浦一子,肖 冰,高 睿,王 溯,周 顥
(南京航空航天大學(xué) 機(jī)電學(xué)院,南京210016)
在列車(chē)輪載交變作用下,鋼軌表面易產(chǎn)生多種磨損,如裂紋、波磨、肥邊、凹坑等。這些表面缺陷會(huì)導(dǎo)致輪軌接觸條件惡化,直接影響鐵路運(yùn)行的平穩(wěn)性與安全性。因此,通過(guò)鋼軌打磨技術(shù)對(duì)鐵路軌道進(jìn)行定期維護(hù),消除與遏制軌面損傷具有重要意義[1-2]。目前,鋼軌打磨列車(chē)是最為主要的打磨設(shè)備,其打磨效率高、打磨距離長(zhǎng),能應(yīng)對(duì)絕大部分的打磨作業(yè)。而鋼軌焊頭平直度打磨、道岔路段打磨、表面除銹等特定條件的鋼軌局部打磨,則更多使用仿形鋼軌打磨機(jī),其操作便捷、靈活度高、噪聲小,很好地彌補(bǔ)了大型打磨列車(chē)的短板[3]。仿形鋼軌打磨機(jī)所用砂輪為樹(shù)脂鋯剛玉砂輪,其磨粒固結(jié)強(qiáng)度低,對(duì)鋼軌及其焊接區(qū)域材料去除率較低,且打磨時(shí)若操作不當(dāng),易造成鋼軌表面燒傷,影響打磨質(zhì)量[4]。此外,樹(shù)脂砂輪還存在火花大、粉塵多、安全性低等缺點(diǎn),污染環(huán)境的同時(shí)給作業(yè)人員帶來(lái)健康隱患。為解決上述問(wèn)題,亟須研發(fā)新一代鋼軌打磨用砂輪。
釬焊金剛石工具因其磨粒刃口鋒利、出露高、把持力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)而受到廣泛關(guān)注[5]。近年來(lái),有學(xué)者嘗試將釬焊技術(shù)應(yīng)用于鋼軌打磨領(lǐng)域,并取得了一定成效。WU 等[6]結(jié)合釬焊技術(shù)與傳統(tǒng)熱壓工藝,將若干釬焊金剛石插片有序布置于樹(shù)脂砂輪中制得新型復(fù)合砂輪,試驗(yàn)表明:其能降低10%左右的磨削溫度,并提高鋼軌打磨質(zhì)量。王佳佳[7]制備了開(kāi)槽單層釬焊砂輪,并進(jìn)行鋼軌磨削試驗(yàn),發(fā)現(xiàn):與普通砂輪相比,新型砂輪能有效降低約20%的磨削溫度。上述研究表明,在鋼軌打磨領(lǐng)域,釬焊技術(shù)具有優(yōu)越性與巨大潛力。目前,市場(chǎng)上的釬焊金剛石工具多用于石材的切割、磨拋,而鋼鐵材料的加工應(yīng)用卻較少,究其原因有2 個(gè):一是鋼鐵材料等黑色金屬具有親碳性,在實(shí)際加工中高溫磨屑和加工表面對(duì)金剛石有黏附現(xiàn)象,易造成金剛石的化學(xué)磨損與黏附磨損[8];二是接觸區(qū)較高的磨削點(diǎn)溫度會(huì)對(duì)金剛石產(chǎn)生較大的熱損傷,加劇其石墨化轉(zhuǎn)變。因此,常規(guī)的釬焊金剛石工具用于鋼軌打磨等重負(fù)荷干磨干切工況時(shí),往往不能達(dá)到預(yù)期效果。實(shí)現(xiàn)釬焊金剛石砂輪打磨鋼軌的關(guān)鍵在于控制好打磨時(shí)的排屑散熱問(wèn)題[9-10],降低金剛石石墨化程度,減少磨損,從而延長(zhǎng)砂輪使用壽命?;阝F焊金剛石工具磨粒把持力強(qiáng)、出露高的天然優(yōu)勢(shì),采用磨粒形貌優(yōu)化和斷續(xù)磨削的方法進(jìn)一步促進(jìn)其降溫排屑,制備出鋼軌打磨用新型釬焊砂輪,以探索釬焊金剛石工具新的應(yīng)用領(lǐng)域,并實(shí)現(xiàn)鋼軌的高效低塵打磨。
