期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
仿生织构类型及其对表面摩擦性能影响 被引量:18
1
作者 侯启敏 杨学锋 +2 位作者 王守仁 居鹏 李万洋 《中国表面工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期18-32,共15页
随着经济的发展,机械加工零件表面的减阻耐磨及抗黏等性能变得尤为重要,为了提高生产加工过程的高效性和节能性,针对零件的表面问题引入仿生织构的概念。仿生织构是仿照生物体表特殊的纹理在摩擦副表面加工出能够实现减摩降阻润滑效果的... 随着经济的发展,机械加工零件表面的减阻耐磨及抗黏等性能变得尤为重要,为了提高生产加工过程的高效性和节能性,针对零件的表面问题引入仿生织构的概念。仿生织构是仿照生物体表特殊的纹理在摩擦副表面加工出能够实现减摩降阻润滑效果的微/纳结构。介绍了多种具非光滑结构表面生物,综述了几种典型仿生织构类型,阐明了每种织构类型的摩擦磨损机理;从织构类型、结构设计和加工方法、压强分布、摩擦因数和机理分析、应用与展望等方面进行评述,对应用最为广泛的凹坑型和沟槽型织构结合实例分析其摩擦磨损性能并附以数据论证,通过摩擦因数和磨损机理判断织构的减摩降阻效果,从而进一步实现参数优化。分析表明:仿生织构对改善摩擦性能具有重要影响,其中摩擦因数是判断摩擦性能的重要因素,加以磨损机理的深入研究,使得减阻耐磨效果较优的织构类型可大幅提高工业效率,结合工业、航天、汽车等行业中对仿生织构的应用,展望未来仿生织构的广泛研究及在摩擦过程中性能的优化,实现织构化普及应用。 展开更多
关键词 仿生织构 减阻耐磨 机理分析 摩擦因数 摩擦学性能
下载PDF
液压阻尼器活塞杆激光熔覆WC/Co06涂层耐磨耐腐蚀性能 被引量:5
2
作者 居鹏 杨学锋 +1 位作者 李万洋 侯启敏 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期217-227,共11页
目的研究WC添加量对WC/Co06复合涂层耐磨耐腐蚀性能影响,以期应用到液压阻尼器活塞杆表面,增强活塞杆耐磨耐腐蚀性能。方法采用同轴送粉式激光熔覆设备在液压阻尼器活塞杆用42Cr Mo钢表面制备不同WC含量(质量分数为5%、10%、15%、20%)的... 目的研究WC添加量对WC/Co06复合涂层耐磨耐腐蚀性能影响,以期应用到液压阻尼器活塞杆表面,增强活塞杆耐磨耐腐蚀性能。方法采用同轴送粉式激光熔覆设备在液压阻尼器活塞杆用42Cr Mo钢表面制备不同WC含量(质量分数为5%、10%、15%、20%)的WC/Co06涂层,用金相显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪及维氏硬度显微计,对4组不同WC含量的涂层进行质量检测。用滑动摩擦磨损试验机对涂层进行磨损性能测试。用盐雾腐蚀试验箱对涂层进行耐腐蚀测试。结果熔覆层表面质量良好,稀释率为5%左右。熔覆层显微组织随WC含量的升高越来越致密,WC/Co06涂层生成多种硬质相,如Cr_(23)C_(6)、Cr_(7)C_(3)、WC及Fe_(3)W_(3)C等分布在γ-Co固溶体周围增强其硬度以及耐磨耐腐蚀能力。4组熔覆层中,20%WC含量的熔覆层硬度最高(810HV),是基体的(275HV)2.95倍。摩擦磨损及盐雾腐蚀试验后,熔覆涂层磨损量及腐蚀失重均明显降低,其中20%WC熔覆层的磨损量及腐蚀失重最低,分别为基体的54.7%和21%。结论WC可提高熔覆层硬度,改善熔覆层的耐磨耐腐蚀性能,且WC含量越高,强化效果越明显。通过试验可得20%WC含量的WC/Co06涂层具有更优良的耐磨耐腐蚀性能。 展开更多
关键词 液压阻尼器活塞杆 激光熔覆 WC/Co06涂层 摩擦磨损 盐雾腐蚀
下载PDF
激光熔覆Fe-Mo涂层增强铧式犁表面耐磨性能研究 被引量:2
3
作者 居鹏 杨学锋 +2 位作者 夏国峰 李万洋 侯启敏 《特钢技术》 CAS 2021年第4期13-17,12,共6页
为提高普通犁铧钢65Mn的耐磨损性能,降低农耕生产成本。采用同步送粉式激光器,在65Mn基体表面制备3种不同Mo含量(5wt%、10wt%、15wt%)的Fe基涂层。对熔覆涂层显微组织结构、物相组成及显微硬度进行分析,并对熔覆层进行了冲击磨粒磨损及... 为提高普通犁铧钢65Mn的耐磨损性能,降低农耕生产成本。采用同步送粉式激光器,在65Mn基体表面制备3种不同Mo含量(5wt%、10wt%、15wt%)的Fe基涂层。对熔覆涂层显微组织结构、物相组成及显微硬度进行分析,并对熔覆层进行了冲击磨粒磨损及冲蚀磨粒磨损实验测试。结果表明Mo元素的加入促进Fe基涂层显微组织结构细化,熔覆涂层生成多种硬质相提高了熔覆层硬度及耐磨性能;熔覆层最高硬度达912HV,较基体提高了2倍多;熔覆涂层冲击及冲蚀磨粒磨损的磨损量较基体有大幅度下降,其中,Fe-10Mo涂层冲击磨粒磨损磨损量最低为基体的48%,Fe-15Mo涂层冲蚀磨粒磨损磨损量最低为基体的58%。综合考虑涂层中Mo含量为10%-15%时涂层耐磨损性能最佳,能更好的满足翻转犁犁铧的使用要求。 展开更多
关键词 激光熔覆 Fe基涂层 微观组织 冲击磨粒磨损 冲蚀磨粒磨损
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部