高温下位移幅值对TC4合金磨损性能的影响_宋伟.pdf
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1、2023 年 2 月第 48 卷 第 2 期润滑与密封LUBICATION ENGINEEINGFeb.2023Vol.48 No.2DOI:10.3969/j.issn.02540150.2023.02.005文献引用:宋伟,马荣荣,俞树荣,等高温下位移幅值对 TC4 合金磨损性能的影响 J 润滑与密封,2023,48(2):3238Cite as:SONG Wei,MA ongrong,YU Shurong,et alEffects of displacement amplitude on wear performance of TC4 alloy at high tempera-ture
2、 J Lubrication Engineering,2023,48(2):3238*基金项目:国家重点研发计划项目(2020YFB2010001)收稿日期:20211215;修回日期:20220116作者简介:宋伟(1979),男,博士,副教授,研究方向为过程装备结构完整性。Email:songwei 。通信作者:俞树荣(1962),男,博士,教授,研究方向为结构强度。Email:yusrlut 。高温下位移幅值对 TC4 合金磨损性能的影响*宋伟马荣荣俞树荣李万佳(兰州理工大学石油化工学院甘肃兰州 730050)摘要:钛合金的微动磨损会加速裂纹的形成与扩展,导致其构件提前失效。利用摩擦磨损
3、试验机考察 TC4 合金在300 和 500 温度下的微动磨损行为,利用扫描电子显微镜和激光共聚焦显微镜对磨痕轮廓及磨痕表面进行分析,探讨在 300 和 500 温度下 TC4 合金在不同位移幅值作用下的微动磨损机制。实验结果表明:高温条件下,试样平均摩擦因数和磨损率随位移幅值的增加呈现先增大后减小的趋势;两种高温环境中,小位移幅值时,微动运行区域为部分滑移区,主要损伤机制为黏着磨损和氧化磨损;位移幅值为 100 m 时,微动运行区域为混合滑移区,主要磨损机制为氧化磨损、剥层磨损及塑性变形;大位移幅值时,微动运行区域为完全滑移区,主要磨损机制为磨粒磨损和疲劳磨损。对比 300 和 500 条件
4、下磨损结果,表明温度越高 TC4 合金耐磨性能越好,这主要是由于摩擦生成的氧化物 TiO2和 Fe2O3对磨损表面具有保护作用。关键词:TC4 钛合金;高温微动磨损;位移幅值;磨损机制;滑移区中图分类号:TH117;TG146Effects of Displacement Amplitude on Wear Performanceof TC4 Alloy at High TemperatureSONG WeiMA ongrongYU ShurongLI Wanjia(College of Petrochemical Industry,Lanzhou University of Technolo
5、gy,Lanzhou Gansu 730050,China)Abstract:Fretting wear of the titanium alloy will accelerate the formation and expansion of cracks,leading to the failureof the components in advanceThe fretting wear behavior of TC4 alloy at 300 and 500 was studied by friction andwear testerThe wear scar profile and su
6、rface were analyzed by scanning electron microscope and laser confocal micro-scope,and the fretting wear mechanism of TC4 alloy under different displacement amplitudes at 300 and 500 wasdiscussedThe experimental results show that under high temperature conditions,the average friction coefficient and
