99er精品-激情福利社-草榴视屏-久久精品AV一区二区三-最近2019好看的中文字幕免费-最近中文字幕高清MV免费-国产亚洲精品久久精品录音-富二代APP推广二维码-懂色AV

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構

社會關注

分享:4種成分車輪鋼與 U71Mn鋼軌鋼間的磨損行為

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:4種成分車輪鋼與 U71Mn鋼軌鋼間的磨損行為掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2021-08-23 16:34:30【

劉吉華1,2,陳水友2,劉啟躍2

(1.五邑大學軌道交通學院,江門 529020;

2.西南交通大學,牽引動力國家重點實驗室摩擦學研究所,成都 610031)

摘 要:在輪軌磨損試驗機上研究了熱軋 U71Mn鋼軌鋼和4種成分車輪鋼間的摩擦磨損行為,分析了車輪鋼化學成分、硬度對磨損行為及磨損機制的影響.結果表明:隨著碳元素含量的提高,車輪鋼顯微組織中先共析鐵素體含量顯著減少,珠光體晶粒尺寸增大,珠光體中的滲碳體片層變厚,車輪鋼的硬度也逐漸增大;隨著車輪鋼硬度的增大,車輪鋼磨損量減少,其主要磨損機制由磨粒磨損和淺層剝層磨損向深層剝層磨損轉變,鋼軌鋼磨損量增加,其主要磨損機制為淺層剝層磨損.

關鍵詞:顯微組織;車輪鋼;硬度;U71Mn鋼軌鋼;磨損機制

中圖分類號:TH117.3 文獻標志碼:A 文章編號:1000G3738(2017)07G0070G06

WearBehaviorbetweenWheelSteelswithFourChemicalComposition

andU71MnRailSteel

LIUJihua1,2,CHENShuiyou2,LIUQiyue2

(1.SchoolofRailwayTracksandTransportation,WuyiUniversity,Jiangmen529020,China;

2.TribologyResearchInstitute,StateKeyLaboratoryofTractionPower,SouthwestJiaotongUniversity,Chengdu610031,China)

Abstract:ThefrictionandwearbehaviorbetweenthewheelsteelswithfourchemicalcompositionandhotG

rolledU71Mnrailsteelwasstudiedusingawheel/railweartester,andtheeffectsofwheelsteelcompositionand

hardnessonthewearbehaviorandwearmechanismwereanalyzed.Theresultsshowthatwiththeincreaseofcarbon

content,theproeutectoidferritecontentreducedobviously,thepearliticgrainsizeincreased,andthethicknessof

cementitelamellaalsoincreasedinthemicrostructureofthewheelsteel,resultingintheincreaseofwheelsteel

hardness.Withtheincreaseofwheelsteelhardness,thewearlossofthewheelsteeldecreasedandthemainwear

mechanismchangedfromabrasivewearandshallowdelaminationwearintodeepdelaminationwear,whilethewear

lossoftherailsteelincreasedandthemainwearmechanism wasshallowdelaminationwear.

Keywords:microstructure;wheelsteel;hardness;U71Mnrailsteel;wearmechanism


0 引 言

鐵路運輸作為現(xiàn)代交通的一種重要運輸方式,在國民經濟發(fā)展中占據著不可替代的重要地位[1].目前,世界鐵路正朝著高速化和重載化方向發(fā)展,一些關鍵技術問題不斷出現(xiàn)且有待得到解決,其中,最主要也是最根本的問題是輪軌材料的合理匹配.該問題如不能得到合理解決,將嚴重影響列車運行的

