Влияние количества фторопласта на трение и износ горячепрессованных материалов каркасного типа
Коэффициенты трения материалов, как было отмечено выше, снижаются с увеличением до определенных значений количества фторопласта в материалах в зависимости от способа их изготовления. Проведенными испытаниями выявлено многофакторное влияние на коэффициент трения и износ горячепрессованных материалов из смесей порошков бронзы и фторопласта.
На рис. 4.36 приведены зависимости коэффициента трения материалов, испытанных по схеме втулка - цилиндрический образец с коэффициентом перекрытия 0,125 при скорости в контакте (и) 1 м/с, удельных давлениях (рк) 0,5 и 1 МПа.
Наиболее низкими значениями коэффициентов трения при контактном давлении 0,5 МПа обладают материалы с 53^57 % фторопласта (зависимости 1, 3 и 5). При давлении 1МПа наиболее низкие значения коэффициентов трения принадлежат материалам, содержащим 55 62% (зависимости 2, 4 и 6). Причем, увеличение дав
Ления в контакте для материалов, содержащих фторопласта менее 40%, снижает значения коэффициентов трения, а при большем количестве фторопласта - увеличивает.
Рис. 4.36. Зависимость коэффициента трения от количества фторопласта В материалах: |
1 - Рк = 0,5; р = 200 МПа; 2 - рк = 1; р = 200 МПа; 3 - рк = 0,5; р = 350 МПа;
4 - рк = 1; р = 350 МПа; 5 - рк = 0,5; р = 500 МПа; 6 - рк = 1; р = 500 МПа
Повышение давления горячего прессования для материалов, содержащих менее 45^47 % фторопласта, повышает значения коэффициентов трения. Так, для композиции, содержащей 30 % фторопласта, при повышении давления горячего прессования с 200 до 500 МПа коэффициент трения повышается с 0,32 до 0,35. Для материалов с содержанием фторопласта более 45^47 % повышение давления горячего прессования, наоборот, снижает значения коэффициентов трения.
20 30 АО 50 60 70 Количество фторопласта, % Рис. 4.37. Зависимость интенсивности изнашивания от количества фторопласта В материалах: 1 - рк = 0,5;р = 200 МПа; 2 - рк = 1,р = 200 МПа; 3 - рк = 0,5; р = 350 МПа; 4 - рк = 1; р = 350 МПа; 5 - рк = 0,5; р = 500 МПа; 6 - рк = 1; р = 500 МПа |
Износостойкость материалов повышается с увеличением количества фторопласта в них до 53^57 % (рис. 4.38). При увеличении давления в контакте в большей степени увеличивается интенсивность изнашивания материалов, содержащих фторопласта менее 50 % (зависимости 2, 4, 6). Давление горячего прессования оказывает противоположное влияние на износ материалов, содержащих фторопласта более 40^45 % и менее этого количества. Износостойкость увеличивается с увеличением давления горячего прессования материалов, содержащих фторопласта менее 40^45 % и, наоборот, уменьшается у материалов с содержанием фторопласта более 40^45 %. Показанные зависимости коэффициента трения и износа связаны с зависимостью прочности металлического каркаса от давления горячего прессования (см. рис. 4.27), изменением процессов формирования и разрушения пленок на поверхностях трения и их свойствами, определяющими условия внешнего трения.
При трении материалов, содержащих фторопласта менее 40 %, при скоростях в контакте более 0,4 м/с и давлениях более 0,5 МПа наблюдаются несплошности пленок на поверхностях трения образцов (рис. 4.38, а).
Рис. 4.38. Поверхности трения образцов с содержанием 30 % (а) и 50 % (б) фторопласта |
С увеличением количества фторопласта в композициях на поверхностях трения образцов уменьшается или совсем отсутствует несплошность пленок. Цвет их изменяется от темно-фиолетового (при 25 % фторопласта) до светло-зеленого (при 50 % и более). На поверхности трения контртела (втулки) формируются пленки (в зависимости от режимов трения) от желтовато-зеленого до зеленовато-коричневого цвета.
