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文檔簡介
1、現(xiàn)代火炮的不斷發(fā)展進步對身管的耐磨損和抗高溫性能提出了更高的要求。為了提升身管的性能和使用壽命,本文采用電火花沉積技術在PCrNi3MoVA鋼基體表面沉積NiCrAlY涂層,并引入PCrNi3MoVA、W-Ni-Fe兩種電極研究了兩極質量轉移規(guī)律。根據(jù)火炮身管的實際工況,運用納米壓痕儀、高速往復式摩擦磨損試驗機對試樣進行摩擦磨損試驗。采用不連續(xù)稱重恒溫氧化法,依據(jù)GB/T13303-91《鋼的抗氧化性能測試方法》以及參考 HB5258-
2、2000《鋼及高溫合金抗氧化性能測定試驗方法》對試樣進行900℃×100h恒溫抗氧化試驗。利用SEM、XRD、EDS等分析測試手段,對試樣的原始微觀結構、摩擦磨損和氧化后的形貌、氧化物組成等進行分析,為MCrAlY涂層在火炮身管上的應用奠定理論基礎。
在NiCrAlY、PCrNi3MoVA、W-Ni-Fe三種陽極材料的兩極質量轉移規(guī)律中,陽極的電蝕量與其熔點呈反比關系,NiCrAlY電極具有較低的熔點,故具有較大的電蝕量。三種
3、電極材料的質量轉移系數(shù)表明 NiCrAlY電極的沉積效率高,具有堆焊和修復的效果。
電火花沉積的NiCrAlY涂層連續(xù)、致密,并與基體冶金結合。涂層主要由基體元素Fe與電極元素Ni、Cr、Al相互熔合而成,為柱狀細晶組織,相組成為β-NiAl和γ-Ni兩相共存。
NiCrAlY涂層的硬度較基體的硬度提高了22%,彈性模量比基體的小。在摩擦磨損試驗中,涂層較基體在相同往復速度上具有更低的摩擦系數(shù),且隨著摩擦速度的增加,
4、涂層的摩擦系數(shù)減小?;w主要磨損機制為嚴重的塑性流動和磨料磨損,而NiCrAlY涂層的磨損機制主要是微切削磨料磨損。
基體試樣在空氣中900℃下氧化100h后發(fā)生嚴重氧化,涂層試樣屬于完全抗氧化級別?;w和涂層的氧化動力學曲線均近似服從拋物線規(guī)律,但涂層增重僅為基體增重的1/135?;w表面生成了呈稀疏分層結構的Fe2O3、Fe3O4和 FeO三層氧化膜,并與基體發(fā)生剝落分離現(xiàn)象。涂層表面生成了連續(xù)、完整、致密的Al2O3氧化
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