安全性和可靠性,并會延長維修時間、增加維修費用,從而降低鐵路運輸?shù)慕洕б婧蜕鐣б?因此,對輪軌材料進行試驗研究以減少輪軌傷損具有重要意義[2G4].劉啟躍等[5]研究發(fā)現(xiàn),車輪鋼中的碳含量不會影響其摩擦因數(shù),但會改變其磨損機制,且車輪鋼的耐磨損能力隨著碳含量的增加顯著增強.劉吉華等[6]采用JDG1輪軌模擬試驗機研究了相同條件下4種不同成分車輪鋼的耐磨性能和疲勞性能,結果表明:車輪鋼的碳含量越高,其硬度越高,耐磨性越好;高碳含量車輪鋼的疲勞裂紋擴展較深,疲勞損傷較嚴重;低碳含量車輪鋼由于部分剛萌生的裂紋被磨損去除,疲勞損傷較輕微.陳水友等[7]在 MMSG2A 滾動摩擦磨損試驗機上進行了不同成分車輪鋼與熱軋 U75V 鋼軌鋼的匹配試驗,結果表明:隨著碳含量的增加,車輪鋼的硬度增大,主要磨損機制由小剝離掉塊向大剝離掉塊轉變;鋼軌鋼則由輕微剝落磨損向深層剝落磨損轉變,并且隨著車輪鋼硬度的增大,鋼 軌 鋼 表 面 的 疲 勞 裂 紋 有 變 長 的 趨 勢.MAYAGJOHNSON 等[8]進行了2種珠光體鋼的疲勞裂紋擴展速率試驗發(fā)現(xiàn):較小的珠光體片層間距可以顯著降低疲勞裂紋的擴展速率;R37CrHT 鋼軌鋼相比 R260 鋼 軌 鋼 具 有 更 高 的 硬 度 和 抗 拉 強度,且不容易發(fā)生變形,因此表現(xiàn)出更低的疲勞裂紋擴展速率.上述研究主要包括兩個方向:一是重點研究輪/軌鋼的化學成分對輪軌系統(tǒng)摩擦學行為的影響,而對顯微組織的影響分析較少;二是單一研究鋼軌鋼或者車輪鋼顯微組織對其摩擦學性能的影響,而對整個輪軌系統(tǒng)影響的研究較少。

在我國,高速鐵路鋼軌鋼一般選用 U71Mn熱軋鋼,車輪鋼則依賴進口.為了更好地選取車輪鋼,實現(xiàn)輪軌材料的合理匹配,作者開展了不同成分車輪鋼與熱軋 U71Mn鋼軌鋼間的磨損試驗,研究了車輪鋼化學成分對輪軌鋼間磨損行為及磨損機制的影響.

1 試樣制備與試驗方法

試驗用材料為熱軋 U71Mn鋼軌鋼和4種化學成分淬火回火(860 ℃加熱后噴水,500 ℃回火)車輪鋼,車輪鋼和鋼軌鋼的化學成分見表 1.由表 1可知,1# ~4# 車輪鋼化學成分的主要差異在于碳元素和硅元素的含量不同,硫元素和氫元素含量也存在細微的差別,其他元素含量則差異不大,鋼軌鋼中的錳元素含量較大.

鋼軌鋼試樣直接在熱軋 U71Mn鋼軌頭上橫向切取,其斷口與鋼軌踏面平行;車輪鋼試樣從車輪踏面截取,端面與車輪踏面平行.將1# 車輪鋼對應的試樣記為1# 試樣,以此類推.鋼軌鋼和車輪鋼試樣的尺寸 如 圖 1 所 示,二 者 的 縱 向 曲 率 半 徑 均 為30mm,橫向曲率半徑分別為∞和14mm.根據赫茲接觸理論[1],確保兩試樣間的平均接觸應力和接觸區(qū)橢圓的長短軸半徑之比與輪軌間實際工況下的相同.在 MMSG2A 摩擦磨損試驗機上模擬直線工況輪軌接觸狀態(tài)進行試驗:模擬軸重為16t,輪軌間接觸應力為1125MPa,對應的法向載荷為113N,車輪鋼試樣轉速為400r??min-1,車輪鋼試樣和鋼軌鋼試樣縱向滑差率為 3.83%.磨損試驗在干態(tài)下 進 行,試 驗 時 間 為 24h. 在 磨 損 試 驗 前 利 用MVKGH21型維式顯微硬度計測試樣的表面顯微硬度.利用JA4103型電子分析天平測試樣在磨損試驗前后的質量,計算質量損失,以此作為磨損量.采用線切割方法在磨損后的車輪鋼和鋼軌鋼試樣上切出金相試樣,在 PGG2型金相試樣拋光機上拋光,用4%(體積分數(shù))硝酸酒精腐蝕后,利用 FEIQuanta2000/JSMG7001F型掃描電子顯微鏡(SEM)觀 察顯微組織和塑性變形形貌.磨損形貌則在試樣清洗后直接觀察.


