戴晟,左敦穩(wěn),方淳,趙先銳,王金芳,朱流
(1.臺(tái)州學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院, 浙江 臺(tái)州 318000;2.南京航空航天大學(xué) 機(jī)電學(xué)院, 江蘇 南京 210016)
模具的表面磨損嚴(yán)重影響模具的使用壽命,對(duì)模具表面采用電鍍、滲碳、激光表面處理、熱噴涂、離子注入和電子束輻照等表面強(qiáng)化處理以提高模具(特別是型腔面)的硬度、耐磨、抗疲勞等性能,延長(zhǎng)模具的壽命[1]。采用激光熔覆技術(shù)[2-6]將高性能材料熔覆到模具基體表面,形成具有高硬度、耐磨性好、耐蝕性好的熔覆層,可以延長(zhǎng)模具的使用壽命,恢復(fù)磨損報(bào)廢零件的服役功能,并且具有顯著的綠色制造的特征,在模具表面強(qiáng)化領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。目前,激光熔覆涂層的研究主要集中在陶瓷相-金屬基復(fù)合涂層,熔覆過(guò)程中以未熔陶瓷顆粒和基材為核心迅速冷卻凝固,形成枝晶,在熔覆涂層中彌散分布,起到彌散強(qiáng)化作用,并因其快速凝固特性而得到過(guò)飽和固溶體,起到固溶強(qiáng)化作用,增強(qiáng)基材表面的硬度和耐磨性[7]。Cheng等[8]在NAK80模具鋼表面激光熔覆制備了Ni/WC復(fù)合涂層,顯著提高模具鋼表面的耐磨性。文獻(xiàn)[2,9]在2738塑料模具鋼表面制備了Ni/WC復(fù)合涂層,研究了其顯微組織和摩擦磨損性能。Obadele等[10]研究了TiC添加量對(duì)WC-Co-Cr涂層和WC-Ni涂層的影響。Lou等[11]研究了Cr3C2-NiCr涂層的組織與性能。駱?lè)糩12]通過(guò)在P20模具鋼激光熔覆非晶納米Al2O3,TiC,WC等陶瓷硬質(zhì)顆粒的涂層以提高耐磨性。本文采用激光熔覆技術(shù)在45鋼樣品表面制備了Ni/TiC復(fù)合涂層,研究其成分、組織結(jié)構(gòu)、顯微硬度分布及耐磨性,為進(jìn)一步優(yōu)化工藝參數(shù)提供前期研究基礎(chǔ)。
激光熔覆基體材料選用45鋼,熔覆前試樣表面需要經(jīng)砂紙打磨、除銹和無(wú)水乙醇清除油污。熔覆材料采用Ni基合金+TiC粉末,其中Ni基合金粉末粒度為120~200目,TiC粉末粒度為80~150目。TiC粉末占混合粉末總質(zhì)量的60%。試驗(yàn)前,對(duì)粉末進(jìn)行100 ℃烘干2 h,以去除混合粉末表面吸附的水分。
采用Nd:YAG激光加工機(jī)進(jìn)行熔覆試驗(yàn),激光熔覆參數(shù):激光器輸出電流110 A、掃描速率110 mm/min、光斑直徑0.8 mm、激光頻率為6 Hz、脈寬6.0 ms。采用大面積多道搭接熔覆方法,搭接率約為50%~60%,每完成一道熔覆,需要停激光,對(duì)熔覆區(qū)進(jìn)行重新鋪粉,以保證搭接效果,同時(shí)可以使前一道熔覆層基本冷卻以保持激光熔覆快速凝固的特性。試驗(yàn)前將熔覆粉末預(yù)置在45鋼基材表面。
用線切割機(jī)切取試樣觀察分析涂層的顯微組織、硬度和摩擦性能。利用日立S-4800型場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)觀察試樣的組織形貌。利用Bruker D8 ADVANCE型 X射線衍射儀分析涂層物相,Cu靶作為X射線源,工作電壓35 kV,加速電壓40 kV,工作電流30 mA,掃描速度為4.0(deg/min)。利用島津HMV-2T型顯微硬度計(jì)測(cè)定熔覆層試樣橫截面的顯微硬度,在測(cè)量過(guò)程中避開(kāi)顆粒、孔洞,載荷為300 g,壓頭保持時(shí)間為10 s。
在球盤(pán)式摩擦試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行摩擦磨損試驗(yàn),YG8硬質(zhì)合金球?yàn)閷?duì)偶件。試驗(yàn)時(shí),將試樣固定在樣品盤(pán)上,由電機(jī)驅(qū)動(dòng)其轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)速度為600 r/min,轉(zhuǎn)動(dòng)半徑為5 mm,對(duì)試樣施加垂直恒定載荷為10 N,試驗(yàn)是在室溫?zé)o潤(rùn)滑的條件下進(jìn)行,磨損時(shí)間為30 min。試樣磨損失重采用島津高精度(10-5g)分析天平稱量,每個(gè)數(shù)據(jù)均為重復(fù)試驗(yàn)三次的平均值。稱量前將磨損試樣放在超聲波清洗器中用無(wú)水乙醇清洗干凈。