7、 wearrate of the specimen increase first and then decrease with the increase of displacement amplitudeIn two high temperatureenvironments,when the displacement amplitude is small,the fretting wear is in the partial slip regime,and the main wearmechanisms are adhesive wear and oxidation wearWhen the
8、displacement amplitude is 100 m,the fretting wear is in themixed slip regime,and the main wear mechanisms are oxidation wear,delamination wear and plastic deformationWhen thelargescale mounting value,the micro operation area is in the slip regime,and the main wear mechanism is abrasive wearand fatig
9、ue wearWhen the displacement amplitude is large,the fretting wear is in a complete slip area,and the main wearmechanisms are abrasive wear and fatigue wearComparing the wear results at 300 and 500,it shows that the higherthe temperature,the better the wear resistance of TC4 alloyThis is mainly becau
10、se the oxides TiO2and Fe2O3generated byfriction play a role to protect the wear surfaceKeywords:TC4 titanium alloy;high temperature fretting wear;displacement amplitude;wear mechanism;slip area微动(Fretting)指两个接触表面发生极小振幅的相对运动,通常存在于振动工况下机械配合件中,会造成接触表面摩擦磨损1。微动主要分为微动磨损、微动疲劳和微动腐蚀,其中微动磨损是材料失效的主要因素2,研究材料的微动
11、磨损成为预防设备失效的主要途径。钛及钛合金具有高比强度、耐腐蚀性和耐高温等优良特性而被称为“太空金属”或“海洋金属”3,在国防和民用工业中有很好的应用前景4。钛合金广泛应用于制造航空发动机的关键部件以及飞机结构中的重要承载力构件,但其在使用过程中易发生滑动和微动5。较差的摩擦学性能成为限制钛合金更广泛应用的主要屏障,迫切需要改善其摩擦和磨损性能,使其更可靠地应用在高温和高负荷条件下工作的高性能航空发动机中6。TC4 合金是一种+型双相钛合金,具有良好的综合力学性能7。EN 等8 对高强度高韧性钛合金在不同工艺参数下微动磨损性能进行了研究,结果表明,超声滚压时表面粗糙度较低、显微硬度值更大以及较
12、深的残余应力层,均使钛合金的抗磨损性能达到最佳。SOYAMA、YANG 等910 通过空化喷丸和激光喷丸对钛合金的表面进行后处理,结果表明,喷丸处理时弹丸不断撞击钛合金表面,使钛合金表面晶粒纳米化,疲劳强度进而提高。LIU 等11 对电子束粉末床制备的 TC4 合金平板试件进行后处理,结果表明,热压处理后的拉伸行为增强,可以缓解应力和减少对力学性能有害的缺陷;同时通过机械加工和致密化的综合作用获得了最佳的延展性。徐祥、曾尚武等1213 对高温条件下 TC4 合金宏观、微观形貌以及氧化动力学进行了研究,探究了其高温氧化动力学行为。结果表明:高温氧化过程中,TC4 合金表面的氧化膜随温度和氧化时间
