陳劍鋒,黃煒,李鋒,繆頓,周健
(1.申科滑動(dòng)軸承股份有限公司,浙江 紹興 311800;2.紹興信息研究院,浙江 紹興 312000;3.紹興市天龍錫材有限公司,浙江 紹興 312001;4.東南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,南京 211189)
以錫基巴氏合金為減摩層的滑動(dòng)軸承適用于低速、重載工況,具有精度高,抗振性好,工作平穩(wěn)可靠,噪聲小和壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)技術(shù)手段是在碳鋼的鋼背上采用離心澆鑄[1-3]或重力澆鑄[4]制取鋼背-巴氏合金雙金屬軸瓦。鑄造工藝雖然技術(shù)成熟,但存在以下不足:結(jié)合強(qiáng)度偏低且不穩(wěn)定,鑄造層較厚(一般為13 mm以上),組織粗大和偏析,裂紋縮孔等;工藝流程長(zhǎng),需經(jīng)巴氏合金熔化、鋼背掛錫、熔體注入鑄造腔體、離心澆鑄成型、冷卻水噴淋、機(jī)床粗加工和精加工等,能耗和材料消耗大;環(huán)境安全職業(yè)健康(Environment Safety Health,ESH)不夠理想,澆鑄過程受人為因素影響較多,導(dǎo)致質(zhì)量一致性不高;在使用壽命、可靠性方面與國(guó)外存在明顯差距[5]。采用增材制造技術(shù)符合軸瓦發(fā)展的必然趨勢(shì),可解決鑄造存在的諸多不足,尤其是能夠縮短工藝流程,增材層厚度只有鑄造層的25%~30%,節(jié)約70%~75%的巴氏合金材料,人為因素減少,ESH更友好,可以推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的升級(jí)換代。
近年來滑動(dòng)軸承的制造發(fā)展較快,釬焊、噴涂、堆焊、增材等工藝不斷迭代,大大推動(dòng)了我國(guó)滑動(dòng)軸承材料乃至零件制造水平的發(fā)展。增材制造是以三維模型數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過材料堆積的方式制造零件或?qū)嵨锏墓に嚒娡亢投押付伎蛇M(jìn)行增材制造,但需圍繞增加材料的厚度、形狀、性能、效率和精度進(jìn)行合理選擇。若增加涂層厚度只有微米級(jí),一般看作表面處理,噴涂更多應(yīng)用于表面處理,若厚度達(dá)到毫米級(jí)甚至更大,增加的材料更多,就更符合增材制造。另外,增材制造使形狀復(fù)雜零件的加工流程縮短,比如多個(gè)合金面用一臺(tái)設(shè)備、一道工序連續(xù)完成。激光作為加熱源在表面處理方面應(yīng)用較多,也可用于增材制造。
本文將闡述目前國(guó)內(nèi)電弧增材制造技術(shù)應(yīng)用于軸瓦領(lǐng)域的現(xiàn)狀,有關(guān)配套錫基巴氏合金的成分研究及其線材制造技術(shù)水平,探討增材制造在軸瓦領(lǐng)域的應(yīng)用,錫基巴氏合金線材和相關(guān)配套技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)及存在的問題。
21世紀(jì)初,美國(guó)摩根精密軸承公司在上海投資成立摩根油膜軸承(上海)有限公司,并在國(guó)內(nèi)率先采用氧-乙炔自動(dòng)釬焊設(shè)備,在軸瓦鋼背上增加一層錫基巴氏合金。主要設(shè)備、釬焊線材和輔助材料均從美國(guó)進(jìn)口,主要為軋鋼機(jī)械配套。雖然該技術(shù)比鑄造技術(shù)先進(jìn),但釬焊前要有嚴(yán)格的清理工序且需在鋼背上涂專用助焊劑,增加了生產(chǎn)成本,適合大中型滑動(dòng)軸承,因此應(yīng)用范圍受到限制。
