CN1931462A - SiC复合导辊及其制造方法 - Google Patents

SiC复合导辊及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1931462A
CN1931462A CN 200610096699 CN200610096699A CN1931462A CN 1931462 A CN1931462 A CN 1931462A CN 200610096699 CN200610096699 CN 200610096699 CN 200610096699 A CN200610096699 A CN 200610096699A CN 1931462 A CN1931462 A CN 1931462A
Authority
CN
China
Prior art keywords
composite
sic
steel
guide roller
steel matrix
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.)
Granted
Application number
CN 200610096699
Other languages
English (en)
Other versions
CN100418651C (zh
Inventor
杜晓东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei University of Technology
Hefei Polytechnic University
Original Assignee
Hefei University of Technology
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei University of Technology filed Critical Hefei University of Technology
Priority to CNB2006100966991A priority Critical patent/CN100418651C/zh
Publication of CN1931462A publication Critical patent/CN1931462A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100418651C publication Critical patent/CN100418651C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

SiC复合导辊及其制造方法,其特征是在钢基体的表面有复合材料层,复合材料层的材料成分为:SiC 5~40%、C 0.2~0.6%、Cr 0~3.0%、Mo 0~2.0%、Mn 0~2.0%、其它金属和非金属元素总量不超过5%,余量为Fe。复合材料粉体或线材或棒材以热喷涂、热喷焊或激光熔敷的涂敷方法涂敷于钢基体表面,在复合材料与所述钢基体之间形成结合。本发明复合导辊具备硬度高,耐磨性好,脆性较低,可热处理,可机械加工,成本低,性价比高等优良性能。