13、的增加,由开裂直至完全剥落;随氧化时间的增加,TC4 合金近表面产生的渗氧层厚度增加;随着温度升高,氧化程度加强,氧化动力学曲线由抛物线转化为直线规律。宋伟、俞树荣等1415 对 TC4 合金在不同环境介质中微动磨损行为进行了研究,结果表明:在不同条件下,GCr15/TC4合金配副的摩擦因数随位移幅值的增大呈现出先增大后减小的趋势,磨损体积随位移幅值的增大而增大,而磨损率随之减小。研究发现,航空航天领域所需的钛合金材料高温氧化以及蠕变成为其失效的关键16。为使钛合金能在航空领域被广泛应用,高温状态下钛合金的摩擦磨损行为成为关注点,但目前高温条件下产生的物质对微动磨损过程的影响还不清楚17。学者
14、们对最常用的航空结构材料之一的 TC4 合金在不同状态、不同环境和不同工况下的磨损性能进行了研究18,但对高温环境中 TC4 合金微动磨损性能研究较少19。本文作者以工业中应用广泛的 TC4 合金为研究对象,探究高温(300、500)条件下由位移幅值引起的摩擦磨损行为,分析其摩擦因数、磨损体积以及磨损表面和磨斑形貌,讨论其微动磨损机制及氧化磨屑的作用机制,为航空发动机以及其他 TC4 合金飞行结构件的安全性和可靠性设计提供理论支持。1试验部分以宝鸡三立有色金属有限责任公司生产的 TC4合金为研究对象,利用如图 1 所示的 SVIV 摩擦磨损试验机考察其摩擦性能研究。试验采用切向微动的运行模式,
15、采用球/平面接触方式。上试样是直径 10mm、表面粗糙度小于 0.02 m、硬度约 6 800 MPa 的GCr15 钢球,下试样为硬度约 3 000 MPa 的圆柱形TC4 合金。试验前,先使用 SiC 金相水磨砂纸逐级打磨下试样接触表面,然后用粒度为 0.04 m 的 SiO2抛光液抛光至表面粗糙度为 0.03 m 左右,最后在无水乙醇溶液中超声清洗除去残留在试样表面的抛光液以及表面污染物等,吹干后备用。图 1微动磨损试验机及试验示意Fig.1Schematic of fretting wear testingmachine and experimental operation通过调查钛合
16、金在航天航空领域的应用,发现飞机结构件中使用的钛合金工作温度不超过 350 20,发动机使用的钛合金工作温度一般在 450600 21。TC4 合金的组织不够稳定,焊接性能和耐热性较低22,使用温度最高为 500,所以文中将试验温度分别设置在 300 和 500 下进行。为保证试验时温度场的稳定,将温度缓慢提升至试验所需温度后保温10 min,待温度稳定后开始试验。微动磨损试验的其他条件为:湿度 30%40%,位移幅值 D=50、75、100、125、150 m,法向载荷 50 N,频率 25 Hz,循环周次 45 000 次,试验时间 30 min。试验结束后使用扫描电子显微镜(SEM)对磨
17、损体积以及磨损轮廓进行分析,用能谱仪(EDS)定性分析磨痕氧含量的变化;结合摩擦因数曲线、微动理论来探究 TC4332023 年第 2 期宋伟等:高温下位移幅值对 TC4 合金磨损性能的影响合金在不同试验参数下的微动磨损机制。2试验结果与讨论2.1微动摩擦因数分析图 2 所示为 TC4 合金在 300 和 500 下平均摩擦因数随着位移幅值的变化曲线。TC4/GCr15 对摩副在不同温度下的平均摩擦因数随位移振幅的变化趋势相似,即随着位移幅值的增大,平均摩擦因数先增大再减小再增大;在相同位移幅值时,随着温度升高,平均摩擦因数减小。较小位移幅值时,由于两接触表面中心处于黏着区,微小滑移发生在接触
18、的边缘地区,故摩擦因数较低,此时微动处于部分滑移区;位移幅值增大时平均摩擦因数缓慢增加,混合区和完全滑移区接触表面中心黏着作用减弱,相对滑动更容易发生,在这种微动状态下运行摩擦因数较大。图 3 所示为 TC4 合金在法向载荷 Fn=50 N、温度分别为 300 和 500,不同位移幅值(D=50、100、150 m)下摩擦因数随时间的变化曲线及 FtD 曲线。结果表明,摩擦因数曲线可分为 3 个阶段:微动初期的快速上升阶段、中期的剧烈波动阶段和后期的稳定阶段23。图 2平均摩擦因数随位移幅值变化曲线Fig.2Curves of average friction coefficientversu