圖1 車輪鋼和鋼軌鋼試樣的尺寸及接觸示意


2 試驗結果與討論

2.1 顯微組織與硬度


碳元素是車輪鋼中的主要強化元素,碳元素含量越高,車輪鋼的強度和硬度越大;硅元素不能形成碳化物,主要固溶于鐵素體(包括先共析鐵素體和珠光體鐵素體)中,其在珠光體鐵素體中的含量更高,

即硅元素在珠光體中的強化作用高于在先共析鐵素體中的[9],以此起到強化車輪鋼的作用.由圖2可知:4種車輪鋼試樣的顯微組織中均有先共析鐵素體(F)相,該相呈網狀分布在珠光體(P)晶界上;隨著碳含量的增加,先共析鐵素體相的

含量明顯減少,尺寸也減小,而珠光體晶粒明顯長大;熱軋 U71Mn鋼軌鋼試樣的顯微組織中幾乎沒有發(fā)現(xiàn)先共析鐵素體相,珠光體晶粒尺寸也遠大于4種車輪鋼試樣中的.由圖3可知:不同車輪鋼、鋼軌鋼試樣中的珠光體均呈片層狀;隨著車輪鋼中碳含量的增加,車輪鋼試樣中的滲碳體(Fe3C)片層厚度增大,而珠光體片




圖2 不同車輪鋼試樣和 U71Mn鋼軌鋼試樣的低倍SEM 形貌

不同車輪試樣與高倍SEM形貌


層間距(S)逐漸減小;熱軋態(tài) U71Mn鋼軌鋼試樣中的滲碳體片層厚度和珠光體片層間距遠大于4種車輪鋼試樣的.對于珠光體鋼來說,大量先共析鐵素體的存在能顯著改善其塑性和韌性,但其強度和硬度也會降低.珠光體晶粒的細化使珠光體容易發(fā)生變形(塑性變好),同時晶界數(shù)量的增加可以增強對位錯運動的阻礙作用,從而達到強化珠光體鋼的作用.滲碳體片層越厚,滲碳體越不容易隨同鐵素體變形,而容易發(fā)生脆斷形成大量微裂紋.滲碳體是以相界面強化的形式強化珠光體的,珠光體片層間距增大會使得相界面積減小,對位錯運動的阻力減小,因此珠光體的強度和硬度也會降低[10].

車輪鋼硬度

圖4 車輪鋼和鋼軌鋼試樣的磨損量與車輪鋼硬度的關系

Fig.4 Relationshipbetweenwearlossofwheelandrailsteel

samplesandwheelsteelhardness

1# ,2# ,3# ,4# 車輪鋼試樣的硬度分別為245.58,260.64,299.52,329.52 HV,U71Mn鋼軌鋼試樣的硬度為306.15HV.結合圖3分析可知:1# 和2# 試樣由于含有較多的先共析鐵素體且珠光體片層間距較大,因此顯微硬度較低;3# 和4# 試樣中先共析鐵素體相的大量減少,珠光體中滲碳體片層厚度的增大以及珠光體片層間距的減小,使得其硬度較大.與鋼軌鋼試樣相比,1# ,2# 和3# 試樣中的先共析鐵素體較多,因此雖然其珠光體片層間距更小,但硬度仍然略低于鋼軌鋼試樣的;4# 試樣中的滲碳體含量比鋼軌鋼試樣中的高,珠光體片層間距更小,因此其硬度明顯較大.

2.2 滾動磨損量與損傷行為

表2中的數(shù)據由對圖 4 數(shù)據進行線性擬合得到,表中a,b,R2 分別為擬合線的截距、斜率、線性擬合度.由圖4和表2可知:隨著車輪鋼硬度的增大,車輪鋼試樣的磨損量減小,而鋼軌鋼試樣的磨損量增加;車輪鋼、鋼軌鋼試樣的磨損量與硬度均呈線性關系,線性擬合度較高,分別為98.365%,96.243%;隨著車輪鋼硬度的增大,車輪鋼、鋼軌鋼試樣的磨損量之和也減小.由此可見,車輪鋼的硬度越高,車輪鋼的耐磨性越好,與之匹配的鋼軌鋼耐磨性變差,但輪軌整個系統(tǒng)的耐磨性顯著增強.



