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超声表面滚压处理铝合金钻杆的高温摩擦学性能
引用本文:梁健,岳文,孙建华,侯斌斌,尹浩,刘俊秀.超声表面滚压处理铝合金钻杆的高温摩擦学性能[J].中国表面工程,2016,29(5):129-137.
作者姓名:梁健  岳文  孙建华  侯斌斌  尹浩  刘俊秀
作者单位:中国地质科学院 勘探技术研究所, 河北 廊坊 065000,中国地质大学(北京) 工程技术学院, 北京 100083,中国地质科学院 勘探技术研究所, 河北 廊坊 065000,中国地质大学(北京) 工程技术学院, 北京 100083,中国地质科学院 勘探技术研究所, 河北 廊坊 065000,中国地质大学(北京) 工程技术学院, 北京 100083
基金项目:国家自然科学基金(51404217,41572362);中国地质调查局地质调查项目(12120113016800)
摘    要:为了提高铝合金钻杆的耐磨性,利用超声表面滚压技术(USRP)对2219铝合金钻杆材料进行表面强化处理。采用透射电子显微镜(TEM)表征了USRP处理后铝合金的晶粒大小,采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和显微硬度计测量了强化层的微观形貌、相组成和显微硬度,并利用高温摩擦磨损试验机评价了试样的摩擦学性能,对磨副为玛瑙球。结果表明,经USRP处理后2219铝合金表面形成了纳米晶和厚度约500μm的塑性强化层,表面硬度由120 HV0.05提高至190 HV0.05。随着摩擦磨损试验温度的升高,未处理试样和USRP试样的平均摩擦因数和磨损率都逐渐增大。在相同试验温度下,USRP试样的平均摩擦因数和磨损率均小于未处理试样的。未处理试样和USRP试样的磨损机制主要是黏着磨损和磨粒磨损。

关 键 词:铝合金  钻杆  超声表面滚压  表面纳米化  高温摩擦学性能
收稿时间:2016/1/26 0:00:00
修稿时间:2016/1/26 0:00:00

High Temperature Tribological Properties of Aluminum Alloy Drill Pipe Processed by Ultrasonic Surface Rolling
LIANG Jian,YUE Wen,SUN Jian-hu,HOU Bin-bin,YIN Hao and LIU Jun-xiu.High Temperature Tribological Properties of Aluminum Alloy Drill Pipe Processed by Ultrasonic Surface Rolling[J].China Surface Engineering,2016,29(5):129-137.
Authors:LIANG Jian  YUE Wen  SUN Jian-hu  HOU Bin-bin  YIN Hao and LIU Jun-xiu
Affiliation:Institute of Exploration Techniques, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, Hebei,School of Engineering and Technology, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083,Institute of Exploration Techniques, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, Hebei,School of Engineering and Technology, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083,Institute of Exploration Techniques, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, Hebei and School of Engineering and Technology, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083
Abstract:
Keywords:aluminum alloy  drill pipe  ultrasonic surface rolling processing  surface nanocrystallization  high temperature tribological properties
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