19、s displacement amplitude图 3摩擦因数随位移幅值变化曲线及 FtD 曲线Fig.3Variation curves of friction coefficient with displacement amplitude and FtD curves:(a)50 m;(b)100 m;(c)150 m在初始阶段,TC4 合金表面包裹的氧化膜、油膜等杂质颗粒对基体金属具有保护作用,在微动过程中可以减小摩擦磨损,摩擦因数较小。表面氧化膜是一层较薄的致密氧化层,在受到外部剪切和挤压作用下氧化膜被迅速破坏,裸露的 TC4 合金表面不平整,上下试样直接接触时接触面较小导致局部应力增
20、大,二体作用被加强,摩擦因数迅速上升达到最大值24。在中期阶段,摩擦因数达到最大值后开始剧减,此时在剪切应力作用下黏着被不断破坏,黏着作用将试样材料带入接触区域,增加了接触区域的阻力。在阻力的循环过程中基体金属剥落形成磨屑,摩擦因数曲线呈现出类似锯齿状并逐渐减小。在后期阶段,剥落的颗粒在接触表面不断累积,加速了裂纹的扩展和疲劳脱落,不断形成第三体层。磨屑颗粒在载荷的作用下被不断地压实堆积在接触区域形成具有阻隔保护作用的第三体,降低了表面的切应力,所以摩擦因数达到平稳状态25。高温条件下,较小位移幅值时,FtD 曲线呈现为直线形,如图 3(a)所示,微动处于部分滑移状态,对摩副材料接触表面不发生
21、相对位移,在接触边缘发生微滑,接触中心仍然处于黏着状态;在部分滑移区,环状微滑区伴随着氧化磨损,同时伴随着材料的单向转移。随位移幅值增大,摩擦因数升高,波动幅度下降,FtD 曲线由直线形变为椭圆形,如图3(b)所示,微动处于混合区。较大位移幅值时,摩43润滑与密封第 48 卷擦因数进一步增大,FtD 曲线成为平行四边形,如图 3(c)所示,微动运行区域转变为完全滑移区,两接触体在运动过程中表现为相对滑动状态,接触中心黏着作用弱,相对滑动容易发生。微动过程中伴随着磨粒磨损、氧化磨损以及塑性变形。2.2磨损特性研究发现,TC4 合金在同一载荷下磨痕曲线均呈现出“W”型,这说明高温状态和微动摩擦产生
22、的热加速了基体金属的氧化27。图 4 所示为不同温度下 TC4 合金二维轮廓曲线。可见,300 下磨痕深度比 500 下大,说明升温过程产生的物质对磨痕起到保护作用,进而使其磨损程度降低。由于高温时氧化层的硬度和致密性导致其不能向基体金属内部延展,片状的氧化层保护了下层金属,降低了基体的磨损,在坑底出现不规则的轮廓。随着温度升高,基体金属内的原子间相互扩散能力加强,黏着现象更易发生,导致其塑性变形能力增加,产生大量的磨屑堆积造成磨痕轮廓边缘出现微凸起现象。图 4不同温度下 TC4 合金二维轮廓曲线Fig.4Twodimensional profile curves of TC4 alloy a
23、tdifferent temperatures:(a)300;(b)500 图 5 所示为不同温度下 TC4 合金磨损量和磨损率曲线。可知:同一温度下,随着位移幅值的增加,磨损体积不断增加,而磨损率先增加后减小;在相同参数下,300 下的磨损体积和磨损率始终高于 500;小位移时,磨损体积和磨损率的变化趋势逐渐增大,当位移幅值增加到 125 m 时,磨损率出现骤减。由于小位移幅值时,微动过程出现少量接触区域的叠加现象,大量磨屑和疲劳剥落颗粒在接触中心区域堆积不易排出28。这些磨粒在位移振幅作用下不断被压实,产生一层致密的氧化物薄膜即第三体,对基体金属具有保护作用,使得材料流失较少。当增大位移幅
24、值时,产生的摩擦热使接触区域的重叠现象严重,减摩膜层厚度较薄易被破坏,出现严重的材料流失。图 5不同温度下 TC4 合金磨损体积和磨损率曲线Fig.5TC4 alloy wear volume and wear rate curves at differenttemperatures:(a)wear volume;(b)wear rate2.3磨损表面形貌及机制分析图 6 所示为 300 和 500 下 TC4 合金表面磨痕形貌 SEM 图。小位移幅值时,从磨痕表面可观察到中心黏着区和边缘环形微滑区,如图 6(a)、(d)所示。接触中心处于黏着状态,只可以观察到稀疏分布的少量擦伤;中心黏着区发
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