三菱和大同等公司早期也開發(fā)了噴涂工藝和電弧堆焊工藝,但應(yīng)用場(chǎng)合有限。由于國(guó)外公司技術(shù)保密,至今仍不清楚國(guó)外目前技術(shù)的應(yīng)用情況,但從巴氏合金原料判斷,其應(yīng)用技術(shù)主要是噴涂和鎢極惰性氣體保護(hù)(Tungsten Inertia Gas,TIG)電弧堆焊技術(shù)。德國(guó)RENK公司在應(yīng)用巴氏合金絲材進(jìn)行軸瓦修復(fù)的技術(shù)上也在開發(fā)新的增材制造技術(shù)。
1.2.1 早期的修補(bǔ)應(yīng)用
錫基巴氏合金熔點(diǎn)低,易于釬焊,氧-乙炔釬焊最先用于大中型滑動(dòng)軸承的修復(fù)[6-7],如離心鑄造軸瓦加工后的缺陷或錫基巴氏合金層局部磨損、脫落,釬焊采用手工操作,僅限于修補(bǔ)滑動(dòng)軸承,無法替代鑄造技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。文獻(xiàn)[8]給出了巴氏合金釬焊層的質(zhì)量評(píng)價(jià)規(guī)范,詳述了焊接的一般要求、焊接線材、輔助材料(純錫或錫銀合金為過渡層、助焊劑)、焊前準(zhǔn)備、焊接過程(基體預(yù)熱、過渡合金層焊接、巴氏合金工作層堆焊)、檢查和驗(yàn)收,是對(duì)釬焊修復(fù)軸瓦過程進(jìn)行規(guī)范和結(jié)果評(píng)判的依據(jù)。
1.2.2 釬焊涂敷錫基巴氏合金層
文獻(xiàn)[9]對(duì)錫基巴氏合金(SnSb11Cu6)/鋼基體過渡層組織進(jìn)行研究,結(jié)果表明錫基巴氏合金/鋼過渡層的顯微硬度隨釬焊溫度的升高而明顯提高,該研究未給出結(jié)合強(qiáng)度的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。研究結(jié)果肯定了釬焊技術(shù)獲得的軸瓦性能優(yōu)于鑄造。
1.2.3 激光熔覆技術(shù)
文獻(xiàn)[10]采用激光重熔技術(shù)提高軸瓦性能,在軸瓦的錫基巴氏合金離心澆鑄層表面采用激光進(jìn)行掃描重熔,然后對(duì)重熔前后試樣進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明激光重熔可消除離心澆鑄錫基巴氏合金的化合物粗大、偏析和氣孔等缺陷;重熔層的組織質(zhì)量和性能大幅提高,但該研究未給出結(jié)合強(qiáng)度的變化對(duì)比。文獻(xiàn)[11]研究了激光在鋼背上熔覆錫基巴氏合金粉末(SnSb11Cu6)獲得錫基巴氏合金層,其方式是在低碳鋼表面利用高能激光束熔化金屬表面形成熔池,并將合金粉末同步輸送入熔池最終形成熔覆層,研究表明其熔覆層形貌良好,實(shí)現(xiàn)了冶金結(jié)合,中間界面層厚度約6 μm,厚度分別為2,3 mm的錫基巴氏合金層結(jié)合強(qiáng)度可達(dá)到45.185,59.020 MPa。
1.2.4 熱噴涂技術(shù)
文獻(xiàn)[12]采用氧-乙炔火焰噴涂制造錫基巴氏合金軸瓦,試驗(yàn)采用錫基巴氏合金(SnSb8Cu4)線材,除常規(guī)表面清理外,還需預(yù)先在鋼背上火焰噴涂100 μm厚的Ni-Al復(fù)合絲作為過渡層,結(jié)果表明軸瓦的使用壽命較為理想,但試驗(yàn)未給出噴涂層的孔隙率、結(jié)合強(qiáng)度等參數(shù)。文獻(xiàn)[13]研究了電弧噴涂錫基巴氏合金(SnSb8Cu4)層在潤(rùn)滑條件下的磨損性能,對(duì)比了電弧噴涂、鑄造以及電弧堆焊方法制備的錫基巴氏合金層與鋼背的磨損表現(xiàn),給出了在潤(rùn)滑條件下電弧噴涂錫基巴氏合金涂層具有比鑄造錫基巴氏合金層更好的減摩性能的結(jié)果,該研究認(rèn)為電弧噴涂獲得的錫基巴氏合金增材層組織結(jié)構(gòu)優(yōu)于鑄造和堆焊層;電弧噴涂層的固有孔隙特性可起到儲(chǔ)油、潤(rùn)滑作用,但未進(jìn)一步研究噴涂層的孔隙率和結(jié)合強(qiáng)度。
