研究了油润滑条件下两种不同铝基复合材料及其基体合金的摩擦磨损性能,分析了增强体对材料摩擦磨损性能的影响以及相应的磨损机理.结果表明:油润滑条件下,随着摩擦时间的延长,AlNP/Al复合材料的摩擦系数由小变大趋于稳定;而TiB2P/LY12复合材料的摩擦系数却是由大变小趋于稳定,这主要与其摩擦过程中形成凹坑产生润滑油膜有关.由于增强体强度的增加,50%(体积分数,下同)TiB2P/Al复合材料的摩擦系数低于50%AlNP/Al复合材料,且耐磨性优于50%AlNP/LY12复合材料.增强相的加入显著提高了材料的耐磨性,使得复合材料的抗粘着能力明显优于基体合金.
参考文献
[1] | NUSSAMAI .Newapplicationforaluminum-basedmetalmatrixcomposites[J].Light Metal Age,1997,2:54-58. |
[2] | 吴洁君,王殿斌,桂满昌,袁广江.颗粒增强铝基复合材料干滑动摩擦性能述评[J].稀有金属,1999(03):214-219. |
[3] | 陈跃,沈百令,张永振,邢建东.颗粒增强铝基复合材料干摩擦磨损研究进展[J].兵器材料科学与工程,1999(02):61-67. |
[4] | 王文龙;吴军华;张国定 .铝基复合材料的摩擦磨损性能[J].金属学报,1998,34(11):1178-1182. |
[5] | 陈跃,邢建东,张永振,沈百令,倪锋.增强颗粒对铝基复合材料摩擦学性能的影响[J].摩擦学学报,2001(04):251-255. |
[6] | 凌兴珠;徐振民.TiB2颗粒增强铝合金复合材料研究[J].有色金属,1998(02):99-103. |
[7] | 向新;秦岩.TiB2及复合材料的研究进展[J].陶瓷学报,1999(02):17-19. |
[8] | KONDOHK;TAKEDA Y;KIMURA A .Wearpropertiesofin-situreactedAl-AlNcompositesinteredmaterialandapplicationforautomatictransmissionparts[J].SAE Transactions Journal of Materials and Manufacturing,1999,108:917-921. |
[9] | Al2O3短纤维/SiC颗粒混杂增强铝合金复合材料[J].中国有色金属学报,1999(03):458. |
[10] | 卢德宏,顾明元,施忠良,吴桢干,金燕苹.SiC和Gr颗粒混杂增强Al基复合材料的摩擦磨损特性的研究[J].复合材料学报,2000(01):60-64. |
[11] | 卢德宏,顾明元,施忠良,金燕苹.SiC含量对混杂复合材料摩擦磨损性能的影响[J].材料工程,2000(03):26-28. |
[12] | MCCOLLIR;HARRIS S J;HU Q;SPURR G J, WOOD P A .InfluenceofsurfaceandheattreatmentonthefrettingwearofanaluminumalloySiCreinforced[J].Wear,1997,203-204:507-515. |
[13] | 修发贤 .TiB2P/LY12复合材料的组织与机械性能[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,1999. |
[14] | 皮亚南;傅国清;戴莉莉 等.稀土高铝锌基合金摩擦性能的研究[J].南昌大学学报(工科版),1997,19(04):89-93. |
[15] | 李荣久.陶瓷-金属复合材料[M].北京:冶金工业出版社,1995 |
[16] | 刘利,傅正义.硼化钛系复合材料研究进展[J].粉末冶金技术,2000(03):216-220. |
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