JPWO2005012585A1 - 焼結摺動部材および作業機連結装置 - Google Patents
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Abstract
Description
前記鉄系焼結摺動体は、固溶炭素濃度が0.15〜0.5重量%に調整されたマルテンサイト相からなり、5〜50体積%の炭化物を含有するものであることを特徴とする。
前記鉄系焼結摺動体は、Cが0.9〜3.8重量%、Crが9〜35重量%、Vが0〜3重量%を含有し、その炭素含有量が0.143×(Cr重量%)−1.41+14×MC型炭化物体積分率≦C重量%≦0.156×(Cr重量%)−0.58+14×MC型炭化物体積分率の関係を満足し、0.2〜0.45重量%のC、6.5〜12重量%のCrを固溶するマルテンサイト相を有し、該マルテンサイト相中にCr7C3型炭化物が5〜40体積%分散し、MC型炭化物が5体積%以下分散し、総炭化物量が5〜40体積%である組織からなり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Mo,W,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする。
前記鉄系焼結摺動体は、Cが1.8〜4.5重量%、Crが12〜30重量%、Vが3.5〜10重量%、Moが2〜6.4重量%またはMoとWが総量で2〜6.4重量%を含有し、前記マルテンサイト相は0.2〜0.45重量%のC、6.5〜12重量%のCrを固溶し、1〜3.5重量%のMo、総量で1〜3.5重量%のMoとWおよび0.4〜0.6重量%のVからなる群から選ばれた一種以上を固溶し、前記マルテンサイト相中にCr7C3型炭化物が10〜35体積%分散し、MC型炭化物が5〜15体積%分散し、総炭化物量が15〜40体積%であり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Mo,W,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする。
前記鉄系焼結摺動体は、Cが0.6〜1.9重量%、Crが1〜7重量%、Vが0〜3重量%を含有し、Moが3.5重量%以上含有し、(Mo+0.5×W)が4.5〜30重量%を含有し、かつ、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相に5体積%以上のM6C型炭化物と5〜40体積%のMC型炭化物が分散した組織からなり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする。
前記鉄系焼結摺動体は、Cが1.3〜3重量%、Crが1〜5重量%、Vが3〜12重量%、Moが10重量%以上、(Mo+W)が10〜23重量%を含有し、かつ、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相に15〜35体積%のM6C型炭化物と5〜15体積%のMC型炭化物が分散した組織からなり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする。
前記鉄系焼結摺動体は、Cが0.8〜3.4重量%、Crが9〜28重量%、Vが0〜5重量%、Moが5重量%以上、(Mo+W)が5〜18重量%を含有し、かつ、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相中に5〜25体積%のCr7C3型炭化物と5〜25体積%のM6C型炭化物と0〜5体積%のMC型炭化物が分散し、総炭化物量が10〜40体積%であり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする。
前記鉄系焼結摺動体は、Cが1.5〜3.2重量%、Crが7〜25重量%、Moが3.5重量%以上、(Mo+W)が5〜15重量%を含有し、かつ、VとTiの少なくとも一方が総量で3〜8重量%を含有し、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相中に5〜20体積%のCr7C3型炭化物と5〜20体積%のM6C型炭化物と5〜15体積%のMC型炭化物が含有し、総炭化物量が15〜50体積%であり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,V,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする。