文獻(xiàn)[14]研究電弧噴涂技術(shù)制造錫基巴氏合金(SnSb11Cu6)軸瓦增材層,表明雖然增材層抗磨性較好,但結(jié)合強(qiáng)度測(cè)試數(shù)據(jù)最高不超過17.5 MPa,其正面孔隙率為1.74%。文獻(xiàn)[15]研究結(jié)果表明,電弧噴涂的錫基巴氏合金層經(jīng)170~300 ℃融合4 h后,結(jié)合強(qiáng)度可提高到50 MPa左右。
根據(jù)某滑動(dòng)軸承制造企業(yè)引進(jìn)電弧噴涂技術(shù)的數(shù)據(jù),數(shù)次噴涂才能達(dá)到所需的增材層厚度,材料利用率只有30%左右,噴涂期間基體溫度需保持在200 ℃左右。
1.2.5 電弧熔覆技術(shù)
電弧廣泛應(yīng)用于金屬焊接[16],作為增材制造的熱源應(yīng)用于錫基巴氏合金軸瓦制造領(lǐng)域是近10年來才發(fā)展起來的一項(xiàng)新技術(shù)。文獻(xiàn)[17]以SnSb11Cu6為研究對(duì)象,研究了熔化極惰性氣體保護(hù)(Metal Inertia Gas,MIG)堆焊工藝對(duì)錫基巴氏合金軸瓦組織及性能的影響,結(jié)果表明:增材層組織方面,離心鑄造的軸瓦錫基巴氏合金層組織粗大,SnSb 硬質(zhì)相尺寸達(dá)到95 μm左右,同時(shí)存在嚴(yán)重的組織偏析現(xiàn)象,而MIG 堆焊工藝的組織細(xì)小、均勻,SnSb 硬質(zhì)相尺寸不超過17 μm,同時(shí)未觀察到明顯組織偏析;結(jié)合強(qiáng)度方面,鐵元素向錫基巴氏合金層內(nèi)擴(kuò)散距離約為5 μm,離心鑄造僅約0.5 μm,離心鑄造軸瓦斷口主要特征為粗大的SnSb相顆粒發(fā)生的穿晶解理斷裂,MIG堆焊工藝斷口的主要特征為撕裂棱、樹枝狀Sn5Cu6及二次裂紋,測(cè)試數(shù)據(jù)表明MIG堆焊工藝結(jié)合力比離心鑄造提高1倍,達(dá)到80 MPa左右,該研究未述及所測(cè)試樣的錫基巴氏合金層厚度。文獻(xiàn)[18]以SnSb11Cu6,SnSb8Cu8和SnSb8Cu4為研究對(duì)象,進(jìn)一步研究MIG堆焊工藝的錫基巴氏合金軸瓦結(jié)合強(qiáng)度,得出SnSb11Cu6,SnSb8Cu8和SnSb8Cu4的結(jié)合強(qiáng)度分別為66.42,75.72,83.07 MPa,并給出Sb含量是影響結(jié)合強(qiáng)度的主要原因,該研究未給出所測(cè)試樣的錫基巴氏合金層厚度。
MIG焊和TIG焊技術(shù)在增材制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)為國(guó)內(nèi)軸瓦制造領(lǐng)域技術(shù)更新?lián)Q代奠定了基礎(chǔ)。2010年以來,國(guó)內(nèi)數(shù)家高等院校聯(lián)合軸瓦和錫基巴氏合金線材生產(chǎn)企業(yè)開始研究MIG焊和TIG焊作為增材制造技術(shù)在軸瓦領(lǐng)域的應(yīng)用:哈爾濱工業(yè)大學(xué)與太原重工油膜軸承分公司聯(lián)合建立了MIG焊工藝數(shù)據(jù)庫(kù),在國(guó)內(nèi)首先完全替代了離心鑄造工藝;東南大學(xué)與申科滑動(dòng)軸承股份有限公司合作,引進(jìn)多條基于MIG焊的增材制造生產(chǎn)線,逐步在大中型尺寸軸瓦和全部平面軸瓦加工中替代鑄造技術(shù);哈爾濱電機(jī)廠機(jī)電工業(yè)有限公司也引進(jìn)了MIG焊技術(shù)逐步替代離心鑄造技術(shù);首先進(jìn)入中國(guó)的摩根油膜軸承(上海)有限公司也開始引進(jìn)MIG焊或TIG焊技術(shù)替代釬焊工藝。