Description

SiC复合导辊及其制造方法
技术领域:
本发明涉及线棒型材轧机导辊及其制备方法。
背景技术:
导辊是线、棒、型材成型设备的关键零件和主要消耗件,其市场需求量很大。目前,国内外采用的导辊主要有高铬铸铁、高铬铸钢、镍铬冷硬铸铁、Cr12MoV钢、高速钢和硬质合金等。前几类导辊成本低,但使用寿命短;高速钢导辊中偏析严重,共晶碳化物易呈网状分布,脆性大,易破碎;硬质合金寿命长,但价格昂贵,性价比不高。国内外也有采用表面涂敷合金或复合材料的方法,但涂敷的复合材料通常是WC-钢复合材料、TiC-钢复合材料、硬质合金等价格昂贵的复合材料。
发明内容:
本发明是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种具备硬度高,耐磨性好,脆性较低,可热处理,可机械加工,成本低,性价比高等优良性能的SiC复合导辊及其制造方法。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是:
本发明SiC复合导辊是在钢基体的表面有复合材料层,其特征是:
所述钢基体是碳含量按重量百分比为0.2~0.7%的碳素钢或合金钢;
所述复合材料层按重量百分比的材料成分为:
SiC 5~40%、C 0.2~0.6%、Cr 0~3.0%、
Mo 0~2.0%、Mn 0~2.0%、其它金属和非金属元素总量不超过5%;
余量为Fe;
本发明SiC复合导辊的制造方法的特征是将所述复合材料粉体或线材或棒材以热喷涂、热喷焊或激光熔敷的涂敷方法涂敷于钢基体表面,在复合材料与所述钢基体之间形成结合。
与已有技术相比,本发明的有益效果体现在:
1、本发明复合材料中以SiC颗粒为硬质相颗粒,组成SiC-钢复合材料涂层,SiC具有强化、硬化、提高耐磨性的作用,钢基体具有粘接硬质相颗粒,保证材料的韧性、强度、可热处理性和可加工性的作用。与已有技术中WC-钢复合材料、TiC-钢复合材料等表面熔敷材料相比,具有成本低廉、原材料丰富、节约贵重金属的特点。
2、本发明复合材料采用热喷涂或热喷焊或激光熔敷等表面涂敷方法涂敷于金属表面,使其与金属表面结合,其工艺简单、成本低。
以下通过具体实施方式对本发明作进一步描述:
具体实施方式:
本实施例SiC复合导辊是在钢基体的表面有复合材料层,其中,钢基体是碳含量按重量百分比为0.2~0.7%的碳素钢或合金钢;
复合材料按重量百分比的成分为:
SiC 5~40%、C 0.2~0.6%、Cr 0~3.0%、Mo 0~2.0%、Mn 0~2.0%、其它金属和非金属元素总量不超过5%;余量为Fe。
其中,其它金属和非金属元素包括:Ti、Ni、Nb、V、Zr、RE、Si、B、N、H、O、Al、Cu、W、Co、Ta、Mg、Ca、Zn、K、Y、Sn、Pb及Ba。
本发明复合材料按重量百分比的材料成分举例如下表:
  组  SiC   C   Cr   Mo   Mn   Ti   Ni   Nb   V   Zr   RE   Si   B   Fe
  1   5   0.5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   余量
  2   10   0.4   0.5   0.5   0.5   1.0   0   0   0.5   0   0.2   1.0   0   余量
  3   15   0.5   2   1   0   0   0   0.5   0   0   0   1.0   0.2   余量
  4   25   0.3   1.0   0.5   0.5   0   0.5   0   0   0.2   0   0.5   0   余量
  5   40   0.5   3.0   2.0   2.0   1.0   1.0   0   0.3   0   0.2   2.0   0.5   余量
  6   40   0.6   3.0   2.0   2.0   1.0   1.0   0   0.3   0   0.2   2.0   0.5   余量
  7   40   0.2   0   0   0.5   0   0   0   0   0   0.2   0   0   余量
上表中的第一组,SiC在复合材料中起到增强作用,可提高合金耐磨性。由于相对含量少,耐磨性提高幅度有限。但由于基体的连续性好,复合材料韧性优良,在承受接触应力时,不易发生脆性剥落。