前記軸受との組合せにおける相手摺動部材である軸受とを具備することを特徴とする。
発明を実施するための形態
図2(a)は、本発明の第1の実施形態に係る油圧ショベル全体を示す斜視図であり、図2(b)は、バケット連結部を説明する分解斜視図である。図3は、本発明の第1の実施形態に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。図4(a)〜(c)は、スラスト軸受の構造を説明する図である。
本例においては、図5(b)に示すように鉄系裏金21bと鉄系焼結摺動体20との接合面にガス抜き穴23および溝24が形成されている。鉄系焼結摺動体20は、5〜25体積%の炭化物を固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%に調整されたマルテンサイト相に含有したものを用いることが好ましい。なお、鉄系焼結摺動体を鉄系裏金に焼結接合する際には、通常、多量のガスが発生し、鉄系裏金との接合面にガス溜まりによる接合欠陥が発生し易いが、本例では、ガス抜き穴23によってガスを抜くことができ、溝24によって焼結接合時に鉄系焼結摺動体に液相を発生させることができる。従って、鉄系焼結摺動体20を高密度に焼結でき、かつ鉄系裏金に高強度に接合することができる。尚、本例では、ガス抜き穴23と溝24を両方形成しているが、少なくとも一方を形成することも可能である。
本例では、鉄系裏金と鉄系焼結摺動体との接合面側の鉄系裏金にガス抜き穴および溝を形成しているが、鉄系焼結摺動体の摺動面に1〜10面積%の閉塞気孔または凹部を形成させるその成形体においては、焼結接合時に発生するガスのリーク(ガス抜け)性に優れることから、裏金接合面のガス抜き穴および溝形成を回避することが可能である。
また、前記閉塞気孔または凹部は、上記効果の他に、鉄系焼結摺動体の摺動面におけるオイルポケット(潤滑剤の溜り場所)として作用し、耐ヒートクラック性を向上させることが可能である。
また、図5に示すスラスト軸受との組合せにおける相手摺動部材としては、例えば浸炭焼入れ、高周波焼入れ等の硬化熱処理が施された鋼製スラスト軸受を用いても良い。これは他の実施形態及び実施例においても同様である。
本例では、鉄系焼結摺動体20側にガス抜き穴23Aおよび溝24Aを設けている。本例においても図5に示す例と同様の効果を得ることができる。
また、耐摩耗性の観点からは、上記閉塞気孔と干渉しない鉄系焼結摺動体のビッカース硬さをHv500以上、より好ましくはHv700以上に確保しておくことが好ましい形態である。
図7は、本発明の第2の実施形態に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。図8(a)はスラスト軸受を示す断面図であり、図8(b)は図8(a)に示すスラスト軸受の摺動面の各種油溝、窪みのパターン例を示す平面図である。
図8(b)に示すように、摺動面(高周波焼入れ硬化摺動面)27に適正な溝(アール溝28a、ダイヤ型溝28b)や窪み(デインプル窪みもしくは穴29)を設けることは好ましい形態である。これにより、潤滑用グリースやそれに代わる潤滑組成物が該摺動面27に供給され易くなり、耐焼付き性、耐ヒートクラック性の改善を図ることができる。
図9は、本発明の第3の実施形態に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。
Moを主体とする硬質な溶射皮膜30が0.1mm以上形成された作業機ピンを組合せることによって、より給脂間隔の延長化を図ることが可能になり、バケット連結装置の給脂間隔時間を延長化できるようにしたものである。
図11は、転輪アッセンブリの要部構造を説明する図である。本実施形態は、転輪アッセンブリにおけるフローティングシール装置に本発明が適用された例である。図12は、複層フローティングシール(フローティングシール)の構造を示す断面図である。
0.143×(Cr重量%)−1.41≦(C重量%)≦0.156×(Cr重量%)−0.58
0.143×(Cr重量%)−1.41+14×MC炭化物の体積分率≦(C重量%)≦0.156×(Cr重量%)−0.58+14×MC炭化物の体積分率
(C重量%)=CMar×(1−fCr7C3)+C73×fCr7C3+CMC×fMC
(X重量%)=XMar×(1−fCr7C3)+X73×fCr7C3+XMC×fMC
=XMar×{(1−fCr7C3)+KX7×fCr7C3+KXMC×fMC}
0.2×(1−fCr7C3)+8.7×fCr7C3+14×fMC≦(C重量%)≦0.45×(1−fCr7C3)+8.7×fCr7C3+14×fMC