MIG堆焊過程中錫基巴氏合金線材作為自耗電極不斷熔化,且其線徑不超過1.60 mm,熔化形成的熔滴易在大電流的作用下產(chǎn)生爆斷飛濺,輸入的電流波動(dòng)大,質(zhì)量欠佳的錫基巴氏合金線材則容易造成過多的飛濺物,影響增材層的質(zhì)量和堆焊效率。新型數(shù)字化MIG焊工藝將電弧參數(shù)反饋和高速伺服送絲系統(tǒng)形成控制閉環(huán),將焊絲的運(yùn)動(dòng)與熔滴過渡過程相結(jié)合,解決了普通MIG堆焊過程短路、噴射、脈沖過度形成大電流造成熔滴汽化爆斷難題,其原理是將焊絲的運(yùn)動(dòng)直接與焊接過程結(jié)合,熔滴過渡時(shí)電流為零,沒有頸縮爆斷[19-20];焊絲回抽運(yùn)動(dòng)幫助熔滴脫落與過渡,因此輸入的能量更少,電流波動(dòng)更平穩(wěn),堆焊層更平整(新型數(shù)字化MIG焊工藝的增材層厚度可比MIG堆焊減小0.5 mm),堆焊效率更高。
此外,數(shù)字化電弧加熱與多自由度高精密機(jī)器人系統(tǒng)(圖1)可實(shí)現(xiàn)多維、多位置和連續(xù)掃描方式沉積,從而實(shí)現(xiàn)3D打印,解決了滑動(dòng)軸承小批量和多品種的復(fù)雜工藝問題,通過離線編程方式可真正實(shí)現(xiàn)無人化增材制造。
圖1 錫基巴氏合金增材制造設(shè)備Fig.1 Additive manufacturing equipment for tin-based babbitt alloys
錫基巴氏合金以Sn,Sb,Cu為基體,作為軸瓦的減摩層材料,自工業(yè)化應(yīng)用以來有上百年的歷史,GB/T 8740—2013《鑄造軸承合金錠》、GB/T 1174—1992《鑄造軸承合金》和 ASTM B23:2014“Standard Specification for White Metal Bearing Alloys”給出的通用成分要求均以Sn,Sb,Cu為主成分。隨著工業(yè)化的發(fā)展,軸瓦材料需適用于高速、重載和高溫工況,近幾十年對(duì)錫基巴氏合金成分的優(yōu)化一直持續(xù)進(jìn)行。
文獻(xiàn)[21]在錫基巴氏合金(SnSb11Cu6)中添加微量的Ag,結(jié)果表明Ag可提升軸瓦高溫抗蠕變性能。文獻(xiàn)[22]在SnSb12Cu6中添加0.6%Zn和0.1%Ag,然后將制成的軸瓦在100 ℃下進(jìn)行耐沖擊試驗(yàn),結(jié)果表明其耐沖擊性能為含Cd合金的2倍以上,原因?yàn)镃d雖可提高強(qiáng)度,但同時(shí)使合金脆化,降低了耐沖擊載荷;而添加適量的Zn和Ag可提升高溫強(qiáng)度,達(dá)到替代Cd的目的。Cd在軟釬料領(lǐng)域曾廣泛使用,用于降低熔點(diǎn),提高潤(rùn)濕性,改善焊點(diǎn)質(zhì)量,隨著無鉛化進(jìn)程,其因強(qiáng)烈毒性被嚴(yán)格限制使用。
