毛亞男,趙 海,江 波,宮彥華,鐘 斌
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司技術(shù)中心 高性能軌道交通新材料及安全控制安徽省重點實驗室 安徽馬鞍山 243000)
車輪是列車的關(guān)鍵部件,在使用過程中受到輪軌接觸應(yīng)力的作用可能出現(xiàn)剝離、磨耗、擦傷、失圓等不類型的表面損傷,直接影響列車的運營安全和平穩(wěn)性,降低乘車舒適度。研究表明[1],隨著外徑的減小,車輪多邊形發(fā)生率增大,可能與車輪踏面下硬度變化有關(guān)。南京航空航天大學(xué)[2]與中國鐵路成都局集團公司[3]發(fā)現(xiàn),隨著輪徑的減小,磨耗速率呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢,可能與接觸應(yīng)力、踏面硬化層深度的變化有關(guān)。Paul Molyneux-Berry[4]等發(fā)現(xiàn),車輪輪輞徑向硬度呈減小趨勢,磨損性能和滾動接觸疲勞性能呈降低趨勢??梢?,車輪輪輞徑向組織、性能分布對踏面表面損傷有直接影響。
國內(nèi)地鐵公司主要采用強度和硬度水平較低的歐標型車輪時,踏面剝離、失圓問題尤為突出,2019年,地鐵車輛轉(zhuǎn)向架CG10車輪(半成品)通用技術(shù)規(guī)范頒布實施,開始換用更高硬度的新材質(zhì)CG10車輪以改善踏面剝離、失圓等問題。本文研究了CG10車輪輪輞徑向組織、性能分布規(guī)律,為該種車輪的服役性能評估提供數(shù)據(jù)參考。
研究用CG10車輪鋼的主要化學(xué)成分如表1所示,車輪熱處理工藝為:車輪加熱至800℃-900℃并保溫一段時間后對踏面部位進行噴水冷卻,然后在500℃-550℃進行回火處理。較傳統(tǒng)地鐵用歐標車輪,其成分和性能存在明顯差異。
3.最后,在新技術(shù)的更新?lián)Q代以及新科技普遍應(yīng)用的背景下,很多企業(yè)仍然存在發(fā)展程度不一致的現(xiàn)象,特別是一些傳統(tǒng)企業(yè),還處于知識經(jīng)濟影響下的“盲區(qū)”。事實上,任何一家企業(yè)都需要根據(jù)知識經(jīng)濟時代下的相關(guān)變化,對自己的經(jīng)營發(fā)展做出一些調(diào)整,如果自己缺乏專業(yè)知識和技能,就需要聘請專業(yè)的企業(yè)來幫助自己完成改造。時代在變化,大眾的消費行為也在變化,連“星巴克”都與“天貓”進行合作,在網(wǎng)上賣咖啡了。這就說明只有適應(yīng)知識經(jīng)濟時代的各種要求,才能不被時代所淘汰。
表1 研究用CG10車輪鋼成分、性能(拉伸、硬度、沖擊)
車輪經(jīng)熱處理后,在踏面下15 mm、20 mm、25 mm、30 mm、35 mm和40 mm處取樣,分別進行顯微金相和力學(xué)性能檢測分析。
由圖中各項參數(shù)的變化趨勢可以看出:當拉伸試樣位置距踏面深度由15 mm增加至40 mm時,輪輞屈服強度由670 MPa減小到592 MPa,抗拉強度由1024 MPa逐漸降低至977 MPa,且屈強比由0.654減小為0.606,說明隨取樣深度的增加,屈服強度的降低幅度比抗拉強度明顯,分析發(fā)現(xiàn),材料的屈服應(yīng)力主要取決于珠光體層片間距,珠光體層片間距越小,強度越高。抗拉強度也主要由珠光體層片間距決定。延伸率主要受珠光體含量變化的影響,而珠光體層片間距則影響不大。
