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斜流泵水潤滑軸承用新型復(fù)合材料的研制

2010-08-01 02:55:50時連衛(wèi)孫小波李建星侯萬果王子君
軸承 2010年12期
關(guān)鍵詞:賽龍磨損率尼龍

時連衛(wèi),孫小波,李建星,侯萬果,王子君

(洛陽軸研科技股份有限公司,河南 洛陽 471039)

某電力公司1#機組大修過程中,斜流泵用水潤滑軸承因磨損而失效。由于采用的是進口賽龍軸承,價格很高,為降低維修成本,進行了國產(chǎn)化研制工作。根據(jù)工作經(jīng)驗、相應(yīng)的現(xiàn)場工況及水潤滑軸承使用技術(shù)要求,采用聚己內(nèi)酰胺(俗稱單體澆鑄尼龍,又稱MC尼龍)材料和反應(yīng)型橡膠彈性體柔韌劑制成了復(fù)合工程塑料。

1 試驗及檢測

試驗對象為賽龍軸承材料(由三次元交叉結(jié)晶熱凝性樹脂制造而成的聚合物,屬于一種高分子合成材料)和改性MC尼龍復(fù)合材料。潤滑介質(zhì)為自來水。試驗設(shè)備采用DNS200型電子微控萬能試驗機、鐵姆肯摩擦磨損試驗機以及邵氏硬度計分析天平。試驗條件為:拉伸試驗,速度5 mm/min;摩擦試驗,載荷17.8 N,時間30 min,轉(zhuǎn)動線速度為2.0 m/s。測試方法為:基本力學(xué)性能測定在電子微控萬能試驗機上進行;摩擦系數(shù)在鐵姆肯摩擦磨損試驗機上測定;磨損量由差重法測出,然后換算成磨損率;硬度在硬度計上直接讀出。

2 結(jié)果與討論

2.1 賽龍軸承材料基本性能

首先對賽龍水潤滑軸承材料進行分析測試,其基本性能參數(shù)見表1。

表1 賽龍軸承材料基本性能參數(shù)

2.2 純MC尼龍的性能

選擇MC尼龍為水潤滑軸承材料的基材,通過加入不同添加劑,以達到賽龍軸承材料的指標。純MC尼龍是以己內(nèi)酰胺為原料,在常壓下將熔融的單體用強堿性物質(zhì)作催化劑,與活化劑等助劑一起直接澆鑄并預(yù)熱,在一定溫度的模具中聚合而成[1]。純MC尼龍的基本性能見表2。

表2 純MC尼龍的基本性能

由表2可以看出,純MC尼龍的硬度較大,與對磨環(huán)的包覆作用不強,致使材料的磨損率增加,而加入添加劑可降低材料的硬度和磨損率。純MC尼龍分子中存在大量的極性酰胺基團,易于吸水,導(dǎo)致材料吸水率高,使尼龍分子中鏈與鏈的結(jié)合變得不那么緊密,致使材料在水中的磨損率迅速增加。因此需要對MC尼龍進行改性研究,以改善材料的吸水性能和水潤滑下摩擦、磨損性能。

2.3 MC尼龍/石墨復(fù)合材料的改性

研究資料表明[2],石墨改性材料具有準包絡(luò)結(jié)構(gòu),表現(xiàn)出良好的減磨性能和尺寸穩(wěn)定性,但填料的加入量不能超過10%,石墨過多將妨礙與尼龍機體之間的致密性,會導(dǎo)致材料的機械強度快速下降。從表3可以看出,隨著石墨含量的增加,材料力學(xué)性能明顯降低,這與理論是相符合的。而水潤滑下摩擦性能得到明顯改善,這是由于石墨的化學(xué)穩(wěn)定性使其浸在水里不失自己的特性,平面結(jié)構(gòu)使水難以進入材料內(nèi)部,從而降低了MC尼龍的吸水性,而吸水率的降低又對材料摩擦性能起到了改善作用。

表3 石墨含量對MC尼龍/石墨材料力學(xué)性能的影響

2.4 反應(yīng)型橡膠彈性體柔韌劑對MC尼龍的改性

MC尼龍的聚合反應(yīng)是單體陰離子開環(huán)聚合反應(yīng),形成的聚合物分子量高、結(jié)晶度大,所以材料硬度大。試驗表明[3],對MC尼龍增韌改性不能采用共混方法進行,必須從材料基體的性能和結(jié)構(gòu)出發(fā),采用高聚物化學(xué)改性的方法提高MC尼龍的柔韌性。