為提升錫基巴氏合金的高溫強(qiáng)度,文獻(xiàn)[23]添加了微量的Ni,Mn,As,Si,Cd,F(xiàn)e,Al,V和稀土,但未給出詳細(xì)添加作用說明。文獻(xiàn)[24]研究在錫基巴氏合金中添加改良元素,結(jié)果表明:添加Ga和P可起到抗氧化作用;添加In可降低熔點(diǎn)和表面張力,提高潤(rùn)濕性和結(jié)合強(qiáng)度;添加Ni可改善鋪展性能并細(xì)化晶粒,提高結(jié)合強(qiáng)度和耐磨性。文獻(xiàn)[1]介紹了不同元素對(duì)錫基巴氏合金的作用:Ni可減少成分偏析,但會(huì)降低合金流動(dòng)性; Cd可細(xì)化晶粒,提高合金硬度、強(qiáng)度、耐疲勞性和耐磨性;As可細(xì)化合金晶粒,減少合金的偏析,提高合金硬度、強(qiáng)度和耐磨性;適量的P可增加合金鑄造時(shí)流動(dòng)性;混合稀土可提高塑性和韌性;Bi,Pb和Fe為有害元素,應(yīng)控制其含量。
在錫基巴氏合金中添加短碳纖維[25]或碳納米管[26]作為錫基巴氏合金增強(qiáng)材料可明顯提高耐磨性,但這2種材料的添加頗為復(fù)雜,需要鍍銅后通過粉末冶金方法加入。
目前國(guó)內(nèi)軸瓦所用的錫基巴氏合金以鑄錠方式提供,而增材制造用的錫基巴氏合金為線材,一般沿用軟釬料制造技術(shù)[14]制取,即合金配制→擠壓鑄錠制取→切除擠壓鑄錠澆鑄帽口和表皮→擠壓成線坯→拉拔減徑。SnSb8Cu4的Sb,Cu含量不高,擠壓線坯容易拉拔減徑,而SnSb8Cu8及其他Sb含量10%以上的錫基巴氏合金用常規(guī)技術(shù)難以拉拔減徑。常規(guī)的擠壓技術(shù)難以避免擠壓鑄錠表面涂抹的潤(rùn)滑脂和空氣進(jìn)入擠壓線坯內(nèi)部,拉拔過程中出現(xiàn)油煙、炸火和飛濺物多等現(xiàn)象。拉絲模無法拉拔線徑較細(xì)的線材,或拉拔的線材斷后伸長(zhǎng)率幾乎為零,易折斷,無法連續(xù)正常進(jìn)行增材堆焊作業(yè)。
隨著增材制造技術(shù)的推廣,對(duì)錫基巴氏合金線材需求量的不斷增加和要求的不斷提高,2010年以來,紹興市天龍錫材有限公司為配套摩根油膜軸承(上海)有限公司供應(yīng)商本地化的要求,率先研發(fā)了高質(zhì)量的錫基巴氏合金線材制作工藝。文獻(xiàn)[27]研究了定量澆鑄設(shè)備,用于制取擠壓用錫基巴氏合金鑄錠,內(nèi)在缺陷較少。文獻(xiàn)[28]研究具有排氣、排油和擠壓鑄錠表皮自動(dòng)排出功能的擠壓模具,消除了鑄錠擠壓過程夾雜油脂、空氣等缺陷,滿足了低飛濺和低油煙的要求。為解決Sb含量較高的錫基巴氏合金線徑拉拔難題,文獻(xiàn)[29-30]通過輥模可將線坯拉拔到φ1.60 mm左右,拉拔過程不再使用潤(rùn)滑油脂,進(jìn)一步減少了線材使用過程中油煙的產(chǎn)生。目前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的錫基巴氏合金線材已能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,使用效果基本與國(guó)外同類產(chǎn)品相似。
據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),2017年錫基巴氏合金鑄錠的消耗量在4 000 t左右,直到2019年用于軸瓦的錫基巴氏合金仍不超過200 t,因此增材制造在軸瓦領(lǐng)域有巨大的潛力和社會(huì)效益。目前國(guó)內(nèi)軸瓦領(lǐng)域除數(shù)家龍頭企業(yè)積極引進(jìn)增材制造技術(shù)替代鑄造工藝并取得了實(shí)效外,絕大部分中小企業(yè)由于一次性投入較大及對(duì)技術(shù)的可靠性存在顧慮,尚在觀察和猶豫中。隨著下游企業(yè)高可靠性要求的不斷提高,大中型和平面軸瓦將逐步向擁有增材制造技術(shù)的企業(yè)集中。
