ISSN   1004-0595

CN  62-1224/O4

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团球共晶体增强奥氏体钢基自生复合材料的干摩擦磨损行为研究[J]. 摩擦学学报, 2003, 23(2): 112-115.
引用本文: 团球共晶体增强奥氏体钢基自生复合材料的干摩擦磨损行为研究[J]. 摩擦学学报, 2003, 23(2): 112-115.
Wear Resistance of In-situ Austenite Steel Matrix Composites Reinforced with Granular Eutectics[J]. TRIBOLOGY, 2003, 23(2): 112-115.
Citation: Wear Resistance of In-situ Austenite Steel Matrix Composites Reinforced with Granular Eutectics[J]. TRIBOLOGY, 2003, 23(2): 112-115.

团球共晶体增强奥氏体钢基自生复合材料的干摩擦磨损行为研究

Wear Resistance of In-situ Austenite Steel Matrix Composites Reinforced with Granular Eutectics

  • 摘要: 利用MPX—2000型主轴盘—销式摩擦磨损试验机和扫描电子显微镜研究了团球状共晶体增强奥氏体钢基自生复合材料(EAMC)的干摩擦磨损行为.结果表明,根据EAMC的磨损量随载荷变化的关系,可以将其磨损划分为轻微磨损、严重磨损的过渡阶段和严重磨损等3个阶段,前2个阶段的磨损机制主要为磨粒磨损,而第三阶段的磨损机制为氧化磨损.同基体合金奥氏体中锰钢相比,在中、低载荷下,由于硬质相团球状γ (Fe,Mn)3C共晶体强化高韧性奥氏体基体具有基体和增强相的双重特性并发生二者的强韧性耦合,因此EAMC的抗磨性能优于基体合金;在高载荷下,剥落的共晶体使磨损表面产生局部变形,降低氧化激活能,使得EAMC的耐磨性降低.团球共晶体增强相可以有效减小试盘和试销的热量线扩散长度,增大摩擦热的散失空间,从而降低摩擦表面温度;此外,团球共晶体有利于EAMC在较高温度下依然保持室温时的强度,故EAMC发生严重磨损的外载荷高于基体合金奥氏体中锰钢.

     

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