圖1 不同部位顯微組織
2.2.2 拉伸結(jié)果分析
表2 不同部位珠光體和鐵素體體積分數(shù)及珠光體層片間距
通過采用最小層片間距法(選取每個視場層片間距最小的珠光體團進行測量)進行測量分析,5個視場檢測結(jié)果的平均值如表2中所示。隨著距踏面深度的增加,珠光體層片間距由146.0 nm增大至179.6 nm,并且在踏面下25 mm-40 mm范圍內(nèi)珠光體層片間距增大速率較明顯。
采用美國FEI公司生產(chǎn)的QUANTA450掃描電鏡放大到30000倍,在輪輞踏面下不同深度處隨機選擇5個視場進行珠光體形貌觀察并拍照。
2.2.1 硬度和沖擊韌性檢測結(jié)果分析
關(guān)于《藝舟雙楫》,任國磊[21]指出,它是中國古代書論史上的一部經(jīng)典著作,是清代碑學(xué)思想的經(jīng)典之一。《藝舟雙楫》的論書部分用樸質(zhì)的語言敘述了一些關(guān)于碑帖考證、信札及書家個人傳記等的信息,為后人研究書史提供了寶貴的史料,也為書法美學(xué)、書法批評研究提供了可靠的理論依據(jù)。他的突出貢獻在于:一方面確立了以筆法為核心的書法理論體系,在書法的點畫、運筆、章法等問題上作了碑學(xué)闡述;另一方面,他是碑學(xué)思想的發(fā)揮者,使北朝摩崖、造像記刻石、墓志銘恣肆、遒勁、雄健、樸質(zhì)的審美價值趨向得以確立,為清代的書法藝術(shù)風格道路找到了新的突破點,為近代碑學(xué)熱潮作了鋪墊。
車輪輪輞硬度試樣截面上,分別在距踏面深度10 mm、15 mm、20 mm、25 mm、30 mm、35 mm和40 mm處,進行5點硬度檢測,試驗結(jié)果如圖2所示。
圖2 不同部位硬度和沖擊檢測結(jié)果平均值
分析發(fā)現(xiàn),從車輪踏面下15 mm至40 mm深度范圍內(nèi),硬度均值由301.2HB減小到291.2HB,平均硬度梯度約為0.40HB/mm,其中踏面下20 mm-25 mm、30 mm-35 mm之間有較大的硬度梯度,均大于0.8HB/mm。檢測位置隨著距踏面深度的增加,硬度值逐漸減小,這主要是由于隨著距踏面下深度增加,珠光體含量減少,珠光體層片間距越來越大,導(dǎo)致車輪硬度逐漸降。踏面下40 mm處硬度值略高于35 mm處,分析原因主要是由于珠光體含量的影響,影響珠光體鋼力學(xué)性能的微觀組織是層片間距與珠光體含量共同作用的結(jié)果。
這節(jié)課教學(xué)的主要內(nèi)容是用“自主探究法”發(fā)現(xiàn)兩個三角形全等的四種判定方法,再予以應(yīng)用.采用質(zhì)疑式教學(xué),不但可以給學(xué)生思考數(shù)學(xué)問題時指明方向,而且調(diào)動了學(xué)生思維的積極性,學(xué)生自主進行探究、動手操作得到四種判定方法,很好地完成了質(zhì)疑過程與方法.在這節(jié)課中,質(zhì)疑的作用是不可替代的[4].