また、合金元素X添加量も、同様に次式で算出される。
(X重量%)=XMar{(1−fCr7C3−fMC)+KX7×fCr7C3+KXMC×fMC}
ここで、KX7、KXMC(分配係数)はCr7C3型炭化物、MC型炭化物とマルテンサイト相中のX濃度の比(=X73/XMar、=XMC/XMar)であって、実施形態においては、後述のように実測した各合金元素の分配係数を用いて、本実施形態の範囲における前記鉄系焼結摺動材料の適正な炭素、Cr,Mo,W,V,Si,Al,Ni,Co等の添加量が算出できるようにしている(後述ではKXMCをKXM/Cと記述する)。
KCr7=−0.48×CrMar(重量%)+11.8
と設定されることがより好ましい。
また、Alの添加量は、AlがSiよりも顕著にαFe相を安定化することから、Si添加量の約1/2に設定することとする。また、高濃度なSi,Alが添加される鉄系焼結摺動材料には、オーステナイト相を安定化するNi:1〜5重量%,Mn:0.5〜2重量%およびCu:1〜10重量%のうち一種以上を含有させることが好ましい(図1(a)、(b)、(c)参照)。
△HRC=0.5×(11×MoMar−7.5×WMar+25.7×VMar+5.8×SiMar+5.8×SiMar)
例えば、△HRC≧12の条件を達成するためには、Mo、W,Vの単独添加ではマルテンサイト相中の各合金元素は2.2重量%Mo以上、3.2重量%W以上、0.93重量%V以上を必要とし、前記最大固溶V濃度:約0.6重量%であることから、Mo,Wの添加なく、Vの単独添加だけでは焼戻し軟化抵抗性の改善が不十分となり、少なくともMoの複合添加によってマルテンサイト相中のMo濃度を1重量%以上に調整しておくことが必要となることがわかる。
0.043×(Mo重量%)≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%)+0.36
を満足させるものと近似して表記され、また、前記Fe−C−Mo系と同様に、Fe−C−W系状態図(後述の図17を参照)について検討すると、オーステナイト(γ)とM6C炭化物の二相領域を構成するTie Line A,Tie Line Bの勾配がほぼFe−C−Mo系状態図(図16)のTie Lineの勾配の約1/2に相当し、かつ、M6C型炭化物のオーステナイトへの固溶度がほぼ等しく近似できることから、MoとWが同時に添加された場合の鉄系焼結摺動材料のマルテンサイト相中の固溶炭素濃度を0.2〜0.45重量%に調整するための適正炭素量が、
0.043×(Mo重量%+0.5×W重量%)≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.36
を満足させ、かつ、M6C型炭化物が5〜40体積%を分散され、(Mo+0.5×W)が4.5〜30重量%を含有する鉄系焼結摺動材料を開発した。なお、本発明の鉄系焼結摺動材料は、少なくともCが0.6〜1.9重量%、Crが1〜7重量%、Vが0〜3重量%およびMoが3.5重量%以上で、(Mo+0.5×W)が4.5〜30重量%(または、(Mo+W)が6〜30重量%)含有し、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%(好ましくは、固溶Mo濃度が2〜4重量%および固溶(Mo+W)濃度が2〜4重量%、固溶Cr濃度が1〜7重量%、固溶V濃度が0〜0.6重量%)のマルテンサイト相中に5体積%以上(好ましくは5〜40体積%)のM6C型炭化物と5〜40体積%のMC型炭化物が、分散した組織からなり、さらに、Si,Mn,Ni,P,S,N,B,Ti,Co,Cu,Alの一種以上の合金元素が必要に応じて含有されてなる鉄系焼結摺動材料が高強度、高靭性な鉄系裏金に焼結接合されてなる複層焼結摺動部材を開発した。
0.2×(1−fM6C−fMC)−CM6C×fM6C+14×fMC≦(C重量%)≦0.45×(1−fM6C−fMC)+CM6C×fM6C+14×fMC
さらにまた、前記の耐ヒートクラック性を高めるために、マルテンサイト相の上限固溶炭素濃度を0.35重量%とする場合には、0.35重量%を上式に当てはめて使用することが好ましい。
CM6C=0.91×(Mo重量%/(Mo重量%+W重量%))+1.74
△HRC=2.8×CrMar+11×MoMar−7.5×WMar+25.7×VMar+5.8×(SiMar+AlMar)
