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铸造Al-Pb轴承合金的组织和性能 | |
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摘 要:利用一种新的搅拌铸造技术生产系列铸造铝铅合金,含铅量的变化范围为w(Pb)=0~25%。试验中,研究了铸态铝铅合金的显微组织和力学性能。结果表明,在研究的含铅量范围内,铸态合金的硬度、抗拉强度和伸长率都随铅的质量分数的增加而下降。断口分析表明:随质量分数的增加断口特征逐渐由塑性向脆性转变。而摩擦磨损性能随铅的质量分数的增加有一最佳值,即铅的质量分数为15%~20%时,其磨损量和摩擦系数最小。
关键词:铸造铝铅合金;含铅量;显微组织;力学性能
1 引言
由于铝合金与其他滑动轴承合金相比具有许多优点,近年来,铝基滑动轴承的应用越来越广泛,尤其随着汽车工业的发展,传统的巴氏合金及铜基合金作为汽车轴承合金正在被铝基轴承合金所取代。为了改善合金的抗咬死和抗粘着性,往往在铝基合金中加入铅、锡、镉、铟甚至石墨[2]。在这些元素中,铅较其他元素更加有效。据报道,铝铅合金比铝锡合金具有更好的疲劳强度和耐磨性,比铜基合金具有更好的耐蚀性。但是,铝铅合金的生产存在着冶金上的困难,这些困难包括:(1)两金属在液态下难于互溶;(2)在室温下几乎不互溶;(3)由于金属铝和铅密度相差悬殊,使铅相严重偏析。以上问题导致铸造铝铅合金轴承没有得到广泛应用。文献[6,7]介绍了一种新的铸造技术,研究了其制备工艺与组织的关系。在本文中,将进一步介绍该方法生产的铝铅合金铸态下的组织与力学性能,为工业生产应用提供依据。
2 试验材料及试验方法
2.1 试验材料
研究使用的原材料是工业纯铝、硅、铜、镁、锰、锡和铅。为降低熔点,便于熔炼,合金中的元素硅、铜、锰以中间合金(AlSi20,AlCu50及AlMn50)的形式加入。熔化时,考虑熔化中的损失,适当调整加入量,其化学成分为Al-Si4.4-Cu0.8-Mg0.5-Mn0.8-Sn0.8-Fe1.1。
2.2 铝铅合金的制备
为研究含铅量的影响,在专门设计的立式电阻炉中,分别配制系列Al-Pb合金(AlPb0,AlPb5,AlPb10,AlPb15,AlPb20,AlPb25),铝铅合金的制备过程见文献。
2.3 显微组织和力学性能试验
利用Nicon光学显微镜和AMRAY-1000B扫描电镜观察铸态铝铅合金的显微组织,并用扫描电镜分析拉伸试样断口的显微组织。
试样硬度的测定用HB-3000型布氏硬度计,根据美国金属手册的规定,载荷取P=5000N,钢球直径为D=10mm,载荷保持时间为30s[8]。根据GB228-76,从铸态的材料中加工板拉伸试样,拉伸试验在岛津TG-100G电子拉伸试验机上进行,测定抗拉强度和伸长率,每个测试点的性能值取自三个拉伸试样的平均值。用于扫描电镜进行观察的断口是从试验后的拉伸试样上切割下来的。
摩擦磨损试验在MM200摩擦磨损试验机上进行干摩擦试验。上试样为铝铅合金,尺寸为10mm×10mm×14mm,上试样固定不动。对磨摩擦副为40mm×10mm的45号钢磨轮,磨轮转速200r/min,试验载荷100N,磨损时间120min。通过测定摩擦系数,磨痕宽度评定摩擦磨损性能。
3 试验结果与分析
3.1 显微组织结构
图1为不同含铅量铸态合金的金相组织图,图中黑色颗粒为铅,铅颗粒均匀分布在α-Al内或其周围。灰色不规则颗粒是硅相。从图1可以看出随含铅量的增加,铅的颗粒尺寸不断增大。 (图片) (图片) (图片) (图片) (图片) (图片) (图片) | |
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