表2 車輪鋼和鋼軌鋼試樣的磨損量與車輪鋼硬度的線性


2.3 磨損形貌

將與1# 試樣對磨的 U71Mn鋼軌鋼試樣記為1# 鋼軌試樣,以此類推.由圖5可知:1# 試樣的磨損表面粗糙,沿試樣滾動方向有明顯的犁溝,存在大面積的剝離掉塊,剝離掉塊的厚度一般比較小;2#試樣的磨損表面存在大量的未脫離的剝離塊,剝離塊的厚度較薄,同時沿滾動方向也存在輕微犁溝;3# 試樣的磨損表面存在大面積剝離掉塊,且有部分剝離掉塊的厚度較大,同時沿試樣滾動方向也有輕微的犁溝;4# 試樣磨損表面則較為平整,只有小面積的剝離掉塊,幾乎沒有可見的犁溝,但有些位置剝離掉塊的厚度較大,且有向試樣中心發(fā)展的趨勢;鋼軌試樣磨痕表面則沒有明顯的犁溝,但存在不同程

度的剝離;與1# 試樣對磨的鋼軌鋼表面還有一定的剝落物黏附在上面;與2# ,3# 試樣對磨的鋼軌鋼表面則較為平整,只有輕微的材料剝離;與4# 試樣對磨的鋼軌鋼表面則發(fā)生了較為嚴重的材料剝離.結合表2分析可知:1# 試樣硬度較低,此時輪、軌鋼硬度差較大,兩試樣接觸時主要發(fā)生表層材料的剝離,導致嚴重的磨粒磨損,車輪鋼的主要磨損機制為磨粒磨損和淺層剝層磨損;隨著車輪鋼硬度的增大(2# 和3# 試樣),輪、軌鋼硬度差逐漸縮小,材料剝離后造成的磨粒磨損減弱,此時車輪鋼主要以淺層剝層磨損為主;4# 試樣的硬度比鋼軌鋼的大很多,較高的硬度使其組織中的滲碳體不易變形而易斷裂,因此車輪鋼試樣主要以深層剝層磨損為主;鋼軌鋼試樣則主要以淺層剝層磨損為主,而且在對磨過程中存在一定的黏著磨損.

由圖6可以看出:在循環(huán)接觸應力的作用下,車輪試樣近接觸面的珠光體和先共析鐵素體組織在接觸應力和切向力的作用下逐漸成為片狀.1# 試樣的表層材料發(fā)生了大面積剝離;2# 試 樣 表 面 不 平整,有大量微裂紋形成,微裂紋處材料未發(fā)生剝離;3# 試樣中,在珠光體晶界上沿著塑性變形方向出現(xiàn)了大量點缺陷;4# 試樣縱剖面上 點 缺 陷 的 數(shù) 量 較


少,但形成了較長的疲勞裂紋.珠光體中鐵素體塑性好、強度低;滲碳體是脆性相,強度和硬度較高.因此,在珠光體中的塑性變形主要集中在鐵素體中[11].1# 和2# 試樣組織中含有較多的先共析鐵素體,而且珠光體中鐵素體含量也較高,容易發(fā)生塑性變形,同時由于這兩種車輪鋼試樣的磨損嚴重,很難達到其材料的塑性極限,因而很難觀察到疲勞裂紋.由表1可知,3# 和4# 車輪鋼中的硫元素含量較高.硫元素較多時,大尺寸的硫化物將形成空位形核中心,成為裂紋源[12G13].3# 試樣由于含有較多鐵素體相,而且在對磨過程中的磨損也較為嚴重,點缺陷還不能完全串聯(lián)起來,因而呈現(xiàn)大量的點缺陷(見圖6);4# 試樣不易發(fā)生塑性變形,磨損也很輕微,在對磨過程中,大量的點缺陷易串聯(lián)在一起而形成疲勞裂紋,疲勞裂紋擴展很容易導致試樣失效.由圖4可知:1# 和2# 輪軌系統(tǒng)的總磨損量較高,3# 和4# 輪軌系統(tǒng)的總磨損量顯著降低.綜上所述,1# ,2# 輪軌系統(tǒng)具有優(yōu)良的抗疲勞損傷能力.

