热喷涂铝青铜-聚苯酯涂层耐磨性能研究.pdf
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1、第 15 卷 第 1 期 热 喷 涂 技 术 Vol.15,No.12023 年 3 月 Thermal Spray Technology Mar.,2023第一作者:佘定君(1969-),男,硕士,高级工程师,E-mail:。热喷涂铝青铜-聚苯酯涂层耐磨性能研究佘定君1,李卫侠1,康飞远1,刘通2(1.中国航发湖南动力机械研究所,株洲 412002;2.矿冶科技集团有限公司,北京 100160;)摘 要:本文采用大气等离子喷涂工艺在典型零件支承环上制备了铝青铜-聚苯酯耐磨涂层,测试了涂层硬度、结合强度、微观组织等性能,重点考核了在转速 20000 r/min,输入扭矩 800 Nm,滑油温度
2、 90100,滑油压力 0.20.3 MPa,运行时间 50 h 条件下的支撑环涂层整机台架试验后的耐磨性能;试验结果表明,制备的铝青铜-聚苯酯耐磨涂层硬度 89.6 HR15Y,结合强度 25.5 MPa,涂层组织均匀、孔隙率为 15.18%,采用目视和体视显微镜检查台架试验后的典型件涂层外观状态,通过高精度三坐标测量方法计算涂层的磨损量,台架考核试验结果表明,典型件铝青铜-聚苯酯涂层完整、光滑,无开裂、剥离、剥落,涂层磨损最严重位置的磨损量为 0.006 mm,涂层耐磨性能优异。关键词:减磨功能涂层;铝青铜-聚苯酯涂层;耐磨性能中图分类号:TG174.4 文献标识码:A 文章编号:1674
3、-7127(2023)01-0009-6 DOI 10.3969/j.issn.1674-7127.2023.01-009Study on the Wear Resistance of Thermal Sprayed Aluminum Bronze Polyester CoatingShe Dingjun1,Li Weixia1,Kang Feiyuan1,Liu Tong 2(1.Aecc Hunan Aviation Powerplant Research Institute,Zhuzhou 412002;2.BGRIMM Technology Group,Beijing 100160)A
4、bstract:In this paper,aluminum bronze polyester wear-resistant coating was prepared on the support ring of typical parts by atmospheric plasma spraying process.The hardness,bonding strength,microstructure and other properties of the coating were tested.The wear-resistant performance of the whole sup
5、port ring coating machine after bench test under the conditions of 20000 r/min rotating speed,800 Nm input torque,90100 lubricating oil temperature,0.20.3 MPa lubricating oil pressure,and 50 h operation time was mainly examined.The test results showed that the prepared uniform aluminum bronze polyes
6、ter wear-resistant coating exhibited the hardness of 89.6 HR15Y,the bonding strength of 25.5 MPa with porosity of 15.18%.The appearance status of the typical component coating after bench testing was checked using visual and stereomicroscopes,and the wear amount of the coating was calculated by high
7、-precision three-dimensional measurement methods.The bench testing results showed that the aluminum bronze polyester coating of the typical component was complete,smooth,and free from cracking,peeling,the wear amount at the most severely worn position of the coating was 0.006 mm,indicating excellent
8、 wear resistance of the coating.Key words:High performance wear-reduction function coating;Aluminum Bronze Polyester Coating(CuAl-PHB);Wear resistance capability第 1 期 67 0 引言直升机传动系统是直升机非常重要的组成部分,在满足传动功能要求的同时也必须具备重量轻、体积小、可靠性高、传递效率高、总寿命长、干运转特性好等诸多特殊性能要求1,行星齿轮传动系统因具有大传动比、强承载能力、高扭矩质量比、高传动效率、结构紧凑等优点2,在直升
9、机传动系统中有非常广泛的应用。传递功率在多个行星轮之间的均匀分配,由于不可避免存在制造、安装误差以及构件变形等因素影响,致使各行星轮的载荷分配存在一定的不均匀性和磨损3。为了克服磨损,通常在各接触部位喷涂减磨功能涂层4。涂层耐磨性能是减磨功能涂层的关键性能之一,是指涂层表面抵抗某种机械作用的能力,与涂层的硬度、附着力、柔韧性等其它物理性能密切相关,通常采用砂轮研磨、砂粒冲击、旋转摩擦橡胶轮法等方法测定涂层的耐磨性能,以失重法或转数法评价耐磨性能5。对于一般考核试片级涂层耐磨性能是通过摆动磨损试验,用磨痕宽度计算体积磨损或用称重法测定质量磨损来进行评定,常用于涂层试样的工艺试验。为获取真实工况环
