一种油膜轴承合金材料及其制造方法与流程

文档序号:11839682阅读:768来源:国知局
本发明涉及合金技术,特别涉及到一种油膜轴承合金材料及其制造方法。
背景技术
:油膜轴承作为轧机设备的重要零部件,工作时靠辊轴在轴承中旋转把润滑油吸入负荷区的楔形间隙,利用液体的动压效应将油膜轴承与辊颈分离开,形成纯液体摩擦,其运行性能和使用寿命直接关系到轧机的生产效率和钢材质量。油膜轴承在工作中为了保证油膜的形成,其工作表面具有较低地粗糙度,以避免两表面不平度高峰直接接触,破坏油膜的形成,从而使得油膜轴承在工作时摩擦加剧,影响油膜轴承的承载能力和寿命。因此油膜轴承具有比一般滑动轴承和滚动轴承摩擦系数小、损耗低、刚性高等优点,是一种高精度轴承,其关键件精度要求达到微米级。油膜轴承的承载能力直接决定着轴承的使用性能和使用寿命,轴承材料作为影响油膜轴承承载性能的主要因素之一,ZA27等锌基合金材料正在逐渐取代传统的成本昂贵的铜铅合金材料,但随着轧钢生产向着高速度、高精度、高效益的发展,轧机油膜轴承所受工况恶劣,速度和负载变化大,冲击振动大,国内传统的锌基合金存在摩擦系数偏高、耐磨性不够理想、塑韧性不足、不耐高温等缺点,大大限制了锌基合金替代铜合金的应用范围。技术实现要素:本发明的目的在于克服上述现有技术中存在的缺点与不足,提供一种造价低廉、摩擦系数低、耐磨性理想、塑韧性好及耐高温的合金油膜轴承。本发明另一目的在于提供一种合金油膜轴承的制造方法。本发明所述的目的提供下述技术方案实现:一种合金油膜轴承,包括按重量百分含量计的:35~40%的Al、1~2%的Cu、0.01~0.05%的Mg、1~2%的Si、0.2~0.75%的Mn、0.05~0.1%的Ce、0.1~0.3%的Fe、0.3~0.5%的Ni、0.04~0.08%的Li,余量为Zn。还包括按重量百分含量计的:0.04%的Ti。所述合金油膜轴承包括按重量百分含量计的:38%的Al、1.5%的Cu、0.03%的Mg、1.5%的Si、0.5%的Mn、0.08%的Ce,0.2%的Fe、0.4%的Ni、0.06%的Li。所述合金油膜轴承包括按重量百分含量计的:40%的Al、1%的Cu、0.05%的Mg、1%的Si、0.2%的Mn、0.05%的Ce,0.3%的Fe、0.35%的Ni、0.04%的Li、0.04%的Ti。上述的合金油膜轴承的制造方法,包括如下步骤:(1)、熔炼:取按重量百分含量计的:35~40%的Al、1~2%的Cu、1~2%的Si、0.2~0.75%的Mn、0.1~0.3%的Fe,0.3~0.5%的Ni,0.04~0.08%的Li,余量为Zn,在720~750℃条件下进行熔炼处理;(2)、变质处理:在步骤(1)中的合金材料中加入0.01~0.05%的Mg、0.05~0.1%的Ce,加热温度为740~780℃,进行变质处理,翻滚12-16分钟,然后静置30-45分钟待用,有效防止晶间腐蚀,提高合金强度和伸长率延伸率的同时,提高了合金的高温力学性能,并有效减少了合金的底缩现象;(3)、喷雾沉积:将熔炼的液相合金通过喷嘴进入充满惰性气体的封闭式喷雾沉积室,在喷口处液相合金被氮气雾化成细小的雾滴,喷向模板的表面而集聚沉积,雾化压力0.6~0.8MPa,喷射温度720~750℃,减少了氧化物、氢气等杂质引起脆性,进一步提高了合金的韧性和延展性。(4)、挤压:在350~500℃温度范围内,使用金属塑性加工方法,对合金进行均匀化处理及热挤压,使初生的树枝状富铝相细化,消除疏松,提高综合性能;(5)、固溶处理:合金在375℃下进行固溶化处理10小时后水淬,增加了高温时组织的稳定性,有效提高了合金的高温强度和抗蠕变压力;(6)、人工时效:再经200℃人工时效8小时,合金组织均匀化,冲击韧性及耐磨性大幅度提升。所述步骤(2)中还包括按重量百分含量计的:0.04%的Ti。所述步骤(6)处理过的合金的抗拉强度σb390~550MPa,室温硬度130~155HB,抗压强度σbc>720MPa,冲击韧性ak>120J/cm2,摩擦系数是铜铅合金的1/3。本发明相对于现有技术具有如下的优点及效果:1、本发明中的配比经过长期实验得出,锌基合金中35~40%的铝较传统锌基合金α枝晶数量增加,塑韧性能增强,降低了摩擦因素,具有造价低廉、摩擦系数低、耐磨性理想、塑韧性好及耐高温等优点。2、本发明中镁可以提高合金的强度和拉伸性能,铜除了增加合金硬度及强度外,还弥补了镁降低塑性的缺陷。3、本发明中加入了0.04%的Ti经热处理后,增强合金的抗衰退能力,可以增强使用寿命,更能和产品配套使用。4、本发明中的硅能增强合金的减摩耐磨性,合金承载能力高于常规锌基合金的40~50%。