CN107099794A - 一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法 - Google Patents
一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107099794A CN107099794A CN201710164945.0A CN201710164945A CN107099794A CN 107099794 A CN107099794 A CN 107099794A CN 201710164945 A CN201710164945 A CN 201710164945A CN 107099794 A CN107099794 A CN 107099794A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rail
- laser
- powder
- rolling contact
- fatigue performance
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 56
- MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N lanthanum(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[La+3].[La+3] MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 24
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 23
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 5
- 238000005253 cladding Methods 0.000 abstract description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 39
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 19
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 12
- 238000004372 laser cladding Methods 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 7
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 3
- 210000001787 dendrite Anatomy 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000011056 performance test Methods 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 230000008467 tissue growth Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C24/00—Coating starting from inorganic powder
- C23C24/08—Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat
- C23C24/10—Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat with intermediate formation of a liquid phase in the layer
- C23C24/103—Coating with metallic material, i.e. metals or metal alloys, optionally comprising hard particles, e.g. oxides, carbides or nitrides
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
本发明公开了一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,是在氩气保护下,利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面,其特征在于:所述的Fe基合金粉末为Fe基粉末中加入了质量含量为0.4‑2%的氧化镧粉末构成的Fe基合金粉末。用该方法处理得到的钢轨,耐磨性高、滚动接触疲劳性能好。
Description
技术领域
本发明涉及一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法。
背景技术
为保证铁路系统的安全运行,钢轨的磨损必须分别控制在13mm以内,所以增加钢轨的耐磨性能有效减少钢轨更换次数,降低运营成本。激光熔覆技术在金属材料表面强化,提高耐磨性及抗疲劳性能方面有着广泛的应用前景。Fe基粉末材料由于成本低且耐磨性好,同时与常用碳钢材料成分相近,因此,将Fe基粉末熔覆在钢轨表面,能有效提高其耐磨性。但是,将纯Fe基粉末作为熔覆材料时,由于激光熔覆时纯Fe基粉末材料的熔化及凝固速度很快,会导致熔覆层中组织不均匀,容易产生裂纹和气孔率偏大。导致其滚动接触疲劳性能耐磨性有待提高。
发明内容
本发明的目的是提供一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,用该方法处理得到的钢轨,耐磨性高、滚动接触疲劳性能好。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是,一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,是在氩气保护下,利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面,其特征在于:所述的Fe基粉末为Fe基粉末中加入了质量含量为0.4-2%的氧化镧粉末构成的Fe基合金粉末。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
试验结果表明,添加的0.4-2%的氧化镧显著细化了Fe基激光熔覆涂层中的共晶和枝晶组织,且使共晶组织分布更加均匀,可以抑制熔覆层中气孔的产生,细化熔覆组织,晶界附近的晶粒位错较强,晶粒之间能量传递较容易,这有利于降低表层组织中裂纹尖端的应力,从而阻止裂纹扩展从而提高了钢轨的耐磨性和滚动接触疲劳性能。