采用互穿網(wǎng)絡(luò)高聚物的方法,在己內(nèi)酰胺聚合的同時,反應(yīng)型橡膠彈性體柔韌劑也在反應(yīng)體系中聚合,己內(nèi)酰胺的聚合與反應(yīng)型柔韌劑的聚合互不影響,各自按著不同的方式進行聚合,形成的互穿網(wǎng)絡(luò)高聚物具有新的物理機械性能,被稱為GXN復(fù)合材料。

從表4可以看出,隨著反應(yīng)型柔韌劑的增加,復(fù)合材料力學(xué)性能明顯降低,材料逐漸變軟,硬度逐漸下降,而材料的水潤滑摩擦性能隨反應(yīng)型柔韌劑的加入,呈現(xiàn)先降低、后增加的趨勢。這說明反應(yīng)型柔韌劑的加入雖然在一定程度上改變了原有材料的結(jié)構(gòu),摩擦性能得到改善,摩擦系數(shù)有所降低,但隨著反應(yīng)型柔韌劑含量的增加,復(fù)合材料的變軟使得在與對磨環(huán)摩擦的時候,包覆作用更強,以原來的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動,需要更大的力,造成摩擦力矩增加,摩擦系數(shù)變大。由表4可知,反應(yīng)型柔韌劑含量為20%時,吸水性和磨損率最低,此時得到的材料綜合性能最佳,這與材料吸水率改善的數(shù)據(jù)是一致的。

表4 反應(yīng)型柔韌劑含量對GXN復(fù)合材料性能的影響

2.5 石墨對GXN復(fù)合材料的改性

加入反應(yīng)型柔韌劑,對材料的水潤滑摩擦性能有一定的改善,但是摩擦系數(shù)和磨損率與進口賽龍軸承還有一定的差距,還不能完全滿足斜流泵用水潤滑軸承的要求。選擇20%改性劑(己內(nèi)酰胺的量為100%)為基本改性材料,加入1.5%和3%的石墨,以期提高GXN復(fù)合材料的耐磨性能。

從表5中可知,加入1.5%和3%的石墨時,復(fù)合材料的力學(xué)性能相當。添加1.5%石墨時,復(fù)合材料的摩擦系數(shù)降低,但磨損量有所增加,這是因為添加石墨較少時,沒能形成石墨均勻分布的連續(xù)相,不僅沒有起到有效的減磨作用,反而在一定程度上破壞了復(fù)合材料結(jié)構(gòu),致使磨損量增加。而加入3%的石墨時,摩擦系數(shù)和磨損量均降低,吸水率和力學(xué)性能也保持得很好。

表5 石墨添加量對GXN復(fù)合材料性能的影響

添加3%石墨得到的GXN復(fù)合材料與純MC尼龍相比,硬度明顯降低,吸水率降低了74%,摩擦系數(shù)大幅下降,磨損率降低了86%,且各項指標均接近賽龍軸承材料的性能,可以作為賽龍軸承材料的替代品應(yīng)用在電力行業(yè)的斜流泵上。

通過和國外材料基本力學(xué)性能試驗,水潤滑狀態(tài)下摩擦、磨損試驗的對比分析認為,其性能指標滿足斜流泵的技術(shù)要求,而且制造成本大大降低。向用戶提供兩組新型復(fù)合工程塑料水潤滑軸承,運行兩年顯示其完全滿足電力行業(yè)斜流泵的使用要求,是賽龍軸承的理想替代產(chǎn)品。

3 結(jié)論

(1)添加石墨對MC尼龍材料的摩擦、磨損性能有一定改善,但是隨著石墨含量的增加,導(dǎo)致材料力學(xué)性能降低,因此,石墨作為添加劑使用時應(yīng)根據(jù)使用情況的需要添加適當?shù)牧?,一般?%左右為佳。

(2)添加了反應(yīng)型柔韌劑后,材料吸水率和磨損率都呈先降低、后升高的現(xiàn)象,當其含量為20%時,吸水率和磨損率最低,此時得到的材料綜合性能最佳。

(3)添加3%石墨和20%反應(yīng)型柔韌劑制成的改性MC尼龍復(fù)合材料,性能接近國外賽龍軸承材料。

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