影響軸承壽命的材料因素的控制
為了使上述影響軸承壽命的材料因素處于j佳狀態(tài),首先需要控制淬火前鋼的原始組織,,可以采取的技術(shù)措施有:高溫1050℃奧氏體化速冷至630℃等溫正火獲得偽共析細珠光體組織,,或者冷至420℃等溫處理,獲得貝氏體組織,。也可采用鍛軋余熱快速退火,,獲得細粒狀珠光體組織,,以---鋼中的碳化物細小和均勻分布,。這種狀態(tài)的原始組織在淬火加熱奧氏體化時,,除了溶入奧氏體中的碳化物外,未溶碳化物將---成細粒狀,。
當(dāng)鋼中的原始組織一定時,,淬火馬氏體的含碳量即淬火加熱后的奧氏體含碳量、殘留奧氏體量和未溶碳化物量主要取決于淬火加熱溫度和保持時間,,隨著淬火加熱溫度增g高時間一定,,鋼中未溶碳化物數(shù)量減少淬火馬氏體含碳量增g高、殘留奧氏體數(shù)量增多,,硬度則先隨著淬火溫度的增g高而增加,,達到峰值后又隨著溫度的升高而降低,。當(dāng)淬火加熱溫度一定時,,隨著奧氏體化時間的延長,,未溶碳化物的數(shù)量減少,殘留奧氏體數(shù)量增多,,硬度增g高,,時間較長時,這種趨勢減緩,。當(dāng)原始組織中碳化物細小時,,因碳化物易于溶入奧氏體,故使淬火后的硬度峰移向較低溫度和出現(xiàn)在較短的奧氏體化時間,。
綜上所述,,gcrl5鋼淬火后未溶碳化物在7%左右,殘留奧氏體在9%左右隱晶馬氏體的平均含碳量在0.55%左右為j佳組織組成,。而且,,當(dāng)原始組織中碳化物細小,分布均勻時,,在---地控制上述水平的顯微組織組成時,,有利于獲得高的綜合力學(xué)性能,從而具有高的使用壽命,。應(yīng)該-,,具有細小彌散分布碳化物的原始組織,淬火加熱保溫時,,未溶的細小碳化物會---長大,,使其粗化。因此,,對于具有這種的原始組織軸承零件淬火加熱時間不宜過長,,采用快速加熱奧氏體化淬火工藝,將可獲得更高的綜合力學(xué)性能,。
自潤滑向心關(guān)節(jié)軸承
1ge…c型和ge…t型擠壓外圈,,外圈滑動表面為燒結(jié)青銅復(fù)合材料;內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,,滑動表面鍍硬鉻,。只限于小尺寸的軸承。外圈為軸承鋼,,滑動表面為一層聚四氟乙烯織物,;內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,滑動表面鍍硬鉻,。能承受方向不變的載荷,,在承受徑向載荷的同時能承受任一方向較小的軸向載荷,。
2ge…cs-2z型外圈為軸承鋼,滑動表面為燒結(jié)青銅復(fù)合材料,;內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,,滑動表面鍍硬鉻;兩面帶防塵蓋,。能承受方向不變的載荷,,在承受徑向載荷的同時能承受任一方向較小的軸向載荷。
3geew…t型外圈為軸承鋼,,滑動表面為一層聚四氟乙烯織物,;安裝和更換軸承的技術(shù)內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,滑動表面鍍硬鉻,。能承受方向不變的載荷,,在承受徑向載荷的同時能承受任一方向較小的軸向載荷。
4ge…f型外圈為淬硬軸承鋼,,滑動表面為以聚四氟乙烯為添加劑的玻璃纖維增強塑料,;內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,滑動表面鍍硬鉻,。能承受方向不變的中等徑向載荷,。
5ge…f2型外圈為玻璃纖維增強塑料,滑動表面為以聚四氟乙烯為添加劑的玻璃纖維增強塑料,;內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,,滑動表面鍍硬鉻。能承受方向不變的中等徑向載荷,。
6ge…fsa型外圈為中碳鋼,,滑動表面由以聚
四氟乙烯為添加劑的玻璃纖維增強塑料圓片組成,并用固定器固定于外圈上,;內(nèi)圈為淬硬軸承鋼,。用于大型和---型軸承。能承受大徑向載荷,。
7ge…fih型外圈為淬硬軸承鋼,;內(nèi)圈為中碳鋼,新手更換輪滑軸承時存在的誤分析滑動表面由以聚四氟乙烯為添加劑的玻璃纖維增強塑料圓片組成,,陽泉非標(biāo)軸承,,并用固定器固定于內(nèi)圈上;雙半外圈,。用于大型和---型軸承,。能承受大徑向載荷。
影響軸承壽命的材料因素
鋼的雜質(zhì)含量
鋼中的雜質(zhì)包括非金屬夾雜物和有害元素酸溶含量,非標(biāo)軸承供貨商,,它們對鋼性能的危害往往是相---長的,,如氧含量越高,氧化物夾雜物就越多,。鋼中雜質(zhì)對力學(xué)性能和制件抗失效能力的影響與雜質(zhì)的類型,、性質(zhì)、數(shù)量,、大小及形狀有關(guān),,但通常都有降低韌性、塑性和疲勞壽命的作用,。
隨著夾雜物尺寸的增大,疲勞強度隨之而降低,,而且鋼的抗拉強度越高,,非標(biāo)軸承供應(yīng)商,降低趨勢加大,。鋼中含氧量增z高氧化物夾雜增多,,彎曲疲勞和接觸疲勞壽命在高應(yīng)力作用下也隨之降低。因此,,8類非標(biāo)軸承訂做,,對于在高應(yīng)力下工作的軸承零件,降---造用鋼的含氧量是---的,。一些研究表明,,鋼中的mns夾雜物,因形狀呈橢球狀,,而且能夠包裹危害較大的氧化物夾雜,,故其對疲勞壽命降低影響較小甚至還可能有益,故可從寬控制,。
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