對于主要損傷形式為滾動接觸疲勞的高速鐵路線路可以選取1# 和2# 車輪鋼;從延長輪軌磨損壽命和降低輪軌表面損傷的角度考慮,則可以選用與鋼軌鋼硬度相當?shù)模常?車輪鋼,即適當提高車輪鋼硬度,使得輪軌硬度相近就可以顯著改善輪軌系統(tǒng)抗磨損和損傷性能.





圖5 不同車輪鋼和鋼軌鋼試樣的磨損形貌


圖 6 不同車輪鋼試樣縱剖面的SEM 形貌



3 結 論

(1)隨著車輪鋼中碳元素含量的提高,其顯微組織中的先共析鐵素體含量顯著降低,珠光體晶粒

尺寸增大,珠光體中滲碳體片層變厚,珠光體片層間距減小,硬度逐漸增大.

(2)隨著車輪鋼硬度的增大,車輪鋼試樣的磨損量呈線性遞減,而鋼軌鋼試樣的呈線性增加;車輪鋼的主要磨損機制由嚴重磨粒磨損和淺層剝層磨損為主向深層剝層磨損為主轉變,鋼軌鋼的主要磨損機制以淺層剝層磨損為主,并且伴隨有一定的黏著磨損.

(文章來源:材料與測試網-機械工程材料)

