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强化研磨对轴承套圈表面耐蚀性的影响
引用本文:萧金瑞,梁忠伟,黄建枫,高伟林,刘晓初,陈宥丞.强化研磨对轴承套圈表面耐蚀性的影响[J].表面技术,2021,50(5):238-244, 294.
作者姓名:萧金瑞  梁忠伟  黄建枫  高伟林  刘晓初  陈宥丞
作者单位:广州大学 机械与电气工程学院,广州 510006;广州大学 广州市金属材料强化研磨高性能加工重点实验室,广州 510006;广州大学 广东省强化研磨高性能微纳加工工程技术研究中心,广州 510006
基金项目:国家自然科学基金(52075109,51975136);国家重点研发计划(2018YFB2000501);广东省科技计划(2017B090910010,2017A010102014);广东省高等学校重点领域专项(2019KZDZX1009);广州市科技计划(202102080225)
摘    要:目的 探明强化研磨加工对轴承套圈表面耐蚀性的影响规律.方法 采用单一变量法改变强化研磨加工中的喷射压力,制备不同加工工艺的试样.通过电化学腐蚀实验,测试各试样在常温NaCl溶液环境下的耐蚀性,并记录相关数据.采用光学金相显微镜、维氏硬度计、X射线衍射仪分别检测试样的显微组织、显微硬度、晶粒尺寸及位错密度,并进一步分析金相组织、显微硬度与轴承套圈耐蚀性的关系.结果 在其他加工参数保持不变的前提下,强化研磨试样腐蚀速率分别为13.40、10.83、7.50 mm/a,明显低于未加工试样(18.24 mm/a).同时,试样表层组织均匀性、强化层厚度、位错密度及显微硬度均随喷射压力的增加而增加,晶粒尺寸则随之减小.喷射压力由0.50 MPa增加至0.70 MPa时,腐蚀速率下降50%,强化层厚度则由42μm增加至78μm,晶粒尺寸由6.72μm近似线性减小至3.04μm,位错密度由14.49×1014 m–2近似线性增加至71.09×1014 m–2.而截面显微硬度随深度的变化曲线则呈交错状态.在距加工表面30μm和90~110μm处,0.60 MPa加工所得试样显微硬度最高,且最大硬化层厚度达110μm.结论 强化研磨加工技术可使轴承套圈获得组织均匀、硬度高、位错密度大、晶粒尺寸小的致密强化表层,进而增强其表面耐蚀性.

关 键 词:轴承套圈  强化研磨  喷射压力  耐蚀性  电化学腐蚀
收稿时间:2020/6/1 0:00:00
修稿时间:2020/7/31 0:00:00

Effect of Strengthen Grinding on the Surface Corrosion Resistance of Bearing Ring
XIAO Jin-rui,LIANG Zhong-wei,HUANG Jian-feng,GAO Wei-lin,LIU Xiao-chu,CHEN You-cheng.Effect of Strengthen Grinding on the Surface Corrosion Resistance of Bearing Ring[J].Surface Technology,2021,50(5):238-244, 294.
Authors:XIAO Jin-rui  LIANG Zhong-wei  HUANG Jian-feng  GAO Wei-lin  LIU Xiao-chu  CHEN You-cheng
Affiliation:1. School of Mechanical & Electric Engineering,Guangzhou 510006, China; 2. Guangzhou Key Laboratory for Strengthened Grinding and High Performance Machining of Metal Material,Guangzhou 510006, China; 3. Guangdong Engineering and Technology Research Centre for Strengthen Grinding and High Performance Micro-nanomachining, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China
Abstract:
Keywords:bearing ring  strengthen grinding  jet pressure  corrosion resistance  electrochemistry corrosion
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