仿形鋼軌打磨機(jī)的打磨有以下特點(diǎn):打磨鋼軌不同區(qū)域時(shí),需不斷調(diào)整機(jī)身,以改變砂輪擺角,其打磨工況靈活多變;砂輪行進(jìn)速度快,是普通磨削加工進(jìn)給速度的4~10 倍,打磨作業(yè)以效率優(yōu)先;對(duì)打磨表面粗糙度要求不高(Ra≤10 μm),但需滿足一定的表面質(zhì)量要求(無(wú)燒傷以及表面裂紋);打磨時(shí)砂輪需承受仿形打磨機(jī)的質(zhì)量,且不能使用冷卻液,屬于重負(fù)荷干式磨削。
鋼軌材料屬于錳合金鋼,以U71Mn 和U75V 鋼為主,是典型的難加工材料[11]。鋼軌等黑色金屬對(duì)金剛石造成的磨屑黏附以及高溫下金剛石的熱損傷是制約釬焊金剛石工具加工鋼軌的關(guān)鍵因素。在干式磨削條件下,無(wú)磨削液幫助降溫和排屑,磨削區(qū)的熱量散發(fā)成為難題,只有優(yōu)化磨削區(qū)空間結(jié)構(gòu),提高砂輪排屑散熱能力,釬焊金剛石工具打磨鋼軌才具有可行性。因此,所設(shè)計(jì)的新型釬焊砂輪有以下特點(diǎn):
(1)金剛石磨粒的優(yōu)化釬焊。一是要保證金剛石被釬料牢固把持,使其能承受重負(fù)荷磨削環(huán)境;二是金剛石要有足夠的出露高度,以獲得高散熱空間;三是釬焊后金剛石表面應(yīng)保持清潔,無(wú)釬料覆蓋。
(2)磨粒的大間距有序排布。金剛石磨粒排布均勻且有序,能保證磨削力平穩(wěn),避免因局部磨粒堆積而出現(xiàn)堵塞[12];較大的磨粒間距使每顆金剛石周身排屑空間充足,有利于控制磨削溫度。
(3)基于斷續(xù)磨削的開(kāi)槽結(jié)構(gòu)。通過(guò)砂輪開(kāi)槽實(shí)現(xiàn)斷續(xù)磨削,有助于切屑排出,促使磨屑帶走更多的熱量,以改善散熱條件,同時(shí)工件的受熱時(shí)間變短,可有效降低磨削溫度[13-14]。
試驗(yàn)用釬焊金剛石砂輪磨粒選用河南黃河旋風(fēng)股份有限公司的HSD80 品級(jí)金剛石,粒度代號(hào)為25 / 30。釬料選用BNi–2 型Ni–Cr 釬料,粒徑為150~270 μm。砂輪基體材料為45#鋼,其外徑為125 mm,內(nèi)徑為65 mm。利用模板法進(jìn)行磨粒有序排布,磨粒平均間距為0.8 mm。
為研究所制釬焊金剛石砂輪的打磨性能以及砂輪開(kāi)槽的排屑散熱效果,試驗(yàn)砂輪選用125 mm 鋼軌打磨用樹(shù)脂砂輪(砂輪A)、自制的有序排布釬焊金剛石砂輪(砂輪B)以及具有開(kāi)槽結(jié)構(gòu)的有序排布釬焊金剛石砂輪(砂輪C),具體參數(shù)見(jiàn)表1。砂輪C 上均勻開(kāi)設(shè)了8 道徑向槽,槽的斷續(xù)比為0.8。試驗(yàn)所用砂輪如圖1所示。
表1 砂輪相關(guān)參數(shù)Tab.1 Grinding wheel related parameters
圖1 試驗(yàn)砂輪外觀Fig.1 Appearance of test grinding wheel
打磨試驗(yàn)在如圖2所示的鋼軌打磨試驗(yàn)平臺(tái)上進(jìn)行。為保證長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)打磨,旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)上裝載了定制的環(huán)形鋼軌(尺寸為外徑900 mm、內(nèi)徑860 mm和高度120 mm),通過(guò)鋼軌工件的勻速轉(zhuǎn)動(dòng)可以模擬仿形打磨機(jī)在鋼軌上的行進(jìn)過(guò)程。此外,環(huán)形鋼軌上安裝有可拆卸的鋼軌試樣,以方便觀察磨削后鋼軌的表面形貌。同時(shí),通過(guò)測(cè)量磨削前后的鋼軌試樣的質(zhì)量,可求得砂輪的材料去除率。試驗(yàn)的工件材料為U71Mn鋼軌鋼,打磨試驗(yàn)機(jī)所設(shè)打磨參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 打磨參數(shù)Tab.2 Grinding parameters