離心鑄造雖然存在許多不足,但作為成熟技術(shù)且具有鑄造速度快的特點(diǎn),仍將在結(jié)合強(qiáng)度要求不高的小尺寸、大批量軸瓦制造中發(fā)揮作用。釬焊作為軸瓦修復(fù)技術(shù)仍將在業(yè)界流行,但與MIG焊技術(shù)相比,自動(dòng)釬焊技術(shù)制造軸瓦需要使用助焊劑,增材過程需要保持基體較高的溫度,且結(jié)合強(qiáng)度優(yōu)勢(shì)不明顯,不可能成為主流技術(shù),國(guó)內(nèi)首家采用釬焊技術(shù)的摩根油膜軸承(上海)有限公司已改用TIG焊技術(shù)替代釬焊技術(shù)。
噴涂工藝較MIG焊、TIG焊技術(shù)復(fù)雜,且結(jié)合強(qiáng)度優(yōu)勢(shì)不明顯,不具備規(guī)?;夹g(shù)推廣的基礎(chǔ)。激光熔覆增材技術(shù)效率低,成本高,不具備實(shí)用基礎(chǔ)。
以錫基巴氏合金為減摩材料的軸瓦制造領(lǐng)域,增材制造將替代鑄造技術(shù)的趨勢(shì)難以改變。TIG焊技術(shù)雖可獲得較佳增材層(瓦背上堆焊一層錫基巴氏合金層),但堆焊增材速度低及略顯遜色的結(jié)合強(qiáng)度制約了其發(fā)展和推廣;MIG焊技術(shù)雖具有諸多優(yōu)勢(shì),但受到增材過程飛濺物的困擾。新型數(shù)字化MIG焊技術(shù)具備的高速伺服送絲技術(shù)的出現(xiàn),解決了熔滴汽化爆斷引起的飛濺難題,進(jìn)一步提高了堆焊增材速度。
文獻(xiàn)[31]指出我國(guó)已在激光-電弧復(fù)合技術(shù)方面獲得突破,用于不銹鋼等焊接接頭時(shí)其性能與TIG焊相當(dāng),焊接效率提高了5倍,已廣泛用于國(guó)家重大裝備。若該技術(shù)能在軸瓦制造領(lǐng)域應(yīng)用,將為我國(guó)制造出高質(zhì)量和高可靠性的滑動(dòng)軸承發(fā)揮重要作用。
綜上所述,隨著各種裝備的發(fā)展,特別是應(yīng)重大裝備國(guó)產(chǎn)化的要求,軸瓦必然將向高效率,高精度,高技術(shù)含量,高可靠性,長(zhǎng)壽命和EHS友好型發(fā)展,電弧增材技術(shù)符合該發(fā)展趨勢(shì),將在行業(yè)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。
錫基巴氏合金成分的研究基于高可靠性的基礎(chǔ)進(jìn)行,主要圍繞著提高結(jié)合強(qiáng)度,細(xì)化晶粒,減少偏析,提升高溫抗蠕變性能、耐磨性和抗氧化性等展開。Cd類軟釬焊料能提高潤(rùn)濕性,改善焊接性能,降低合金熔點(diǎn),改善合金流動(dòng)性,但其劇烈的毒性在軟釬焊領(lǐng)域被嚴(yán)格限制使用;As起到細(xì)化組織作用,但其毒性也被業(yè)界所關(guān)注;Zn可提升高溫抗蠕變性能,但Zn是一種極易氧化金屬,形成的合金潤(rùn)濕性差,鑄造過程影響結(jié)合強(qiáng)度,因此難以在鑄造法生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用;短碳纖維和碳納米管作為錫基巴氏合金的增強(qiáng)材料,尚無實(shí)際應(yīng)用前途。
電弧增材過程受到氬氣保護(hù),因此錫基巴氏合金中不需要添加抗氧化元素,同時(shí)熔覆層厚度薄,冷速快,組織得到細(xì)化,不需要添加細(xì)化組織的元素,由于增材過程的高溫熔池和氬氣保護(hù),不需要添加提高潤(rùn)濕性和降低合金熔點(diǎn)的元素;因此錫基巴氏合金成分優(yōu)化的趨勢(shì)主要是以Sn,Sb,Cu為基體,添加可提高耐磨性的元素(如Ni)和提升高溫抗蠕變性能的元素(如Ag,Zn)。
