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剖析:招致FAG軸承失效的緣由

來源:海力軸承網(wǎng) 時間:2013-05-07

  依據(jù)FAG軸承作業(yè)外表磨削蛻變層的構(gòu)成機(jī)理;影響磨削蛻變層的主要因素是磨削熱和磨削力的效果.下面剖析一下關(guān)于FAG軸承失效的緣由.
  1。FAG軸承的磨削熱
  在FAG軸承的磨削加工中;砂輪和工件觸摸區(qū)內(nèi);耗費(fèi)許多的能;發(fā)生許多的磨削熱;構(gòu)成磨削區(qū)的部分瞬時高溫.運(yùn)用線狀運(yùn)動熱源傳熱理論公式推導(dǎo)、核算或使用紅外線法和熱電偶法實(shí)測驗(yàn)驗(yàn)條件下的瞬時溫度;可發(fā)如今0。1~0。001ms內(nèi)磨削區(qū)的瞬時溫度可高達(dá)1000~1500℃.這樣的瞬時高溫;足以使作業(yè)外表必定深度的外表層發(fā)生高溫氧化;非晶態(tài)安排、高溫回火、二次淬火;乃至燒傷開裂等多種改變.
  (1)外表氧化層
  瞬時高溫效果下的鋼外表與空氣中的氧效果;升成極薄(20~30nm)的鐵氧化物薄層.值得注意的是氧化層厚度與外表磨削蛻變層總厚度測驗(yàn)結(jié)果是呈對應(yīng)聯(lián)系的.這說明其氧化層厚度與磨削工藝直接關(guān)聯(lián);是磨削質(zhì)量的重要標(biāo)記.
  (2)非晶態(tài)安排層
  磨削區(qū)的瞬時高溫使工件外表到達(dá)熔融狀況時;熔融的金屬分子流又被均勻地涂敷于作業(yè)外表;并被基體金屬以極快的速度冷卻;構(gòu)成了極薄的一層非晶態(tài)安排層.它具有高的硬度和耐性;但它只要10nm左右;很簡單在精細(xì)磨削加工中被去掉.
  (3)高溫回火層
  磨削區(qū)的瞬時高溫能夠使外表必定深度(10~100nm)內(nèi)被加熱到高于工件回火加熱的溫度.在沒有到達(dá)奧氏體化溫度的情況下;跟著被加熱溫度的進(jìn)步;其外表逐層將發(fā)生與加熱溫度相對應(yīng)的再回火或高溫回火的安排轉(zhuǎn)變;硬度也隨之降低.加熱溫度愈高;硬度降低也愈兇猛.
  (4)二層淬火層
  當(dāng)磨削區(qū)的瞬時高溫將工件外表層加熱到奧氏體化溫度(Ac1)以上時;則該層奧氏體化的安排在隨后的冷卻過程中;又被從頭淬火成馬氏體安排.但凡有二次淬火燒傷的工件;其二次淬火層之下必定是硬度極低的高溫回火層.
  (5)磨削裂紋
  二次淬火燒傷將使工件外表層應(yīng)力改變.二次淬火區(qū)處于受壓狀況;其下面的高溫回火區(qū)資料存在著最大的拉應(yīng)力;這里是最有可能發(fā)生裂紋中心的當(dāng)?shù)?裂紋最簡單沿原始的奧氏體晶界傳達(dá).嚴(yán)峻的燒傷會招致整個磨削外表呈現(xiàn)裂紋(多呈龜裂)構(gòu)成工件作廢.
  2。FAG軸承因磨削力構(gòu)成的蛻變層
  在磨削過程中;工件外表層將遭到砂輪的切削力、緊縮力和摩擦力的效果.尤其是后兩者的效果;使工件外表層構(gòu)成方向性很強(qiáng)的塑性變形層和加工硬化層.這些蛻變層必定影響外表層剩余應(yīng)力的改變.
  (1)冷塑性變形層
  在磨削過程中;每一刻磨粒就相當(dāng)于一個切削刃.不過在許多情況下;切削刃的前角為負(fù)值;磨粒除切削效果之外;就是使工件外表接受揉捏效果(耕犁效果);使工件外表留下顯著的塑性變形層.這種變形層的變形程度將跟著砂輪磨鈍的程度和磨削進(jìn)給量的增大而增大.
  (2)熱塑性變形(或高溫性變形)層
  磨削熱在作業(yè)外表構(gòu)成的瞬時溫度;使必定深度的工件外表層彈性極限急劇降低;乃至到達(dá)彈性不見的程度.此刻作業(yè)外表層在磨削力;特別是緊縮力和摩擦力的效果下;招致的自在擴(kuò)展;遭到基體金屬的約束;外表被緊縮(更犁);在外表層構(gòu)成了塑性變形.高溫塑性變形在磨削工藝不變的情況下;隨工件外表溫度的升高而增大.
  (3)加工硬化層
  有時用顯微硬度法和金相法能夠發(fā)現(xiàn);因?yàn)榧庸ぷ冃握兄碌耐獗韺佑捕壬?
  除磨削加工之外;鑄造和熱處理加熱所構(gòu)成的外表脫碳層;再今后的加工中若沒有被徹底去向;殘留于工件外表也將構(gòu)成外表軟化蛻變;促進(jìn)軸承的早期失效.

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