5、本发明中加入锰在锌基合金中生成硬质点相,提高合金的耐磨性能,降低摩擦系数,适量的锰和镍可以强化高温强度低的非平衡三相共晶,显著提高了合金的高温性能,同时大量的富镍相粒子显著提高了超塑性拉伸的稳态流应变力。6、本发明中铁在锌基合金中原为富铁相化合物存在,经稀土元素铈变质处理后,进一步改善合金摩擦磨损特性并增强承载能力。7、本发明中锂元素能消除铝、锌的宏观偏析所致的合金底面缩孔,细化合金组织,使得晶界相变得细碎且分布不连续,提高合金的高温强度。具体实施方式下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。实施例1本发明提供了一种合金油膜轴承,包括按重量百分含量计的:38%的Al、1.5%的Cu、0.03%的Mg、1.5%的Si、0.5%的Mn、0.08%的Ce,0.2%的Fe、0.4%的Ni、0.06%的Li,余量为Zn。上述的合金油膜轴承的制造方法,包括如下步骤:(1)、熔炼:取按重量百分含量计的:38%的Al、1.5%的Cu、1.5%的Si、0.5%的Mn、0.2%的Fe,0.4%的Ni,0.06%的Li,余量为Zn,在720~750℃条件下进行熔炼处理;(2)、变质处理:在步骤(1)中的合金材料中加入0.05%的Mg、0.08%的Ce,加热温度为740℃,进行变质处理,然后静置待用;(3)、喷雾沉积:将熔炼的液相合金通过喷嘴进入充满惰性气体的封闭式喷雾沉积室,在喷口处液相合金被氮气雾化成细小的雾滴,喷向模板的表面而集聚沉积,雾化压力0.6~0.8MPa,喷射温度720~750℃,减少了氧化物、氢气等杂质引起脆性,进一步提高了合金的韧性和延展性。(4)、挤压:在350℃温度范围内,使用金属塑性加工方法,对合金进行均匀化处理及热挤压,使初生的树枝状富铝相细化,消除疏松,提高综合性能;(5)、固溶处理:合金在375℃下进行固溶化处理10小时后水淬,提高合金硬度;(6)、人工时效:再经200℃人工时效8小时,合金组织均匀化,冲击韧性及耐磨性大幅度提升。所述步骤(6)处理过的合金的抗拉强度σb390~550MPa,室温硬度130~155HB,抗压强度σbc>720MPa,冲击韧性ak>120J/cm2,摩擦系数是铜铅合金的1/3。采用上述配比和方法,使产品具有造价低廉、摩擦系数低、耐磨性理想、塑韧性好及耐高温等优点。实施例2一种合金油膜轴承,包括按重量百分含量计的:40%的Al、1%的Cu、0.05%的Mg、1%的Si、0.2%的Mn、0.05%的Ce,0.3%的Fe、0.35%的Ni、0.04%的Li,0.04%的Ti,余量为Zn。上述的合金油膜轴承的制造方法,包括如下步骤:(1)、熔炼:取按重量百分含量计的:40%的Al、1%的Cu、1%的Si、0.2%的Mn、0.3%的Fe,0.35%的Ni,0.04%的Li,在750℃条件下进行熔炼处理;(2)、变质处理:在步骤(1)中的合金材料中加入0.05%的Mg、0.05%的Ce,0.04%的Ti,加热温度为780℃,进行变质处理,然后静置待用;(3)、喷雾沉积:将熔炼的液相合金通过喷嘴进入充满惰性气体的封闭式喷雾沉积室,在喷口处液相合金被氮气雾化成细小的雾滴,喷向模板的表面而集聚沉积,雾化压力0.6~0.8MPa,喷射温度720~750℃,减少了氧化物、氢气等杂质引起脆性,进一步提高了合金的韧性和延展性。(4)、挤压:在500℃温度范围内,使用金属塑性加工方法,对合金进行均匀化处理及热挤压,使初生的树枝状富铝相细化,消除疏松,提高综合性能;(5)、固溶处理:合金在375℃下进行固溶化处理10小时后水淬,提高合金硬度;(6)、人工时效:再经200℃人工时效8小时,合金组织均匀化,冲击韧性及耐磨性大幅度提升。所述步骤(6)处理过的合金的抗拉强度σb390~550MPa,室温硬度130~155HB,抗压强度σbc>720MPa,冲击韧性ak>120J/cm2,摩擦系数是铜铅合金的1/3。对比实施例拉伸试验试样尺寸为Φ8mm的标准短拉伸试样,U型缺口试样。实施例3中的合金油膜轴承及方法和类似材料ZA27的试样其力学性能试验在用CMT电子万能材料实验机上进行,测试其拉抗拉强度、抗压强度、冲击韧性。材料σb(MPa)σbc(MPa)ak(J/cm2)实施例2530735124ZA2744035047.9上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。当前第1页1 2 3 
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