Ni,Ag,Zn等元素的添加將在錫基巴氏合金得到工業(yè)化的實(shí)際應(yīng)用,As和Cd僅在特殊行業(yè)使用,添加的其他改良元素應(yīng)考慮產(chǎn)業(yè)化難度、環(huán)保、成本和線材加工等因素。
軸瓦鑄造技術(shù)經(jīng)過近百年的發(fā)展,形成了比較完善的檢測(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。利用電弧等增材技術(shù)制備軸瓦,是國(guó)內(nèi)近10年才發(fā)展起來的技術(shù)。雖然多項(xiàng)持續(xù)研究表明該技術(shù)明顯優(yōu)于常規(guī)鑄造技術(shù),但推廣過程仍有困難,因此需要國(guó)家層面的技術(shù)支持,完善相關(guān)的檢測(cè)技術(shù)和形成新標(biāo)準(zhǔn)體系,有助于加快推廣增材技術(shù)的應(yīng)用。
3.3.1 形成增材技術(shù)導(dǎo)則
增材制造在軸瓦領(lǐng)域是新技術(shù),國(guó)內(nèi)外還沒有相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范,因此需要國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)牽頭完成增材技術(shù)導(dǎo)則或規(guī)范制定,形成國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)和協(xié)調(diào)上下游企業(yè)共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。
3.3.2 錫基巴氏合金線材標(biāo)準(zhǔn)
目前國(guó)內(nèi)外僅有鑄造用錫基巴氏合金錠的標(biāo)準(zhǔn),GB/T 1174—1992的雜質(zhì)含量控制較GB/T 8740—2013的寬,GB/T 12608—2003《熱噴涂 火焰和電弧噴涂用線材、棒材和芯材分類和供貨技術(shù)條件》給出噴涂用SnSb8Cu4的線材成分和線徑要求,雜質(zhì)含量和線徑控制要求不嚴(yán)格。目前國(guó)內(nèi)錫基巴氏合金生產(chǎn)企業(yè)按照各自企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量差異較大。由紹興市天龍錫材有限公司牽頭,組織國(guó)內(nèi)數(shù)家軸瓦龍頭企業(yè)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商向國(guó)家有色金屬標(biāo)委會(huì)申請(qǐng)立項(xiàng)編制的《滑動(dòng)軸承堆焊用錫基巴氏合金線材》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已通過會(huì)議評(píng)審。
3.3.3 更接實(shí)際近工況的疲勞試驗(yàn)方法
GB/T 18325.2—2009《滑動(dòng)軸承 軸承疲勞 第2部分:金屬軸承材料圓柱形試樣試驗(yàn)》通過折彎方法來檢驗(yàn)滑動(dòng)軸承的結(jié)合疲勞強(qiáng)度,與實(shí)際工況的差異較大。文獻(xiàn)[32]采用英國(guó)DANA Glacier Vandervell軸承公司的DE972SAPPHIRE(藍(lán)寶石)軸瓦疲勞試驗(yàn)機(jī)對(duì)軸瓦進(jìn)行更接近實(shí)際工況的疲勞試驗(yàn),雖然獲得的數(shù)據(jù)較理想,但試驗(yàn)材料均非錫基巴氏合金,缺乏參考價(jià)值。因此,需要國(guó)內(nèi)企業(yè)研究接近實(shí)際工況的錫基巴氏合金軸瓦疲勞試驗(yàn)方法,以形成各方共識(shí)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.4 高溫蠕變?cè)囼?yàn)方法