圖2 鋼軌打磨試驗(yàn)平臺(tái)Fig.2 Rail grinding test platform
通過(guò)測(cè)定打磨前后鋼軌試樣的材料去除率,檢測(cè)砂輪的打磨效率。使用Quanta 250 FEG 掃描電子顯微鏡對(duì)所制備的釬焊砂輪磨粒微觀形貌進(jìn)行觀測(cè)。使用南京江南永新光學(xué)有限公司的體式顯微鏡JSZ5B 觀測(cè)打磨后磨粒磨損狀況以及磨屑形貌,并使用JB–4C 觸針式精密粗糙度儀測(cè)量鋼軌試樣的表面粗糙度。
所制備的釬焊金剛石砂輪表面微觀形貌如圖3所示。圖3a 為砂輪正面微觀形貌,金剛石磨粒排布整齊有序,釬料熔化均勻,且無(wú)堆積現(xiàn)象。圖3b 為砂輪側(cè)面微觀形貌,磨粒出露理想,釬料爬升高度合理。圖3c為單顆磨粒的局部放大圖,金剛石表面無(wú)釬料覆蓋且刃口鋒利。
圖3 釬焊金剛石砂輪表面微觀形貌Fig.3 Surface micromorphology of brazed diamond grinding wheel
圖4 為打磨砂輪打磨效率對(duì)比圖。由圖4 可知:砂輪A 的打磨效率較低,但穩(wěn)定性較好。分析認(rèn)為:樹(shù)脂砂輪屬于多層結(jié)構(gòu),故能夠靠砂輪自銳性保持較為穩(wěn)定的材料去除率,但因磨粒硬度、磨粒出露高度等因素的影響,其打磨效率較低。釬焊金剛石砂輪的打磨效率高于樹(shù)脂砂輪的,并隨打磨時(shí)間的增加發(fā)生較大波動(dòng)。在打磨初期,由于有效磨粒數(shù)較多,砂輪B 的打磨效率要高于砂輪C 的。前20 min,砂輪B 和砂輪C 的打磨效率均有上升,分析是由于釬焊砂輪處于出刃階段,金剛石尖端發(fā)生微破碎后,磨粒鋒利度有所提高。打磨60 min 后,砂輪B 的打磨效率迅速下降,并在90 min 左右降至砂輪C 以下。分析認(rèn)為:砂輪B 局部有磨屑黏附現(xiàn)象,使磨粒鈍化、排屑困難,繼續(xù)打磨后,磨屑黏附加劇,導(dǎo)致部分磨粒無(wú)法出露,打磨效率大幅度下降;而砂輪C 在打磨試驗(yàn)期間沒(méi)有磨屑黏附現(xiàn)象,其打磨效率下降主要是磨粒逐漸破碎、磨鈍導(dǎo)致,且因?yàn)槟チDp過(guò)程具有連續(xù)性,打磨效率下降曲線也較為平緩。綜合來(lái)看,相較于樹(shù)脂剛玉砂輪,新型釬焊金剛石砂輪能提高50%左右的打磨效率。
總之,基于云的文獻(xiàn)資源協(xié)同保障和評(píng)估系統(tǒng)涵蓋了兩層意思,一是面向管理,其中需要解決兩個(gè)問(wèn)題:資源保障和績(jī)效分析;二是面向服務(wù),即旨在構(gòu)建一個(gè)基于用戶行為數(shù)據(jù)的全新外文期刊資源導(dǎo)航。
圖4 打磨砂輪打磨效率對(duì)比圖Fig.4 Comparison of grinding efficiency of grinding wheels
