(shù)中已成為不可缺少的組成部分[8]。

    1 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

    1.1 實(shí)驗(yàn)儀器

    摩擦磨損試驗(yàn)機(jī):其功能為垂直和水平雙向加載擺動(dòng)磨損,考核載荷區(qū)間均為0~3000kg,擺動(dòng)角度為5°和15°,擺動(dòng)頻率約為1.59Hz,對(duì)擺動(dòng)次數(shù)有計(jì)數(shù)功能的磨損試驗(yàn)機(jī),主要考核一定厚度墊片常溫干摩擦條件下承載擺轉(zhuǎn)摩擦磨損性能和材料的疲勞特性。

    1.2 實(shí)驗(yàn)方法

    試驗(yàn)采用面接觸方式,試件內(nèi)徑17mm,外徑27mm;對(duì)偶件為45#鋼調(diào)質(zhì)處理軸套端面,接觸面內(nèi)徑17mm,外徑38mm。載荷為2.5~10MPa,擺動(dòng)角度為15°,每擺動(dòng)0.5萬(wàn)次作為一個(gè)計(jì)數(shù),每個(gè)試件試驗(yàn)次數(shù)為10萬(wàn)次。試件開始試驗(yàn)之前需用砂子打磨試件摩擦面和對(duì)磨面,并用乙醇清洗打磨表面,進(jìn)入磨損試驗(yàn)周期后避免對(duì)磨損表面造成污染和打磨,造成試驗(yàn)誤差;每個(gè)磨損周期結(jié)束后,取下試件稱重,依此計(jì)算磨損量,在同一點(diǎn)測(cè)量?jī)蓚€(gè)內(nèi)徑值、外徑值、4個(gè)高度值,考察變形量,注意觀察每個(gè)試件各周期磨損表面的磨損狀況,在試件磨損結(jié)束后對(duì)比觀察磨損表面的磨損情況。

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 磨損量分析

    圖1為不同壓強(qiáng)擺動(dòng)磨損曲線圖,圖中CuV20表示銅粉的填充體積比為20%,P××表示磨損壓強(qiáng)值,磨損曲線表示磨損量隨擺動(dòng)磨損次數(shù)的變化關(guān)系。

    磨損壓強(qiáng)為2.5MPa時(shí),磨損曲線變化類似于直線,磨損比較均勻,沒有出現(xiàn)平穩(wěn)磨損現(xiàn)象,由于處于小載荷磨損條件,磨損量相對(duì)較低。表面未形成完整的表面潤(rùn)滑滑膜,表面有部分?jǐn)[動(dòng)磨損痕跡,磨損表面完整。

    磨損壓強(qiáng)為7.5MPa時(shí),開始磨損時(shí)磨損量過(guò)大,處于磨合期和表面潤(rùn)滑膜的生成期,到達(dá)一定磨損次數(shù)后進(jìn)入穩(wěn)定磨損階段。摩擦表面形成良好的潤(rùn)滑膜,表面質(zhì)量很好,試件沒有出現(xiàn)任何可見磨損缺陷,形成的潤(rùn)滑膜有效的降低材料的磨損量。

    磨損壓強(qiáng)為10MPa時(shí),曲線磨損量一直處于穩(wěn)定增長(zhǎng)形式,磨損后期基本為直線增長(zhǎng),試件劇烈磨損。其磨損表面質(zhì)量很差,因載荷過(guò)高無(wú)法形成潤(rùn)滑膜,試件形變量較大。