上表中的第二组,SiC量较第一组增加一倍,硬质颗粒对复合材料的增强作用明显提高,抗磨能力较之第一组好。同时加入一定量Cr、Mo、Si等元素,可提高复合材料的耐热性,同时C量略有降低,可提高复合材料的韧性,结果将导致复合材料抗热疲劳性能的提高;Mo有固溶强化的作用,Ti、V有细化晶粒、提高强度和塑韧性的作用;RE可净化、细化组织。热轧导辊工作时,导辊表面会反复受到加热、激冷的作用,热疲劳剥落和断裂是其主要失效形式之一,而上述成分的复合材料可具有较好的抗热疲劳剥落和断裂的能力。
上表中的第三组,SiC量较第二组进一步增加,硬质颗粒对复合材料的增强作用提高,抗磨能力较之第二组好。由于加入的Cr、Mo等元素比第二组多,可提高复合材料的耐热性及抗热疲劳剥落和断裂的能力。Ti、V量减为0,可降低成本,但细化晶粒、提高强度效果下降。但由于Mn量也减为0,复合材料晶粒粗化倾向降低,不致过于粗化。增加0.1%含碳量,可增加复合材料的硬度。上述复合材料具有较好的耐磨性、抗热疲劳性,成本较第二组低。
上表中的第四组,SiC量较第三组进一步增加,硬质颗粒对复合材料的增强作用提高,抗磨能力较之第三组好。由于复合材料中作为粘结相的钢百分比下降,复合材料的韧性会下降,脆性会增加,加入Ni有提高韧性的作用。
上表中的第五组,SiC量较第四组明显增加,复合材料的硬度、耐磨性很高,合金元素量大,成本高。大量合金元素存在可明显提高复合材料中作为粘结相的钢的韧性、耐热性、抗热疲劳性,可改善复合材料由于钢的比例下降而牺牲的韧性和抗疲劳性。
上表中的第六组,C量较第五组略有增加,对提高硬度和耐磨性有利。
上表中的第七组,C量较第五组有明显降低,对提高表面复合材料韧性有利,可降低表面裂纹产生的可能性,同时合金元素含量明显降低,可降低合金成本。
实施例1:
按重量百分比计,复合材料的成分为:15%SiC、1.0%Cr、1.0%Mo、0.5%Nb,Ti、Ni、Mn、V、Zr、RE、Si或B合金元素总量不超过2%,复合材料的钢基体中碳含量为0.4%,余量为Fe;将复合材料制成Φ5mm线材,采用电弧热喷涂的方法涂敷于金属表面,使其与金属表面结合。
实施例2:
按重量百分比计,复合材料的成分为:15%SiC、1.0%Cr、1.0%Mo、0.5%Nb,Ti、Ni、Mn、V、Zr、RE、Si或B合金元素总量不超过2%,复合材料的钢基体中碳含量为0.4%,余量为Fe;将上述复合材料原料经混料、球磨,制成粉体,采用等离子喷涂的方法涂敷于金属表面,使其与金属表面结合。
实施例3:
按重量百分比计,复合材料的成分为:15%SiC、1.0%Cr、1.0%Mo、0.5%Nb,Ti、Ni、Mn、V、Zr、RE、Si或B合金元素总量不超过2%,复合材料的钢基体中碳含量为0.4%,余量为Fe;将上述复合材料原料经混料、球磨,制成粉体,并涂敷于金属表面,采用激光加热使其熔化并与金属表面结合。
导辊工作时受到强烈的摩擦磨损,要求其表面必须有高的耐磨性。SiC是一种廉价的硬质相,维氏硬度33400MPa,SiC颗粒分散分布于钢基体中,钢基体起到粘结SiC颗粒和支撑的作用,SiC颗粒起到强化、硬化和抗磨的作用,该类复合材料具有较高的耐磨性。在导辊表面熔敷一层该复合材料,可有效提高导辊表面耐磨性,同时成本提高的幅度很小。在SiC-钢复合材料的烧结法制备过程中,由于SiC与钢在熔化温度下反应剧烈,SiC与钢之间的界面上生成较厚的反应层,使结合面脆化,性能差。本发明在制造导辊表面覆层时是使用热喷涂或热喷焊或激光加热的方法,熔化速度快,高温停留时间短,界面反应较少,因此SiC与钢的结合较好,硬质颗粒不易剥落,复合材料的强硬度、韧性、耐磨性较优。
表面熔敷的复合材料的性能也取决于复合材料中作为粘结相的钢的成分。本发明所制备的表面熔敷的复合材料中作为粘结相的钢中加入了适当的合金元素,具体分析如下:
C在0.20-0.60%之间,可保证钢基体相有好的强度、韧性的配合,使其可以支撑SiC粒子和保证复合材料韧性;Cr可以提高钢的强度,能较明显提高钢的冲击韧性,可提高钢的抗氧化性;Mo、Ti、V可细化晶粒,减少过热倾向,提高回火稳定性,Mo还能减少回火脆性。Ni能大大提高钢的淬透性和耐蚀性,Mn能提高合金硬度、Si能增加钢的淬透性;RE可净化、细化晶粒,改善SiC与钢的界面结合。
相对于国内外使用导辊中性能较好的高合金钢导辊和硬质合金导辊,本发明由于将SiC复合材料熔敷于碳素钢或低合金钢基体表面,钢基体合金元素少,成本低,熔敷层较薄,且SiC价廉,所以,制成的导辊成本低,性价比高。
本发明的SiC复合材料表面熔敷导辊与其他材质的导辊相比有较高的耐磨性(比Cr12MoV钢导辊耐磨性提高2~3倍)。使用中无断裂,寿命比Cr12MoV钢导辊提高2倍。成本与Cr12MoV钢导辊基本相同,比硬质合金导辊降低50%,比高速钢导辊降低30%。

