铜基粉末冶金摩擦材料的湿式摩擦性能.pdf
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1、第39卷第3期 中南大学学报(自然科学版)Vol.39 No.3 2008 年 6 月 J.Cent.South Univ.(Science and Technology)Jun.2008 铜基粉末冶金摩擦材料的湿式摩擦性能 王秀飞1,黄启忠1,尹彩流2,谭瑞轩1,宁克焱3,吴才成3 (1.中南大学 粉末冶金国家重点实验室,湖南 长沙,410083;2.广西民族大学 物理与电子工程学院,广西 南宁,530006;3.中国北方车辆研究所 车辆传动国家重点实验室,北京,100072)摘 要:采用粉末冶金方法制备铜基湿式摩擦材料,利用金相技术分析材料表面的微观结构,并用 MM1000 摩擦试验机研究
2、制动条件对动摩擦因数影响的变化规律。研究结果表明:添加短切炭纤维增强的材料能有效提高材料的能量许用负荷和摩擦因数;摩擦副的制动速度为 1 500 r/min 和 2 500 r/min 时,摩擦因数随制动压力的增加而减小;摩擦副的制动速度为 3 500 r/min 时,摩擦因数随制动压力的增大呈现先降低而后增大的趋势;当制动压力为 1.0 MPa 和 1.5 MPa 时,摩擦因数随制动速度的提高而缓慢减小;当制动压力为 2.0 MPa 和 2.5 MPa 时,摩擦因数随制动速度的增加呈现先减小而后急剧增大的趋势。关键词:粉末冶金;湿式摩擦材料;铜基;短切炭纤维;摩擦性能 中图分类号:TF125
3、.9 文献标识码:A 文章编号:1672-7207(2008)03051705 Wet friction properties of copper-based material via powder metallurgy WANG Xiu-fei1,HUANG Qi-zhong1,YIN Cai-liu2,TAN Rui-xuan1,NING Ke-yan3,WU Cai-cheng3 (1.State Key Laboratory of Powder Metallurgy,Central South University,Changsha 410083,China;2.College of
4、Physics and Electronic Engineering,Guangxi University for Nationalities,Nanning 530006,China;3.National Key Laboratory of Vehicle Transmission,China North Vehicle Research Institute,Beijing 100072,China)Abstract:A kind of wet copper-based friction material was made through powder metallurgy process.
5、The surface microstructure was analyzed through metallographic analysis.The effects of brake conditions on friction coefficients of the material were investigated with MM1000 friction tester.The results show that chopped carbon fibers can efficiently enhance energy load permitting value and friction
6、 coefficient.When the brake velocities are 1 500 r/min and 2 500 r/min,respectively,the friction coefficients decrease with the increase of interface pressure.When keeping brake velocity is 3 500 r/min,the dynamic friction coefficient first decreases and then increases with the increase of the brake
7、 pressure.With the increase of brake velocity,the friction coefficients with interface pressure as 1.0 MPa and 1.5 MPa slowly decrease.When the brake pressures are 2.0 MPa and 2.5 MPa,respectively,the dynamic friction coefficient first decreases and then sharply increases with the increase of brake
8、velocity.Key words:powder metallurgy;wet friction material;copper-based;chopped carbon fiber;friction properties 随着工程机械工作载荷和轮转动速度的不断增大,制动器承受的热负荷越来越大,为了有效降低制动器的温升和减小磨损,开始采用湿式多盘式制动器。目前,这种多盘式湿式制动器已应用于国内外的大型 收稿日期:20070616;修回日期:20070902 基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(2006CB600901);车辆传动国家重点实验室基金资助项目(51457030105QT7