錫基巴氏合金中添加Ni,Ag和Zn,通過增材制造技術(shù)獲得的減摩層結(jié)合強(qiáng)度佳和高溫抗蠕變性能優(yōu),但目前國(guó)內(nèi)外有關(guān)高溫抗蠕變?cè)囼?yàn)方法的標(biāo)準(zhǔn)均是針對(duì)黑色金屬的,錫基巴氏合金高溫抗蠕變?cè)囼?yàn)方法還是空白。紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院牽頭國(guó)內(nèi)數(shù)家軸瓦龍頭企業(yè)、錫基巴氏合金線材生產(chǎn)企業(yè)和檢測(cè)機(jī)構(gòu)已完成前期準(zhǔn)備工作,擬向國(guó)家相關(guān)標(biāo)委會(huì)提出立項(xiàng)申請(qǐng)。
軸瓦鑄造技術(shù)較為成熟,但電弧增材等增材制造技術(shù)在軸瓦領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間較短,尚存在一些問題,有待進(jìn)一步研究和試驗(yàn)。
3.4.1 過細(xì)的SnSb相是否會(huì)加速軸徑的磨損
普遍認(rèn)為軸瓦減摩層SnSb相的尺寸越小,其耐磨性越佳。增材制造技術(shù)制得的軸瓦減摩層充分細(xì)化的SnSb相固然能提高軸瓦的耐磨性,但是否會(huì)引起軸徑的過度磨損尚未得到共識(shí),有待試驗(yàn)或?qū)嶋H應(yīng)用數(shù)據(jù)的驗(yàn)證。
3.4.2 多次電弧堆焊增材是否會(huì)影響結(jié)合強(qiáng)度
要使電弧堆焊增材的錫基巴氏合金層堆焊厚度達(dá)到5 mm,需要至少2~3次堆焊作業(yè),某企業(yè)發(fā)現(xiàn)多次堆焊增材后結(jié)合強(qiáng)度大幅度降低至與鑄造技術(shù)相當(dāng)?shù)乃剑珫|南大學(xué)開展的試驗(yàn)表明多次堆焊作業(yè)并不會(huì)影響結(jié)合強(qiáng)度,業(yè)界分析認(rèn)為可能是堆焊時(shí)輸入的能量、速度和冷卻強(qiáng)度參數(shù)的匹配影響所致。因此,多次堆焊作業(yè)影響結(jié)合強(qiáng)度的機(jī)理及如何避免該現(xiàn)象出現(xiàn)有待進(jìn)一步研究。
滑動(dòng)軸承的特點(diǎn)是多材料(雙金屬)相互配合以達(dá)到支承和保護(hù)轉(zhuǎn)動(dòng)軸的作用。減摩層(巴氏合金)的加工工藝選擇多樣,但發(fā)展趨勢(shì)是短流程和柔性化。增材制造是厚壁滑動(dòng)軸承的一種新工藝,在提高層間結(jié)合性能的同時(shí)簡(jiǎn)化了工藝流程,且適用于多種結(jié)構(gòu)形式。同時(shí),電弧增材制造設(shè)備可以兼容多種材料,為滑動(dòng)軸承設(shè)計(jì)時(shí)的材料選擇提供了更大的余地。為此,我國(guó)滑動(dòng)軸承行業(yè)與研究機(jī)構(gòu)正通過材料、工藝、裝備一體化開發(fā)找到能提高滑動(dòng)軸承性能,降低成本和工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善生產(chǎn)環(huán)境的有效方法。