使用JB–4C 精密粗糙度儀測(cè)得3 種砂輪打磨10 min后鋼軌試樣的表面粗糙度Ra分別為5.32,6.41,9.76 μm,均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(要求Ra≤10 μm)。結(jié)合圖5所示鋼軌試樣表面形貌,有助于更直觀地比較不同砂輪的打磨表面質(zhì)量。圖5a中,樹(shù)脂鋯剛玉砂輪的加工表面平整,粗糙度最低,磨削溝痕淺且窄。分析認(rèn)為:一方面是樹(shù)脂砂輪磨粒出露低,單次磨削深度??;另一方面是樹(shù)脂砂輪具備高阻尼、高韌性,抗振能力強(qiáng),故磨削更穩(wěn)定。圖5b中,釬焊金剛石砂輪的加工表面磨削紋理清晰,每道紋路寬且深,犁溝兩側(cè)有金屬翻起,分析是因?yàn)殁F焊金剛石砂輪單顆磨粒材料去除厚度大。圖5c中,開(kāi)槽釬焊金剛石砂輪的加工表面粗糙度最差,表面出現(xiàn)許多不規(guī)則的溝壑,呈現(xiàn)細(xì)長(zhǎng)毛刺狀((圖5d),分析是因?yàn)樯拜啅较虿叟c鋼軌輪廓存在的干涉使磨削沖擊增大,鋼軌表面材料被金剛石沖擊后發(fā)生撕裂。雖然局部鋼軌打磨作業(yè)對(duì)表面粗糙度要求較低,但仍需適當(dāng)控制,可通過(guò)優(yōu)化開(kāi)槽布局或設(shè)計(jì)阻尼減振結(jié)構(gòu),減小砂輪開(kāi)槽引起的磨削振動(dòng),以提高鋼軌表面打磨質(zhì)量。
從表面燒傷角度看,砂輪A 磨削表面呈現(xiàn)黃棕色,說(shuō)明鋼軌表面已發(fā)生輕微燒傷[15]。砂輪B 和砂輪C 的磨削表面顏色均呈金屬光澤且無(wú)燒傷痕跡,這表明有序排布釬焊金剛石砂輪在穩(wěn)定磨削階段具備優(yōu)越的磨削性能,磨粒刃口鋒利,磨削溫度低。
在砂輪C 持續(xù)打磨3 h 后,砂輪不同區(qū)域會(huì)出現(xiàn)不同形式的磨粒磨損現(xiàn)象,磨粒磨損狀態(tài)如圖6所示,磨損分布如圖7所示。砂輪Ⅰ區(qū)和Ⅱ區(qū)的金剛石磨損最為嚴(yán)重,發(fā)生了嚴(yán)重的磨粒破碎、斷裂現(xiàn)象(圖6a),且局部有少量磨粒脫落(圖6b)。分析其原因是:Ⅰ區(qū)為砂輪外側(cè)邊緣,是鋼軌打磨的主要工作部分,該處磨粒要完成大部分金屬的去除,其切削行為產(chǎn)生的熱量最多,承受的磨削沖擊也最大,故磨粒易發(fā)生破碎磨損;Ⅱ區(qū)是砂輪上槽的切入側(cè),該區(qū)磨粒在開(kāi)槽引起的振動(dòng)沖擊下也易發(fā)生破碎磨損。此外,部分金剛石表面有可能黏附上熔融金屬而形成積屑瘤(圖6c),其在磨削沖擊下脫落,進(jìn)一步加劇了磨粒的破碎。砂輪Ⅲ區(qū)的磨粒多被磨平,且有少量磨屑黏附(圖6d),分析認(rèn)為:砂輪內(nèi)側(cè)磨粒主要進(jìn)行劃擦、耕犁行為,磨粒易被磨平、磨鈍,Ⅲ區(qū)磨粒在鋼軌打磨時(shí)最先與被加工表面接觸,工件表面細(xì)小的磨屑、毛刺被“刮擦”后易發(fā)生聚集,使該處磨粒更易發(fā)生磨耗磨損。除上述區(qū)域外,砂輪上其他區(qū)域的磨粒磨損程度相對(duì)較輕,大多數(shù)金剛石晶型完整,可適當(dāng)降低該區(qū)域金剛石磨粒品級(jí)。
圖6 砂輪C 表面的金剛石磨粒磨損狀態(tài)Fig.6 Abrasive wear of grinding wheel C surface
圖7 砂輪C 上的磨粒磨損分布Fig.7 Abrasive wear distribution of grinding wheel C
相較于樹(shù)脂砂輪,釬焊金剛石砂輪磨削溫度低、排屑空間大,但在持續(xù)的磨削過(guò)程中,仍存在部分磨屑來(lái)不及排出而黏附在砂輪表面。砂輪B 持續(xù)打磨鋼軌時(shí),會(huì)隨打磨時(shí)間延長(zhǎng)出現(xiàn)不同程度的磨屑黏附現(xiàn)象,如圖8所示。初期,磨屑黏附在釬料層表面(圖8a),使磨粒周?chē)呐判伎臻g減??;中期,部分磨屑黏附在金剛石一側(cè)(圖8b),影響排屑空間,并與磨粒一起參與工件表面材料的去除,磨粒上的積屑瘤被擠碎后,磨粒會(huì)發(fā)生進(jìn)一步破碎;后期,部分區(qū)域排屑空間不斷惡化,導(dǎo)致大量磨屑的聚集黏附,磨粒以及磨粒間幾乎被磨屑包裹(圖8c),磨粒出露高度變小,磨粒刃口鈍化,最后磨粒被磨平,失去磨削能力;磨粒被磨平后,釬料合金與鋼軌發(fā)生摩擦接觸,局部出現(xiàn)釬料胎體被磨平現(xiàn)象,形成如圖8d所示的磨粒黏附磨損。