测试表明,1、采用本发明处理后的钢轨试样在经过57.6万次滚动接触循环后未发现明显裂纹。而用纯Fe基材料激光熔覆后的钢轨试样在相同次数滚动接触循环后出现明显裂纹。2、采用本发明处理后的钢轨试样在经过57.6万次滚动接触循环后的磨损率约为0.5х10-5g/m,较用纯Fe基材料激光熔覆后的钢轨试样在相同次数滚动接触循环后的磨损率(约1х10-5g/m)降低一倍。
上述的利用激光器将Fe基合金粉末熔覆在钢轨的表面的具体做法是:激光器为多模横流CO2激光器,激光功率2.8-3.0kw,扫描速度200-220mm/min,激光束矩形光斑尺寸为1mm×7mm,离焦量为30-32mm,送粉速度为10~20g/min。
这样在所述的参数下,能保证Fe基合金粉末在多模横流CO2激光器的作用下能够充分的熔化并能均匀地熔覆在钢轨试样表面。
上述的Fe基合金粉末的粒度为50~200目。
这样,既可以减少过细(<50目)的Fe基合金粉末的成本,又可以避免过粗(>200目)Fe基合金粉末熔化不均匀而导致材料熔覆层出现气孔等缺陷。
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
附图说明
图1a是对比例处理后的钢轨表面的激光熔覆组织金相图。
图1b是实施例1处理后的钢轨表面的激光熔覆组织金相图。
图1c是实施例2处理后的钢轨表面的激光熔覆组织金相图。
图1d是实施例3处理后的钢轨表面的激光熔覆组织金相图。
图2是未经处理的钢轨、对比例、实施例1、实施例2、实施例3方法处理后的钢轨在磨损试验后测试得到的磨损率。
图3a是未经处理的钢轨在磨损试验后的剖面疲劳裂纹图;
图3b是对比例方法处理后的钢轨在磨损试验后的剖面疲劳裂纹图;
图3c是实施例1方法处理后的钢轨在磨损试验后的剖面疲劳裂纹图;
图3d是实施例2方法处理后的钢轨在磨损试验后的剖面疲劳裂纹图;
图3e是实施例3方法处理后的钢轨在磨损试验后的剖面疲劳裂纹图。
具体实施方式
实施例1
一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,是在氩气保护下,利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面,其特征在于:所述的Fe基合金粉末为Fe基粉末中加入了质量含量为0.4%的氧化镧粉末构成的Fe基合金粉末;Fe基合金粉末的粒度为50目。
本例利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面的具体做法是:激光器为多模横流CO2激光器,激光功率2.8kw,扫描速度200mm/min,激光束矩形光斑尺寸为1mm×7mm,离焦量为31mm,送粉速度为15g/min。
实施例2
一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,是在氩气保护下,利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面,其特征在于:所述的Fe基合金粉末为Fe基粉末中加入了质量含量为1.2%的氧化镧粉末构成的Fe基合金粉末;其粒度为100目。
本例利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面的具体做法是:激光器为多模横流CO2激光器,激光功率3.0kw,扫描速度220mm/min,激光束矩形光斑尺寸为1mm×7mm,离焦量为30mm,送粉速度为10g/min。
实施例3
一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,是在氩气保护下,利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面,其特征在于:所述的Fe基合金粉末为Fe基粉末中加入了质量含量为2%的氧化镧粉末构成的Fe基合金粉末;其粒度为200目。
本例利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面的具体做法是:激光器为多模横流CO2激光器,激光功率2.9kw,扫描速度210mm/min,激光束矩形光斑尺寸为1mm×7mm,离焦量为32mm,送粉速度为20g/min。
对比例
本对比例的作法和实施例2基本相同,唯一不同的仅仅是将Fe基合金粉末改为不含氧化镧的纯Fe基粉末。
图1a、图1b、图1c和图1d分别是对比例、实施例1、实施例2、实施例3处理后的钢轨表面的激光熔覆组织金相图。
从图1a可以看出,对比例(未添加氧化镧)的纯铁涂层结合区为粗大组织,且涂层中组织生长有较大的方向性,组织分布不够均匀。从图1b、图1c、图1d可看出,添加有氧化镧的Fe基合金粉末熔覆层的微观组织形态细化、致密,组织生长的方向性减弱,枝晶分散度增大,枝晶间间隙减小,熔覆层的晶粒细化。
耐磨性和滚动接触疲劳性能测试试验:
为了测试本发明方法提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的效果,将实施例1、实施例2、实施例3、对比例方法处理后的钢轨及未经处理的钢轨,在滚动磨损试验机上进行滚动磨损试验。测试时的模拟转速400r/min,试验滑差为3.83%,试验力为1003N,试验时间为24小时。
图2是试验测试得到的未经处理的钢轨、对比例、实施例1、实施例2、实施例3方法处理后的钢轨磨损率;
图2表明:对比例(未添加氧化镧的纯铁基)熔覆处理的钢轨的磨损率较未经处理的钢轨显著降低,磨损率降低41%。而实施例1、实施例2、实施例3方法处理后的钢轨磨损率进一步降低,实施例2(添加1.2%氧化镧)的磨损率最低,降低约75%,实施例1、实施例3、方法处理后的钢轨磨损率降低约60%。可见本发明的方法,可以明显提高钢轨的耐磨性,降低其磨损率。
图3a、图3b、图3c、图3d和图3e是试验得到的未经处理的钢轨、对比例、实施例1、实施例2、实施例3方法处理后的钢轨表层磨损图;
由图3a可知,未处理的钢轨表层存在较大裂纹。
由图3b可知,对比例处理后的钢轨表层剖面裂纹有所减小;
由图3c可知,实施例1处理后的钢轨,其裂纹明显减少;
由图3d可知,实施例2处理后的钢轨,几乎未发现裂纹。
由图3e可知,实施例3处理后的钢轨,其裂纹也明显减少。
Claims (3)
1.一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,是在氩气保护下,利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面,其特征在于:所述的Fe基合金粉末为Fe基粉末中加入了质量含量为0.4-2%的氧化镧粉末构成的Fe基合金粉末。