9、106)通信作者:黄启忠(1962),男,湖南岳阳人,博士,教授,从事炭/炭复合材料、粉末冶金摩擦材料的研究;电话:0731-8836078;E-mail: 中南大学学报(自然科学版)第 39 卷 518 装载机、挖掘机、矿用汽车等工程车辆上14。用于这些摩擦构件的摩擦材料主要有:纸基、石棉基、金属基、半金属基材料、粉末冶金材料等58。由于石棉基摩擦材料对人体和环境存在较大的危害,已逐渐被淘汰。而纸基摩擦材料热负荷较低,在高温下易因摩擦磨损而毁坏,导致性能恶化。粉末冶金摩擦材料具有较高的摩擦因数、高导热性、高耐磨性以及能承受较大的扭矩等优良性能而得到广泛应用。在此,本文作者通过添加短切炭纤维以
10、提高湿式摩擦材料的动摩擦因数,降低磨耗和提高材料的能量负荷能力以满足重载使用的要求,研究一种高性能的铜基粉末冶金摩擦材料并进行了变工况下的湿式摩擦性能试验。1 实 验 1.1 原材料 电解铜粉:w(Cu)99.7%,粒径74 m;还原铁粉:w(Fe)98.0%,粒径74 m;电解钛粉:w(Ti)99.8%,粒径50 m;天然石英砂:不规则形状,w(SiO2)97%,粒径为 150246 m;天然鳞片状石墨:w(C)97%,粒径为 246500 m;MoS2:胶体粉剂,分析纯;短切炭纤维:T700 炭纤维。1.2 制备工艺 采用电解铜粉作为基体,添加还原铁粉、锡粉和钛粉共 10%16%(质量分数
11、)作为基体强化组元,添加鳞片石墨和短切炭纤维作为润滑组元,其含量为8%12%,加入 5%8%的 SiO2作为摩擦组元,加入3%MoS2作为辅助组元,制备铜基粉末冶金摩擦材料。主要工艺过程为:按照配比称取各组元后将粉末混合料装入“V”型混料机内混合均匀,冷压成形,于 H2保护条件下采用加压烧结制备铜基粉末冶金摩擦材料。烧结温度为(95020),烧结压力为 3.5 MPa,保温 3 h 后,随炉冷却至室温出炉。1.3 性能测试 用光学显微镜观测摩擦材料的微观组织结构,在MM1000 型摩擦磨损试验机上进行湿式摩擦性能 试验。摩擦试验试样采用内、外直径分别为 65 mm 和85 mm 的圆环,厚度为
12、 1315 mm,在表面上加工成等间隔的 12 个径向油槽,沿圆周向加工两道油槽并磨平,槽宽 2.0 mm,槽深 0.75 mm。偶件为 65Mn 钢,其硬度HRC为4045,几何尺寸与材料试样圆环相同。摩擦试验所用润滑油为重型车辆专用 4634 传动油,油压小于 1 MPa,流量为 35 mL/(cm2min)。首先对摩擦副试验环进行磨合,当目视接触面积达到总面积的 80%时进行摩擦试验。试验过程固定转动惯量为 0.1 kgm2,将惯性轮的速度分别设定为 1 500,2 500 和 3 500 r/min,制动压力依次设定为 0.5,1.0,1.5,2.0 和 2.5 MPa。每个条件下测试
13、 5 条制动曲线,取其平均值作为材料的动摩擦因数。2 结果与讨论 2.1 材料的微观结构 研究摩擦材料时,通过表面组织的变化情况可以了解摩擦副的表面温度、材料的耐热性等。图 1 所示为样品烧结后的微观组织形貌。图 1(a)所示为材料在垂直压制压力方向上的金相显微组织照片。可见,添加的鳞片状石墨粉和短切炭纤维受压制压力的影响,其排布多平行于实际接触工作面,硬质点颗粒(摩擦相、摩擦组元)的分布较均匀、(a)垂直压力方向;(b)平行压力方向 图 1 铜基材料的微观结构 Fig.1 Microstructures of copper-based material 第 3 期 王秀飞,等:铜基粉末冶金摩
14、擦材料的湿式摩擦性能 519平整并牢固镶嵌于基体中。这样的排布方式可以保证材料在摩擦时与对偶件表面接触良好。图 1(b)所示为样品在平行于试样摩擦方向上的金相显微组织照片。可见,鳞片石墨和摩擦组元较均匀地分布在基体中,从而保证了样品摩擦因数的平稳性和防止金属粘着及相对转移的发生。从图 1(b)还可看出,铜基粉末冶金材料与钢背产生了冶金结合,故其结合性能良好。Sn 和 Ti 等各种成分均匀地分布在基体中。纯铜基材料的硬度较小,但基体铜经过 Sn 和 Ti 等合金元素强化后,基体材料的硬度显著增加9。尖角状的黑色颗粒是 SiO2颗粒,加入 Fe 以颗粒形式均匀分布于Cu-Sn 合金中,减少了材料内
15、部应变区的扩展,使塑性变形趋势减小,提高基体的抗塑性流变能量,从而提高材料的强度和硬度。加入 Ti 粉一方面改善 Cu 与C 的润湿性,解决了石墨和短切炭纤维与铜基体的结合问题,另一方面 Ti 与 C 反应生成 TiC,使基体得到强化。同时,TiC 的生成可以增大摩擦过程中的磨粒磨损,继而提高犁沟效应,以达到提高材料湿式摩擦因数的目的。2.2 制动压力对铜基湿式摩擦材料动摩擦因数的 影响 评价摩擦材料湿式摩擦性能的主要指标是动摩擦因数的大小和稳定性。铜基湿式摩擦材料摩擦因数随制动压力的变化关系如图 2 所示。可见,摩擦副的制动速度分别为 1 500 r/min 和 2 500 r/min 时,
16、制动压力从 0.5 MPa 增大到 2.5 MPa 的变化过程中,摩擦因数的变化趋势一致,均随着制动压力的增加而减 小;当转速为 1 500 r/min,制动压力从 1.0 MPa 增大 制动速度/(rmin1):11 500;22 500;33 500 图 2 铜基湿式摩擦材料摩擦因数与制动压力的关系 Fig.2 Relationship between friction coefficient and brake pressure for copper-based wet friction material 到 2.5 MPa 时,摩擦因数从 0.094 8 减小至 0.082 3,下降
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