图1 是干摩擦条件下,不同温度的摩擦因数 的曲线。由图可以看出,随着实验温度的升 高,两组曲线的平均摩擦力都呈逐渐降低的 趋势。在100~200 ℃的条件下,磨损比较 剧烈,摩擦因数值较高,基体和熔覆层的平均 摩擦因数相当。随着温度的升高,磨损强度 减 弱, 变化 幅度比 较小 。 随着实 验温度 在 300~400 ℃范围内逐渐升高,摩擦过程趋 于平稳,平均摩擦因数逐渐降低,且降低幅度 大。此时熔覆层的平均摩擦因数较基体低, 磨损性能得到改善。
应用前景
铁基合金材料具有较高的耐磨、耐 蚀性能,组分与碳钢铸铁接近,与 基体具有良好的相容性,且成本低 廉。 针对我国目前钢材的应用现状,开 发铁基合金的激光熔覆具有重要的 研究意义和经济价值。
举例证明
用自行研制的铁基合金粉末作为熔覆 层材料,以40Cr 合金钢为基体,采用 Nd : YAG脉冲激光预置熔覆法,在40Cr 合金钢表面制备Fe基涂层;探讨在干 摩擦条件下,激光熔覆层的高温摩擦 磨损性能,并对熔覆层的微观组织形 貌、磨损机理进行了研究。
实验材料与方法
基体材料为40Cr 钢,加工成直径50 mm、高10 mm 的圆 盘,对磨材料为GCr15 钢珠,激光熔覆材料采用自行研制 的铁基合金粉末,粉末尺寸在74~100μm 之间。 采用LWS230系列脉冲Nd:YAG激光修复机,通过预置粉 末法,多道搭接制备大面积熔覆层,激光熔覆工艺参数 见表1。并对熔覆层表面进行精磨、抛光,酒精、丙酮 混合溶液清洗处理,供磨损实验用。试样制作成标准金 相镶嵌试样,用体积分数为5 %硝酸酒精溶液浸蚀,用 HV21000 型显微硬度仪,在1.96 N 的实验力载荷、15s 的加载时间的测试条件下测定基体和熔覆层结合部分硬 度,并通过SEM 观察高温条件下磨痕显微组织形貌。