Адгезия пленок к поверхностям контртел значительно выше, чем пленок к поверхностям образцов. Даже при трении в контактах с образцами материалов с малыми количествами фторопласта, когда интенсивность формирования пленок на поверхностях последних меньше интенсивности их изнашивания, на поверхности контртела сохраняется зеленовато-коричневая пленка (рис. 4.38, б), разделяющая трущиеся поверхности и предохраняющая поверхность контртела от износа. Пленка сформирована при трении втулки в контакте с образцами материала, содержащего 30 % фторопласта, со скоростью 2 м/с и при удельном давлении в контакте 1 МПа, и представляет собой совокупность соединенных микроскопических частичек бронзы и продуктов механодеструкции фторопласта и вытянутых по направлению движения. Поверхность образцов материалов при таких режимах имеет пленку темнофиолетового цвета со значительным количеством несплошностей (рис. 4.39, б).
Рис. 4.39. Пленка на поверхности стальной втулки (а) и поверхность трения образца (б) |
Значения толщины пленок, формируемых на поверхностях контртел при трении с материалами каркасного типа, уменьшаются с увеличением количества фторопласта в них (табл. 4.5). При этом повышается износостойкость, уменьшается коэффициент трения (см. рис. 4.36 и 4.37). Изменение режимов трения сопровождается изменением толщины пленки. Например, при изменении скорости от 1 до 2 м/с толщина увеличивается с 0,09 до 0,14 мкм при 50 % фторопласта в композиции и с 0,07 до 0,13 мкм при 60 % фторопласта. Увеличение толщины пленки для всех составов композиций наблюдается и при изменении скорости от 0,5 до 1 м/с. При этом большее значение толщины пленки соответствует большей интенсивности изнашивания образцов материалов. Роль меди в формировании защитной пленки на поверхности контртела подтверждается испытанием ни трение образцов материалов на основе меди.
Параметры трения (при рк = 1 МПа)
|
Испытания на трение и износ меднофторопластовых материалов, изготовленных горячим прессованием в выгодных условиях формирования металлического каркаса, показали более высокую интенсивность формирования защитной пленки на поверхности контртела, чем при трении материалов на основе бронзы. В начальный период трения на поверхности контртела появлялась пленка красного цвета, которая при повышении температуры в контакте в процессе трения (через 15-20 мин) приобретала желтовато-зеленый или зеленовато-коричневый цвет (в зависимости от режимов трения). При этом коэффициент трения снижался с 0,40 до 0,22, толщина пленки достигала значений в 3-4 раза больших, чем при трении образцов материалов на основе бронзы с одинаковым содержанием фторопласта (см. табл. 4.5). Интенсивность изнашивания образцов достигла (50^60)-10- , что более чем на порядок выше в сравнении с бронзофторопластом.
Толщина пленок и их состав зависят от свойств и количества входящих компонентов, режимов и условий трения.
Испытания композиций по торцовой схеме трения при скорости скольжения 1 м/с и давлениях в контакте 1 и 2 МПа (рис. 4.40 и 4.41) показали, что характер зависимостей коэффициента трения и интенсивности изнашивания от количества фторопласта, давления горячего прессования и давления в контакте аналогичен характеру зависимостей при трении образцов по втулке с радиальным нагружением.
0,15------- 1--------- 1---------- 1---------- ,----------- ,----------- 1— 15 20 30 40 50 60 70 Количество фторопласта, % Рис. 4.40. Зависимость коэффициента трения от количества фторопласта В материалах: 1 - рк = 1, р = 200 МПа; 2 - рк = 2, р = 200 МПа; 3 - рк = 1, р = 500 МПа; 4 - рк = 2, р = 500 МПа |
Для оптимизации количества фторопласта и режимов горячего прессования, а также для разработки многокомпонентных материалов с учетом формирования структур каркасных материалов количество фторопласта или фторопласта с другими антифрикционными добавками на основном уровне (в центре плана эксперимента) необходимо принимать в интервале 50-55 %. Интервал выбора может быть смещен в сторону уменьшения количества фторопласта до 45-50 % в зависимости от режимов и схем трения пар конкретных узлов.
Количество фторопласта в композиции, % Рис. 4.41. Интенсивность изнашивания композиций при торцовом трении: 1 - рк = 1, р = 200 МПа; 2 - рк = 2, р = 200 МПа; 3 - рк = 1, р = 500 МПа; 4 - рк = 2, р = 500 МПа |