Claims (2)

1、SiC复合导辊,是在钢基体的表面有复合材料层,其特征是:
所述钢基体是碳含量按重量百分比为0.2~0.7%的碳素钢或合金钢;
所述复合材料层按重量百分比的材料成分为:
SiC 5~40%、C 0.2~0.6%、Cr 0~3.0%、
Mo 0~2.0%、Mn 0~2.0%、其它金属和非金属元素总量不超过5%;
余量为Fe。
2、一种权利要求1所述的SiC复合导辊的制造方法,其特征是将所述复合材料粉体或线材或棒材以热喷涂、热喷焊或激光熔敷的涂敷方法涂敷于钢基体表面,在复合材料与所述钢基体之间形成结合。
CNB2006100966991A 2006-10-18 2006-10-18 SiC复合导辊及其制造方法 Expired - Fee Related CN100418651C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2006100966991A CN100418651C (zh) 2006-10-18 2006-10-18 SiC复合导辊及其制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2006100966991A CN100418651C (zh) 2006-10-18 2006-10-18 SiC复合导辊及其制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1931462A true CN1931462A (zh) 2007-03-21
CN100418651C CN100418651C (zh) 2008-09-17

Family

ID=37877567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2006100966991A Expired - Fee Related CN100418651C (zh) 2006-10-18 2006-10-18 SiC复合导辊及其制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100418651C (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102218857A (zh) * 2011-05-27 2011-10-19 合肥金四达科技有限公司 覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法
CN102615487A (zh) * 2012-04-28 2012-08-01 朱剑 轧钢线导卫导板、导槽的加工工艺
CN103353741A (zh) * 2013-06-08 2013-10-16 刘建 饮水设备远程监测控制系统
CN104831168A (zh) * 2015-05-09 2015-08-12 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 高强度Fe-SiC-TiO2涂层材料及其制备方法
CN104827046A (zh) * 2015-05-09 2015-08-12 芜湖鼎恒材料技术有限公司 一种硬质Fe-SiC-Mo纳米涂层材料及其制备方法
CN104827023A (zh) * 2015-05-09 2015-08-12 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 一种高强度Fe-SiC-Mo涂层材料及其制备方法
CN104846318A (zh) * 2015-05-09 2015-08-19 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 一种Fe-SiC-TiO2纳米涂层材料及其制备方法
CN104846308A (zh) * 2015-05-09 2015-08-19 安徽再制造工程设计中心有限公司 一种Fe-SiC-Mo纳米涂层材料及其制备方法
CN104878340A (zh) * 2015-05-09 2015-09-02 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 一种Fe-HfO2纳米涂层材料及其制备方法
CN106956066A (zh) * 2017-03-31 2017-07-18 安徽再制造工程设计中心有限公司 拖拉机惰轮的堆焊、埋弧焊用管状焊丝及其使用方法
CN106978558A (zh) * 2016-11-26 2017-07-25 佛山市尚好门窗有限责任公司 一种SiC‑Fe复合材料及其制备方法
CN107400833A (zh) * 2017-08-30 2017-11-28 王延敏 一种钢结构升降系统制造工艺
CN108672507A (zh) * 2018-05-14 2018-10-19 合肥东方节能科技股份有限公司 一种基于碳化物复合材料的金属导卫导轮
CN109048236A (zh) * 2018-10-25 2018-12-21 宁波瑞国精机工业有限公司 高强度大六角头螺栓的加工工艺
CN111332367A (zh) * 2018-12-18 2020-06-26 通用汽车环球科技运作有限责任公司 加压硬化焊接钢合金部件