最新資訊文章

關閉
国产欧美日韩精品第一页| 国产久久久免费精品视频| 国产精品男人网| 亚洲精品伦理片、| 91精品国产丝袜白色69| 精品中出一区二区三区| 一区二区三区图片精品| 爱久久精品网站| 中文字幕在线精品一区| 色悠悠精品一区二区| 日韩久久精品三级电影免费观看| 久久精品一页| 这里都是精品 妞干| 亚洲女同一区二区三久久精品视频| 日本高潮久久精品体育| 午夜精品无修在线观看| 97伊人精品一区二区三区| 国产欧美一区二区精品性色9| 亚洲成人精品久久电影| 婷婷五月久久精品| 精品国产视频自拍| 国产精品九九久久一区| 亚洲精品成人my32777| 亚州精品| 少妇精品九九视频播放| 国产精品成久久久| 午夜伦理精品| 激情五月精品视频在线播放| 精品二区A| 2020人人精品不卡| 精品午夜av| 日本久久精品尺码无人区| 精品久久久久久久噜噜噜按摩 | 久久精品国产欧美国产| 国产精品香蕉91级黄色10级黄色| 北川美绪亚洲国产精品| 国产精品熟女久久久久| 午夜精品久久久久久久99无限制| 老司机精品观看在线86| 日本在线精品一区二区不卡麻豆| 国产精品久久九九99九九99| 伦理在线免费精品| 亚洲乱码精品在线中出| 精品国产成人AV无码久久久| 国产最新精品一区麻豆| 久久国产精品黄片| 美女一区二区三区国产精品| 精品99久久久99| 国产精品日产欧美久久| 国产精品久久久久久久黄湿 | 欧美日韩精品香蕉| 日韩精品欧美一区二区三区| 久亚洲AV无码精品夜夜嗨| 欧美精品国产草草| 91视频精品在线播放| 欧美精品热热久久999| 亚洲一区二区三区精品三级| 欧美精品第12页| 人妻精品视频一区二区三区4区| 久久久九九九精品AAA片黄色| 老司机精品久久免费视频| 精品中文一区二区伊人| 女同 二区精品| 精品久久国产91久久| 国产精品综合一区两区 | 久久午夜精品理论| 久久精品福利网| 精品国内7777777| 精品欧美日本| 国产欧美在线精品观看| 八区精品人妻| 人妖精品一区| 欧美精品二区草草在线电影| 欧美精品一区123456| 精品乱码一区人妻无码| 伊人精品综合网| 国精品人妻无码一区二区三区yy| 九色91精品国产66| 精品在线一区二区三区四区 | 国产伦精品一区二人人澡人人妻| 五月天婷婷精品噜噜| 国产精品天天想夜夜想| 国产精品无码porn| 在线观看91精品国产麻豆| 久久精品亚州精品色婷婷| 欧美日韩国产香蕉综合精品| 国产午夜精品一卡二卡欧美日韩含羞草| 99国产精品白浆久一| 欧美色精品人妻在线视频大片| 新视觉6080国产精品一区二区三区| 国产精品系列麻| 欧美日韩精品人妻一区二区三区四区 | 国产精品婷婷久久久久不卡| 刘玥国产精品吞精八区| 黄色的久久精品| 台湾国产精品| 色欲精品亚洲| 日韩午夜精品人妻密桃视频| 久久久久黄色精品| 精品AV秘 一区二区| 四虎国产精品免费久久久久| 精品综合成人久久久噜噜噜| 97精品一区二区三区3p| 精品乱码国产1区2区| 久久国产精品一区| 超碰欧美精品在线| 天天精品精品精品| 91综合精品区| 久久国产精品影片| 91国产精品原创人妻| 精品少妇888| 99精品吃药久久久久久久久| 久久久精品福利v片| 精品久久久久久伦理电影| 蜜臀久久精品久久久久电影| 一级黄片精品在线精彩视频| 久久精品xxxooo| 色综合91久久精品中文字幕图片| 这里只有黑人精品视频| 久热久热久热久热最新精品| 日韩精品美女销魂电影在线播放| 洲人成网站久久精品| 国产精品亚洲欧美日韩综合| 韩国久久久精品网站| 麻豆精品碰碰视频| 中文字幕亚洲综合精品狠狠| 欧美日韩精品小视频电影| 精品国产裸体一区二区 | 国产精品一线二线三线在楼道无套拍拍拍| 日韩精品一区二区五月天| 蜜臀AⅤ国产精品久久久| 九九99久久精品在免费线| 久久国产微精品| 国内精品性爱| 精品97久久久久久婷无码| 超碰精品国产首页| 无码人妻 精品 字幕| 91尤物日韩精品码区| chaoporn精品在线| 欧美 日韩 精品 一区| 精品夜嗨久久| 人妻中文字幕精品一区二区三区| 亚洲精品在线色欲| 91精品传媒美女高潮网站| 亚洲日韩欧美精品一级| 久久精品手机| 精品乱码久久久ea7| 精品久久 国产| 91久久久久无码精品国产麻豆| 麻豆久久精品1区2区| 久久玖玖精品| 日本精品中文字幕热热| 88精品视频一区二区三区| 阴蒂精品视频亚洲学院| 国产精品久久久久白浆| 精品在线美女AV| 久久夜色精品国产噜噜果冻| 人妻中文字幕一区二区精品视频免费在线| caopom国产精品| 精品午夜三级片| 中文字幕精品三区无码2025| 日本精品一区二区三区在线视频| 日韩精品乳交国产欧美| 中日韩中文字幕一区二区三区四区精品| 精品亚洲成人午夜福利www| 欧美日韩一级片精品| 老司机精品视频无码| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 久久久精品国产一区| 天天精品日韩国产av| 神马人妻精品| 牛牛精品一区精品一区不卡| 国产欧美另类无码精品一区| 欧美成人91精品| 久久精品内射少妇| 国产精品久久久久久久久久久新郎| 91精品产国品一二三区 | 人妻丰满精品视频| 国产精品久久久久久久毛片动漫| 亚洲 欧美 精品 999| 粉嫩精品中文字幕| 最新精品久久| 久久亚洲日韩精品一区二区三区| 精品一人妻AV一区二区在线播放| 久久久久国产精品人妻aⅴ| 久久精品美女99| 久久精品国产日产| 91精品产国品视频| 日韩精品无毛毛片| 精品久久久久久无卡不卡| 国产精品99久久久久久98AV| <