2.根据权利要求1所述的一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,其特征在于:所述的利用激光器将Fe基粉末熔覆在钢轨的表面的具体做法是:激光器为多模横流CO2激光器,激光功率2.8-3.0kw,扫描速度200-220mm/min,激光束矩形光斑尺寸为1mm×7mm,离焦量为30-32mm,送粉速度为10~20g/min。
3.根据权利要求1所述的提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法,其特征在于:所述的Fe基合金粉末的粒度为50~200目。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710164945.0A CN107099794A (zh) | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710164945.0A CN107099794A (zh) | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107099794A true CN107099794A (zh) | 2017-08-29 |
Family
ID=59675501
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710164945.0A Pending CN107099794A (zh) | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107099794A (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005220371A (ja) * | 2004-02-03 | 2005-08-18 | Hitachi Powdered Metals Co Ltd | 高温耐酸化性鉄基合金複合部材およびその製造方法ならびにそれを用いた燃料電池用セパレータ |
CN101122018A (zh) * | 2007-09-29 | 2008-02-13 | 山东大学 | 激光快速成形专用铁基粉料 |
CN102953056A (zh) * | 2011-08-18 | 2013-03-06 | 西南交通大学 | 列车车轮组合激光强化方法 |
CN104862698A (zh) * | 2015-06-02 | 2015-08-26 | 贵州大学 | 基于304不锈钢基材的高接触疲劳强度涂层材料及涂层 |
-
2017
- 2017-03-20 CN CN201710164945.0A patent/CN107099794A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005220371A (ja) * | 2004-02-03 | 2005-08-18 | Hitachi Powdered Metals Co Ltd | 高温耐酸化性鉄基合金複合部材およびその製造方法ならびにそれを用いた燃料電池用セパレータ |
CN101122018A (zh) * | 2007-09-29 | 2008-02-13 | 山东大学 | 激光快速成形专用铁基粉料 |
CN102953056A (zh) * | 2011-08-18 | 2013-03-06 | 西南交通大学 | 列车车轮组合激光强化方法 |
CN104862698A (zh) * | 2015-06-02 | 2015-08-26 | 贵州大学 | 基于304不锈钢基材的高接触疲劳强度涂层材料及涂层 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2021110037A (ja) | レーザークラッディング用の耐摩耗性および耐腐食性の鉄ベース合金粉末及びそのレーザークラッディング層 | |
CN104178762B (zh) | 一种碳化钨防腐耐磨复合涂层的制备方法 | |
CN110202148B (zh) | 一种激光增材制造高熵合金基多相增强梯度复合材料的方法 | |
CN103540790B (zh) | 一种耐蚀的CuAlCr激光熔覆层材料的制备方法 | |
CN107815682A (zh) | 一种在高锰钢表面制备耐磨增韧涂层的方法 | |
CN106480363B (zh) | 30CrMnSiNi2A钢用激光熔覆粉末及制备方法 | |
CN102277552A (zh) | 采用电弧-等离子喷涂-激光重熔的金属表面处理方法 | |
JP6808834B2 (ja) | 抵抗溶接用電極コーティング方法および抵抗溶接用電極 | |
CN114032537B (zh) | 一种增强冷喷涂涂层与基材结合强度的方法 | |
CN106011841A (zh) | 一种铜铬合金表面超硬涂层的制备方法 | |
CN106498386A (zh) | 一种激光熔覆铜表面复合涂层及其制备方法 | |
CN114481118B (zh) | 一种大气环境下激光熔覆修复铝合金的方法 | |
CN114481125A (zh) | 一种5系铝合金激光修复工艺及使用的Al-Mg-Sc-Zr粉末的制备方法 | |
CN114411056A (zh) | 一种铁基合金粉末、激光熔覆涂层及其制备方法 | |
CN103255413B (zh) | 铜及铜合金表面激光熔覆钴基自润滑涂层及制备工艺 | |
US11027334B2 (en) | Micro-nano composite powder dedicated for laser repair of tiny cracks in stainless steel surface | |
Hebbale | Microstructural characterization of Ni based cladding on SS-304 developed through microwave energy | |
CN104561720B (zh) | 一种耐磨激光熔覆层材料及其制备方法 | |
CN114150309B (zh) | 一种含钉扎结构强化层的铝基金属仿生表面及其制备方法 | |
CN108326287A (zh) | 耐腐蚀激光熔覆粉末及其熔覆方法和用途 | |
CN110578141A (zh) | 一种激光熔覆技术改善316l不锈钢表面耐蚀性的方法 | |
CN107099794A (zh) | 一种提高钢轨的耐磨性与滚动接触疲劳性能的方法 | |
CN110904450A (zh) | 一种调控多组元激光熔覆层应力的方法 | |
WO2021103120A1 (zh) | 一种高耐磨耐腐蚀等离子熔覆金属涂层及其制备方法 | |
CN109128204B (zh) | 一种FeCrNiB系高强高耐磨合金及其激光熔覆层的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170829 |