采用蔡司Axio CSM700白光共聚焦顯微鏡觀測(cè)各磨損試樣形貌,并測(cè)量磨痕寬度和深度,利用文獻(xiàn)[2]的方法分別計(jì)算磨損試樣的磨損體積和比磨損率,評(píng)價(jià)Ni/TiC熔覆涂層的耐磨性。磨損體積Vw和比磨損率K分別為:
(1)
(2)
式中:h為磨痕深度(μm);b為磨痕寬度(mm);r為磨痕軌道半徑(mm);P為法向載荷(N);S為滑動(dòng)距離(m)。
圖1為激光熔覆Ni/TiC復(fù)合涂層的X射線衍射圖譜。分析衍射強(qiáng)度峰值可知,Ni/TiC復(fù)合涂層的主要組成相為T(mén)iC,γ-Ni,[Fe,Ni],F(xiàn)eNi3和Fe3C。
圖1 Ni/TiC復(fù)合涂層的XRD圖譜
圖2為Ni/TiC激光熔覆層試SEM組織形貌和EDS分析結(jié)果。由圖2(a)可以看出,熔覆層與基體呈現(xiàn)良好的冶金結(jié)合,涂層無(wú)明顯的氣孔、裂紋等缺陷。在激光作用下,結(jié)合區(qū)部分基體及熔覆材料熔化,形成冶金結(jié)合。該區(qū)域溫度最高,溫度梯度幾乎垂直于界面,形成了平行于界面的一層極薄的平面晶,在平面晶的前方,由于冷卻速度過(guò)快而形成了超細(xì)的等軸晶或短棒狀晶粒。在熔覆區(qū)(圖2(b))未見(jiàn)尺寸較大的硬質(zhì)相顆粒分布。熔覆層微區(qū)的EDS分析結(jié)果可以看出(圖2(c)和(d)),圖中的微區(qū)中均含有Ni、Fe、Ti、Al等合金元素,另外還有少量的Si元素。熔覆層微區(qū)的EDS分析結(jié)果可以看出圖2(c)和圖2(d)中的微區(qū)中均含有Ni,F(xiàn)e,Ti,Al等合金元素,另外還有少量的Si元素??梢?jiàn),在熔覆過(guò)程中,TiC與Ni很好的熔融。
圖2 激光熔覆Ni/TiC復(fù)合涂層橫截面組織形貌(SEM)和EDS分析
激光熔覆Ni/TiC復(fù)合涂層試樣橫截面上的顯微硬度分布曲線如圖3所示。從圖3中可以看出,Ni/TiC復(fù)合涂層的顯微硬度沿層深皆呈明顯的階梯狀分布。涂層中最外表面的熔覆層硬度最高,平均顯微硬度值約為800 HV,明顯高于基體硬度,主要是因?yàn)樘蓟镏車嬗袕浬⑽龀鲈斐傻摹R苯鸾Y(jié)合區(qū)硬度急劇下降,這主要是因?yàn)槿鄹策^(guò)程中基體的微熔使Fe元素向涂層擴(kuò)散,導(dǎo)致結(jié)合區(qū)成分被稀釋,使得單位體積里強(qiáng)化相的數(shù)量減少,從一定程度上降低了結(jié)合區(qū)的硬度,這樣可以使硬度從熔覆層到基體得以較好的過(guò)渡,緩沖激光熔覆層受到的沖擊。熱影響區(qū)的硬度值為170 HV以上,明顯高于基體硬度值(140~150 HV),說(shuō)明靠近結(jié)合區(qū)的熱影響區(qū)已經(jīng)發(fā)生了淬火,存在淬火馬氏體。Ni/TiC復(fù)合涂層的高硬度會(huì)使得45鋼基體表面耐磨性有較大的改善。
圖3 激光熔覆Ni/TiC復(fù)合涂層顯微硬度沿層深方向分布曲線
圖4 試樣的磨損失質(zhì)量
圖4為45鋼基體和TiC/Ni激光熔覆試樣的磨損失質(zhì)量。由圖可見(jiàn),45鋼基體的平均磨損失質(zhì)量為2.7 mg,而TiC/Ni激光熔覆試樣的平均磨損失質(zhì)量為0.6 mg,磨損失質(zhì)量為未涂層基材的22.2%。通過(guò)式(1)和式(2)分別計(jì)算得到45鋼基體和TiC/Ni激光熔覆試樣的磨損體積Vw和比磨損率K,如圖5所示。45鋼基體經(jīng)激光熔覆TiC/Ni復(fù)合涂層后,熔覆試樣的比磨損率相對(duì)于基體試樣的比磨損率下降了86.5%。由此可見(jiàn),經(jīng)激光熔覆TiC/Ni復(fù)合涂層后,45鋼的耐磨性能得到顯著提高。這是因?yàn)榧す馊鄹睺iC/Ni復(fù)合涂層硬度較高,另外硬質(zhì)顆粒TiC也在摩擦過(guò)程中起到了很好的抗摩擦磨損能力,使熔覆層的磨損失重量和比磨損率遠(yuǎn)小于45鋼基體。因此,相比于鋼基體,激光熔覆涂層的耐磨性有了很大提高。
圖5 試樣的比磨損率
1) 在45鋼基體表面采用激光熔覆技術(shù)制備了TiC/Ni復(fù)合涂層,涂層與基材之間均沒(méi)有出現(xiàn)氣孔和裂紋等缺陷,具有良好的冶金結(jié)合;試樣的硬度顯著提高,其中熔覆層的硬度超過(guò)800 HV,有利于保證TiC/Ni熔覆層的耐磨性。
2) 熔覆試樣的比磨損率比基體試樣的比磨損率下降了86.5%,TiC硬質(zhì)相提高了摩擦副表面的承載能力,使耐磨性得到了顯著提高。
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