10、境下的涂层性能数据,应对涂层典型零件的耐磨性能考核,根据零件结构特点、涂层位置、受载及位移、使用润滑环境等因素,先后进行典型件零件级、部件级及整机试验验证。铝青铜-聚苯酯涂层是一种高性能减磨功能涂层,具有抗接触磨损、抗气蚀和抗干摩擦等特性,是防止零部件表面疲劳磨损、减少装配件黏连,提高部件可靠性和使用寿命的关键涂层6,7,国外已用作典型耐微动减磨涂层,国内对于该种涂层的耐磨性能研究较少8。本文采用整机台架试验考核的方法对铝青铜-聚苯酯典型件涂层进行检测,通过外观、磨损量等结果的分析,研究了涂层的耐磨性能,为铝青铜-聚苯酯涂层的使用和新型耐磨涂层的设计提供指导。1 试验材料与方法1.1 试验材料
11、本试验选用矿冶科技集团有限公司研制的铝青铜-聚苯酯复合粉末(牌号KF-1301)为试验材料,该粉末以铜铝合金粉和聚苯酯为原材料,通过“团聚复合+机械混合”工艺制备为复合粉末,粉末化学成分和物性如表1所示,粉末形貌如图1所示。表 1 铝青铜-聚苯酯粉末化学成分和物理性能Table 1 The chemical composition and physical properties of CuAl-PHB powder图 1 铝青铜-聚苯酯复合粉末微观形貌照片:(a)低倍;(b)高倍Fig.1 Micromorphology of CuAl-PHB composite powder:(a)low
12、magnification;(b)high magnification化学成分(wt.%)物理性能CuAl有机物粒度(-125 m+11 m)松装密度(g/cm3)流动性(s/50g)余量7.510.53.56.585%2.03.080100m100m(a)(b)热喷涂铝青铜-聚苯酯涂层耐磨性能研究 68 热 喷 涂 技 术 15 卷本试验采用大气等离子喷涂工艺在典型零件支承环上制备铝青铜-聚苯酯耐磨涂层,喷涂工艺参数如表2所示,典型件涂层示意图如图2所示。试验前外观检查涂层完好无损坏,涂层表面完整、致密、颜色均匀一致,无裂纹、剥落、分层、边缘翘起及磨削加工引起的烧伤等缺陷,涂层厚度为 0.1
13、0 mm 以上。环状黄色部分为铝青铜-聚苯酯涂层图 2 支承环减磨涂层示意图Fig.2 Wear-reduction coating of locking plate表 2 铝青铜-聚苯酯复合粉末喷涂工艺参数Table 2 Parameters of spraying CuAl-PHB powderAr(L/min)H2(L/min)Feed Rate(g/min)Electric Current(A)Output Voltage(V)Spray Power(kW)Spray Distance(mm)6025120540010605262110101.2 涂层性能表征采用 Hitachi SU
14、5000 型热场发射扫描电子显微镜(SEM)观察分析粉末和涂层的显微组织形貌,使用 Image J 软件测量涂层横截面的孔隙率数值。涂层硬度试样经过砂纸打磨后,依照 HB 5486 采用 MODEL600MRD-S 型洛氏硬度仪检测HR15Y。涂层的结合强度采用粘结拉伸法测试,将粗磨后的试样与预喷砂的对接件采用 FM-1000高温胶片粘结,190、保温 2 h 的条件下固化;在 WDW-100A 型微机控制电子式万能试验机上进行测试;涂层厚度为 0.50.6 mm 拉断时单位面积涂层所承受的载荷为结合强度,并对断口进行宏观观察,确定涂层断裂方式,为了保证实验结果的可靠性,每组实验均采取 3 个
15、试样进行测试,取其平均值作为最终结果。1.3 台架试验方法及耐磨性能评价整机台架考核试验是将带有铝青铜-聚苯酯涂层的支承环典型件装配到行星轮系主减速器整机台架上进行模拟工况的试验考核,主要试验参数:转速 20000 r/min,输入扭矩 800 Nm,滑油温度 90100,滑油压力 0.20.3 MPa,运行时间 50 h。通过测量铝青铜-聚苯酯典型零件试验后涂层表面的磨损厚度评价涂层耐磨性能,磨损厚度可包括涂层平均磨损厚度、最大磨损部位的磨损厚度、出现磨损部位的平均厚度等;同时通过目视检查及体视显微镜检查涂层外观损伤情况。本文采用的典型零件支承环的刚性较差,各部位磨损量不一致,目视可看出只有
16、局部出现磨损,且预估磨损量不超过 0.01 mm,故采用精度0.001 mm 的三坐标测量机进行测量,如图 3 所示,规定支承环试验前后涂层部位的准确测量位置,每个支承环选定为轴向均布 9 个位置的厚度进行测量,如图 4 所示。将试验前后的测量结果进行整理,计算出所有位置测量点的磨损量平均值、出现磨损部位的磨损量平均值及磨损严重部位的磨损量平均值。2 试验结果与讨论2.1 涂层微观形貌、硬度及结合强度采用大气等离子喷涂工艺制备的铝青铜-聚苯酯涂层微观形貌如图 5(a)所示,涂层组织均匀,整体结构类似蜂窝状,其中灰色区域为金属相,黑色区域为聚苯酯与涂层孔隙,孔隙率为15.18%。考核试验后涂层微
17、观组织形貌如图 5(b)所示,台架考核试验后涂层仍保持蜂窝状,微观组织形貌、孔隙率为 15.84%,无明显变化,说明考核试验对涂层微观组织无明显影响。第 1 期 69 表 3 铝青铜-聚苯酯涂层硬度结果Table 3 Hardness of Coatings表 4 铝青铜-聚苯酯涂层结合强度Table 4 Bonding Strength of Coatings图 3 三坐标测量涂层磨损部位的厚度值Fig.3 Measuring the thickness of coating locality by using COMERO图 5 涂层显微形貌:(a)喷涂态;(b)考核后Fig.5 Micr
18、ostructure of coatings:(a)as-spayed;(b)after test图 4 支承环涂层部位测量位置Fig.4 Measuring positions of the locking plate coating locality涂层硬度1#2#3#4#5#平均值标准差(HR15Y)90.589.589.290.391.189.60.78涂层结合强度1#2#3#平均值标准差(MPa)27.826.522.325.52.87(a)(b)1mm1mm按照表 2 所示的热喷涂工艺参数制备铝青铜-聚苯酯涂层,测试涂层硬度和结合强度结果分别列于表 3、表 4,拉伸结果均为 100
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