    2.2 壓強(qiáng)對(duì)擺動(dòng)磨損影響分析

    圖2為CuV20試件壓強(qiáng)和磨損量關(guān)系曲線圖,試件在2.5MPa時(shí)的磨損量大于5MPa,在區(qū)間5~7.5MPa時(shí)磨損量都處于平穩(wěn)階段,到達(dá)8MPa后磨損量增大,10MPa是出現(xiàn)劇烈磨損。試件在一定的壓力作用下擺動(dòng)磨損,摩擦過(guò)程中試件材料轉(zhuǎn)移到與之對(duì)磨的45#鋼材料表面,形成轉(zhuǎn)移膜。摩擦發(fā)生在轉(zhuǎn)移膜和潤(rùn)滑膜之間,有效地減小試件的摩擦系數(shù)和磨損。磨損壓強(qiáng)為2.5MPa時(shí),試件對(duì)材料與對(duì)磨面有部分區(qū)域處于無(wú)潤(rùn)滑干磨損狀態(tài),5MPa時(shí)試件表面形成一層完整的潤(rùn)滑膜,對(duì)磨面也形成一層轉(zhuǎn)移膜,故5MPa時(shí)磨損量小于2.5MPa。5~7.5MPa這個(gè)壓強(qiáng)區(qū)間,磨損試件表面形成良好的潤(rùn)滑膜,磨損量都很小。壓強(qiáng)在8MPa時(shí)表面沒有形成固體潤(rùn)滑膜,磨損量變大,10MPa時(shí)試件表面出現(xiàn)大量磨痕,而且表面質(zhì)量變差,磨損劇烈。CuV20材料在7.5MPa時(shí)擺動(dòng)磨損為實(shí)驗(yàn)的最佳值,磨損表面形成良好的潤(rùn)滑膜并且磨損率很低。通過(guò)CuV20材料7.5MPa和10MPa的磨損量和磨損表面質(zhì)量的對(duì)比,7.5MPa時(shí)形成完整潤(rùn)滑膜的磨損與10MPa磨損面因載荷過(guò)大無(wú)法形成表面潤(rùn)滑膜的磨損量對(duì)比,其結(jié)果相差不止一個(gè)數(shù)量級(jí),由此可以證明,表面潤(rùn)滑膜的形成對(duì)磨損量的影響非常大。

    3 結(jié)語(yǔ)

    CuV20/聚四氟乙烯復(fù)合材料試件在變載磨損實(shí)驗(yàn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)3個(gè)典型磨損現(xiàn)象:(1)壓力過(guò)小,未形成完整潤(rùn)滑膜;(2)在一定壓力區(qū)間,形成良好的潤(rùn)滑膜,表面質(zhì)量變得很好,膜的形成能夠降低試件的摩擦系數(shù)和磨損量;(3)不能形成潤(rùn)滑膜,摩擦表面質(zhì)量很差,試件劇烈磨損。CuV20/聚四氟乙烯在7.5MPa形成良好的潤(rùn)滑膜和10MPa因載荷過(guò)大無(wú)法形成磨損潤(rùn)滑膜作磨損量對(duì)比,其結(jié)果相差一個(gè)級(jí)以上。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 卓昌明.塑料應(yīng)用技術(shù)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2013.

    [2] Friedrich K.Friction and Wear of Polymer Composites[J].Elsevier,1986(12):434-443.

    [3] 王家序,陳戰(zhàn),秦大同.聚四氟乙烯復(fù)合材料的摩擦磨損性能研究[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2002,33(4):99-101.

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    [5] 張招柱,薛群基,劉維民,等.幾種金屬氧化物填充聚四氟乙烯復(fù)合材料在干摩擦條件下的摩擦磨損性能[J].摩擦學(xué)學(xué)報(bào),1997,17(1): 45-52.

    [6] Patrick Y Chiu,Jennifer R Vail,Peter R Barry,et al.Design of Low Wear Polymer Composites[J].Tribology Letters,2012,45(1):79-87.

    [7] Lorena Deleanu,Constantin Georgescu.Water lubrication of PTFE composites[J].Industrial Lubrication & Tribology,2015,67(1):1-8.

    [8] 袁興棟,劉勇,楊德莊,等.聚四氟乙烯涂層在真空中的摩擦磨損性能研究[A].中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)摩擦分會(huì)[C].2006.

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