圖8 砂輪B 表面磨屑黏附狀況Fig.8 Debris adhesion on the surface of grinding wheel B
綜上,開(kāi)槽砂輪C 在打磨過(guò)程中沒(méi)有嚴(yán)重的磨屑黏附現(xiàn)象,其失效主要由磨粒破碎、斷裂導(dǎo)致,這表明:開(kāi)槽砂輪能降低磨削溫度,有利于鋼軌打磨時(shí)磨屑的快速排出,具有一定的優(yōu)越性,但振動(dòng)加劇會(huì)引起磨粒磨損嚴(yán)重。依據(jù)開(kāi)槽砂輪上磨粒磨損形式的分布特點(diǎn),可對(duì)開(kāi)槽砂輪上的磨粒選型、磨粒排布進(jìn)行區(qū)域性優(yōu)化,提高開(kāi)槽砂輪的使用壽命。
圖9 磨屑形貌對(duì)比Fig.9 Comparison of debris morphology
圖9a 中,樹(shù)脂砂輪磨屑的平均體積較釬焊金剛石砂輪的更小,外形以細(xì)長(zhǎng)磨屑和球狀磨屑為主。分析認(rèn)為鋯剛玉磨粒以及磨削溫度是決定磨屑形狀的主要原因:樹(shù)脂砂輪上鋯剛玉磨粒出露低,最大切削厚度小,故形成的磨屑多為細(xì)長(zhǎng)狀;樹(shù)脂砂輪散熱性差,打磨鋼軌時(shí)的瞬時(shí)溫度極高,細(xì)長(zhǎng)磨屑在磨削高溫下易熔化蜷縮成金屬小球;樹(shù)脂砂輪磨粒分布不均,磨粒出露程度也不同,導(dǎo)致磨屑小球的體型差異較大(直徑小至幾微米,大至100 μm 以上)。
釬焊金剛石砂輪打磨所得的磨屑體積較大且形狀各異,多為大塊薄片帶狀和擠裂狀磨屑,無(wú)嚴(yán)重?zé)嶙冃魏颓驙钅バ?,如圖9b所示。金剛石磨粒刃口鋒利且出露高,其磨削過(guò)程能起到類(lèi)似于“切削”的效果,從微觀切削角度看,不同刃口方向、鋒利度的磨粒存在不同的切削作用,如微刨削、微刃擠壓、劃擦和耕犁等,因此磨屑的形狀、大小各異。
與樹(shù)脂砂輪A 相比,釬焊砂輪B 和砂輪C 均沒(méi)有熔融磨屑小球出現(xiàn)。這說(shuō)明,穩(wěn)定磨削階段的釬焊金剛石砂輪具有優(yōu)異的磨削性能,熱量能夠通過(guò)磨屑、周?chē)諝庖约吧拜喿陨碛行懦?,將磨削點(diǎn)溫度控制在磨屑熔點(diǎn)以下。
(1)設(shè)計(jì)并制備了新型鋼軌打磨用釬焊金剛石砂輪,其具有理想的磨粒出露形貌,金剛石表面光潔且刃口鋒利,磨粒排列規(guī)整并被牢固把持。
(2)相較于傳統(tǒng)樹(shù)脂砂輪,釬焊金剛石砂輪能提高約50%的鋼軌打磨效率,并有效降低磨削溫度,避免鋼軌燒傷。
(3)對(duì)比未開(kāi)槽釬焊砂輪,新型釬焊開(kāi)槽砂輪的表面基本沒(méi)有磨屑黏附現(xiàn)象,砂輪開(kāi)槽有助于磨屑排出,降低磨削溫度,但同時(shí)會(huì)引起磨削振動(dòng)加劇,導(dǎo)致磨粒更易破碎,加工表面質(zhì)量變差。其金剛石磨粒磨損存在區(qū)域性,砂輪外緣以及槽切入側(cè)的磨粒易發(fā)生破碎磨損,砂輪槽內(nèi)側(cè)的磨粒易發(fā)生磨耗磨損。
(4)樹(shù)脂砂輪磨屑多為細(xì)長(zhǎng)狀和球狀,磨屑體積??;而釬焊金剛石砂輪多為帶狀磨屑,磨屑體積大且無(wú)熔融小球。