本文使用Falex摩擦試驗機,以中碳鋼S45C與模具鋼SKD11為材料進行銷盤磨耗試驗。當材料在高滑動速度及足夠高接觸壓力條件下對磨時,銷產生嚴重的磨耗。試驗中藉由觀察接觸面邊緣,發現薄層磨屑從滑動接觸的垂直方向被擠出;此時,另一部份以薄片磨屑型態沿滑動方向被擠出,一些堆積於銷的邊緣,一些磨屑形成火花噴出。此種現象不同於氧化、黏著、刮磨…等磨耗機構產生的結果,定義為擠出磨耗。 本文主要針對鋼的擠出磨耗與其轉換成氧化磨耗之磨耗過程及其顯微組織做分析及探討,再利用相關力學理論推導比較擠出磨耗量。 微觀分析中碳鋼/模具鋼銷結果顯示,在擠出過程中,銷接觸面周圍環繞擠出疊層,當疊層堆疊到一較大體積,其功用如散熱片,造成外觀接觸溫度下降,磨耗率跟著降低。此時,若外觀接觸溫度維持在600℃/700℃以上,銷仍可維持在擠出磨耗機制。若外觀接觸溫度下降至550℃以下,磨耗機制由擠出磨耗轉變成氧化磨耗。 顯微分析結果顯示,在擠出磨耗情況下,銷接觸表面軟化造成塑性層材料連續被擠出,試驗中無明顯氧化物,銷接觸面上很薄的氧化物主要為試驗停止後降溫所產生。而中碳鋼銷接近接觸面之金相組織為細波來鐵,細波來鐵下方存在粗大白色肥粒鐵組織,應該是在滑動過程中由麻田散鐵高溫回火(硬化銷)或再結晶之晶粒成長(軟銷)而成。模具鋼銷接近接觸面之組織,為未回火麻田散鐵基地內散佈顆粒狀碳化物及合金碳化物,而在未回火麻田散鐵下方距接觸面稍遠處,存在高溫回火麻田散鐵基地散佈碳化物組織。 中碳鋼銷經硬化處理後會增加擠出機制初始階段時滑動之摩擦力。而進入穩定擠出磨耗期後,因銷之真實接觸溫度通常大於900℃以上,此時的銷硬度軟化,其初始硬度不會影響穩定擠出磨耗時的硬度。因圓盤溫度較低,更新之接觸點硬度大於銷接觸點硬度很多,所以此時滑...
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