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3005586C2 (de) * 1980-02-15 1985-03-14 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Für eine Panzerung verwendbare Verbundplatte
JPH0788265B2 (ja) * 1992-06-08 1995-09-27 日本ピラー工業株式会社 複合材
CN1083493C (zh) * 1999-06-11 2002-04-24 武汉机械工艺研究所 一种铁或钢基复合材料的生产工艺方法
CN2399124Y (zh) * 1999-11-29 2000-10-04 刘晓星 热轧轧辊
JP4209066B2 (ja) * 2000-03-30 2009-01-14 山陽特殊製鋼株式会社 鋼材ガイド用スリーブガイド
CN1173896C (zh) * 2001-04-04 2004-11-03 西北工业大学 SiC基复合材料与复合材料或金属材料的粘接方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102218857A (zh) * 2011-05-27 2011-10-19 合肥金四达科技有限公司 覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法
CN102218857B (zh) * 2011-05-27 2014-07-23 合肥金四达科技有限公司 覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法
CN102615487A (zh) * 2012-04-28 2012-08-01 朱剑 轧钢线导卫导板、导槽的加工工艺
CN103353741A (zh) * 2013-06-08 2013-10-16 刘建 饮水设备远程监测控制系统
CN104846308A (zh) * 2015-05-09 2015-08-19 安徽再制造工程设计中心有限公司 一种Fe-SiC-Mo纳米涂层材料及其制备方法
CN104827046A (zh) * 2015-05-09 2015-08-12 芜湖鼎恒材料技术有限公司 一种硬质Fe-SiC-Mo纳米涂层材料及其制备方法
CN104827023A (zh) * 2015-05-09 2015-08-12 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 一种高强度Fe-SiC-Mo涂层材料及其制备方法
CN104846318A (zh) * 2015-05-09 2015-08-19 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 一种Fe-SiC-TiO2纳米涂层材料及其制备方法
CN104831168A (zh) * 2015-05-09 2015-08-12 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 高强度Fe-SiC-TiO2涂层材料及其制备方法
CN104878340A (zh) * 2015-05-09 2015-09-02 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 一种Fe-HfO2纳米涂层材料及其制备方法
CN106978558A (zh) * 2016-11-26 2017-07-25 佛山市尚好门窗有限责任公司 一种SiC‑Fe复合材料及其制备方法
CN106956066A (zh) * 2017-03-31 2017-07-18 安徽再制造工程设计中心有限公司 拖拉机惰轮的堆焊、埋弧焊用管状焊丝及其使用方法
CN107400833A (zh) * 2017-08-30 2017-11-28 王延敏 一种钢结构升降系统制造工艺
CN108672507A (zh) * 2018-05-14 2018-10-19 合肥东方节能科技股份有限公司 一种基于碳化物复合材料的金属导卫导轮
CN109048236A (zh) * 2018-10-25 2018-12-21 宁波瑞国精机工业有限公司 高强度大六角头螺栓的加工工艺
CN111332367A (zh) * 2018-12-18 2020-06-26 通用汽车环球科技运作有限责任公司 加压硬化焊接钢合金部件

Also Published As

Publication number Publication date
CN100418651C (zh) 2008-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100418651C (zh) SiC复合导辊及其制造方法
CN101695713B (zh) Wc复合导辊及其制造方法
CN102218857B (zh) 覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法
US7572521B2 (en) Aluminum alloy for surfaces which are subjected to extreme stresses due to friction
CN1297683C (zh) 铜或铜合金基体上镍基自熔合金涂层的制备方法
US20090081471A1 (en) Slide Bearing Composite Material, Use and Method of Production
JPWO2009122985A1 (ja) バルブシート用鉄基焼結合金及び内燃機関用バルブシート
CN109477167B (zh) 铜-镍-锡合金、其生产方法和其用途
CN109082579B (zh) 一种耐冲击耐磨复合钢板
KR20090110380A (ko) 미끄럼 베어링
CN101054654A (zh) 一种高强高导耐氧化的低银铜基合金及其制备
CN113151827B (zh) 具有多级岛状结构耐磨涂层及其制备方法
CN1186475C (zh) 铜或铜合金基体上镍基自熔合金涂层的制备方法
CN102691028A (zh) 覆有预涂覆SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法
CN1888458A (zh) 双金属实体轴承保持架及其生产工艺
CN107267909B (zh) 一种等离子喷焊Ni基WC/TiC/LaAlO3耐磨涂层
KR20190030660A (ko) 구리-니켈-주석 합금, 그의 제조 방법 및 용도
JPH07188712A (ja) 耐腐食性と耐摩耗性に優れた摺動材料およびその製造方法
CN101020279A (zh) 一种600MPa级气体保护焊丝
US20200181738A9 (en) Copper alloy containing tin, method for producing same, and use of same
EP2915965B1 (en) Engine valve
EP2246452A1 (en) Alloy to be surface-coated and sliding members
CN109894772B (zh) 一种用于拳头式仿生结构大型热锻模具皮肤层的药芯丝材及其制备方法
JP4724453B2 (ja) 耐摩耗性に優れた連続鋳造用ロール
CN1020157C (zh) 高炉风口或渣口表面处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20080917

Termination date: 20151018

EXPY Termination of patent right or utility model