在車輪輪輞踏面下不同深度處隨機選取5個視場進行珠光體和鐵素體定量分析。利用圖像分析軟件,分別計算出各深度處5個視場中珠光體和鐵素體的體積分數(shù),計算結(jié)果見表2。在車輪踏面下15 mm-35 mm范圍內(nèi),珠光體體積分數(shù)逐漸由98.03%減少至97.54%,與此同時鐵素體的體積分數(shù)逐漸由1.97%增多至2.46%,但在踏面下40 mm處,珠光體體積分數(shù)增加為97.80%,即隨著輪輞部位距踏面深度的增加,鐵素體所占比例具有逐漸增加的趨勢,這是由于輪輞淬火時,車輪鋼的冷卻速度隨輪輞深度的增加而下降。
車輪輪輞踏面下不同深度處進行沖擊取樣分析,每個位置取3個U5沖擊樣塊,常溫下進行沖擊試驗。試驗結(jié)果如圖2所示,隨著距踏面距離的增加,車輪常溫沖擊值逐漸減小,且在踏面下30 mm-3 5mm之間有較明顯的梯度變化。隨取樣深度增加,珠光體層片間距變大的同時共析鐵素體片層變厚,在較小的斷裂吸收功條件下,試樣發(fā)生斷裂,因而宏觀顯示沖擊韌性指標降低。
車輪輪輞踏面下不同深度處取樣進行拉伸試驗,屈服強度、抗拉強度、延伸率和計算的屈強比結(jié)果如圖3所示。
由于鐵心的非線性,引起電壓暫降的原因歸結(jié)為空載變壓器投切時產(chǎn)生很大的磁化電流[9,22]。因為不同的三相變壓器飽和程度不同,所以電壓暫降在每一相的幅值大小也不同。電壓暫降幅值與鐵心中的剩磁和網(wǎng)絡(luò)阻尼、電源強度、開關(guān)合閘時刻等因素有關(guān)。通常,由變壓器投切造成的電壓暫降在85%以上[9,20,23]。
圖3 不同部位拉伸檢測結(jié)果
用IMAGER.M2m正置式顯微鏡在500倍下觀察車輪輪輞踏面下15 mm、20 mm、25 mm、30 mm、35 mm和40 mm處的顯微組織,見圖1,均為鐵素體-珠光體組織,先共析鐵素體沿原始奧氏體晶界呈斷續(xù)網(wǎng)狀分布,由先共析鐵素體勾勒出的區(qū)域尺度看,隨著檢測深度的增加,晶粒尺寸有所增大。
圖7為一個周期內(nèi)即0.1 s時間內(nèi),讀取天線端電壓幅值隨時間的變化曲線,可以看出有且僅有一個波谷,而且物體在旋轉(zhuǎn)過程中,只有當讀取天線每旋轉(zhuǎn)到與天線正對位置時,讀取天線端電壓信號幅值才會出現(xiàn)最低值;從圖8可以看出,兩個周期內(nèi)出現(xiàn)了兩個波谷,采集兩個波谷之間的時間間隔即可求出電機轉(zhuǎn)速,可以求得兩個波谷之間的時間間隔約為0.1 s,與電機轉(zhuǎn)速設(shè)定值相吻合。
綜上分析發(fā)現(xiàn)車輪鋼的機械性能主要取決于珠光體組織,珠光體的強度取決于珠光體層片間距和體積分數(shù)。在受到外力拉伸時,珠光體屈服強度主要取決于珠光體層片間距,并服從Hall-Petch關(guān)系。珠光體在拉伸變形過程中,其中的滲碳體具有極低的脆斷阻力,在外力的作用下發(fā)生切變而斷裂,使得鐵素體中出現(xiàn)滑移帶,并使相鄰的滲碳體層片增加負荷。由于這些滑移僅限于滑移帶范圍內(nèi),所以珠光體表現(xiàn)為高強度、低塑性和低韌性。因而踏面下隨著深度增加,珠光體含量減少,珠光體層片間距越來越大,導(dǎo)致車輪硬度、沖擊、拉伸等力學(xué)性能逐漸降低。
在踏面下15 mm-25 mm范圍,CG10組織變化較小,致使性能變化也較小。隨著距車輪輪輞踏面下深度的增加,珠光體含量略有降低,珠光體層片間距明顯增大,致使車輪其相應(yīng)位置的硬度、沖擊、拉伸等力學(xué)性能逐漸也相應(yīng)降低。
車輪鋼的機械性能主要取決于珠光體組織,珠光體的強度取決于珠光體層片間距和體積分數(shù)。
隨距踏面深度的增加,力學(xué)性能變化明顯,為真實反映生產(chǎn)車輪的性能特征,在生產(chǎn)取樣時要嚴格按照標準要求的位置進行取樣。