600℃での焼戻し(1hr)処理でHRC50以上、より好ましくはHRC55以上の硬さを確保するためには△HRCが27以上、および31以上であることが必要である。そして、MoMarが2〜4重量%、(MoMar−WMar)が2〜4重量%、CrMarが1〜3.5重量%、VMarが0〜0.6重量%、Siが0〜7重量%、Alが0〜4重量%の範囲でその条件を検討することができる。前述したように(SiMar+AlMar)を1.5重量%以上添加した場合には、Mo,W,Vの焼戻し軟化抵抗性の改善効果を減じるので、本発明の鉄系焼結摺動材料においては、(Si重量+Al重量%)を0.5〜1.5重量%以下で調整されることが好ましい。前記残留オーステナイト相の確保、焼入れ性の改善、耐食性の改善で添加されるNiとAlが共存した場合においては、顕著な時効硬化性を示し、焼戻し軟化抵抗性が改善されるので、Alを添加する鉄系焼結摺動材料においては、Niを強度添加することが望ましい。
0.043×(Mo重量%+0.5×W重量%)+2×0.085×(Cr重量%−6.5)≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.33−2×0.085×(Cr重量%−6.5)
の関係を近似的に満足することが好ましい。
さらに、より正確には、鉄系焼結摺動材料の適正炭素濃度範囲は、下記式
0.2×(1−fCr7C3−fM6C−fMC)−8.7×fCr7C3+2.65×fM6C+14×fMC≦(C重量%)≦0.45×(1−fCr7C3−fM6C−fMC)−8.7×fCr7C3+CM6C×fM6C+14×fMC
で記述され、適正な各合金元素の添加量も前記した関係式によって算出されることが好ましい。
また、Coは2〜12重量%の添加により、マルテンサイト母相の磁気変態温度を高めてマルテンサイト相の焼戻し軟化抵抗性を高め、また、前記のようにSiは0.5〜3.5重量%、Alは0.2〜2.0重量%の添加により、マルテンサイト相の焼戻し軟化抵抗性を高めるが、SiはMo,W,Vの焼戻し軟化抵抗性を低減する作用があるので、1.5重量%以下の範囲で使用されることが好ましい。
具体的には、1〜5重量%のNi、1〜2重量のMn、2〜12重量%のCoおよび0.2〜1.5重量%のAlからなる群から選ばれた1種以上を含有する鉄系焼結摺動材料を用いることが好ましい。
また、Pと同様に、鉄系焼結摺動材料の緻密化と焼結接合性の改善にBの添加が有効であるが、0.2重量%以上の添加によって脆弱化しやすい。このことから、適正なB添加範囲は0.01〜0.2重量%とする。
また、550〜580℃の高温焼戻し処理による焼戻し二次硬化によってHRC65以上に硬化する場合には、前記フローティングシールにおいて、初期馴染み性が悪く、初期の油洩れが発生しやすい。このことから、本発明においては、焼戻しの上限温度を500℃以下に設定することが好ましい。したがって、本発明の製造方法としては、焼結接合後、900〜1100℃に炉内で降温保持した後にガス冷却してマルテンサイト相を形成させ、その複層焼結摺動部材を150〜500℃で一回の焼戻し処理を施すことがより経済的に好ましい。
本実施例では、Fe−0.6重量%C−0.3重量%Si−0.45重量%Mn−15重量%Cr−3重量%Mo−1.2重量%V合金粉末と、Fe−0.6重量%C−0.3重量%Si−0.35重量%Mn−9重量%Cr−6重量%Mo−4重量%W−2重量%V合金粉末と、Fe−0.6重量%C−0.3重量Si−4.5重量%Cr−5重量%Mo−6重量%W−2重量%V合金粉末をベースにして、さらに、#350以下のNi,Co,Si,FeAl,FeP粉末および6μm平均径の黒鉛粉末を調整して表1に示す4種類の焼結合金混合粉末(A〜D)を混合調整し、さらに、混合調整した焼結用混合粉末に3重量%のパラフィンワックスを添加したものを1.0トン/cm2の圧力でプレス成形したA,B組成の成形体を1190℃で、C組成の成形体を1135℃で、D組成の成形体を1230℃でそれぞれ2時間真空焼結し、その後、A〜D組成の焼結体を1000℃に炉冷し、1時間保持後に、400torrの窒素ガスで冷却焼入れを実施し、その焼結体試験片を切断研磨後に、X線マイクロアナライザー(EPMA)によってマルテンサイト母相とその母相に析出分散する炭化物中の各種合金元素濃度を調査した。その調査結果が表2に示されている。
(1)Si,AlはM7C3型炭化物にほとんど固溶せずにほぼ全量がマルテンサイト相中に濃縮し、マルテンサイト相の焼戻し軟化抵抗性を高めること、
(2)VはM7C3型炭化物へのCr,Mo,Wよりもより多く濃縮し、Cr7C3型炭化物の微細化を図るが、M6C型炭化物へはあまり濃縮せず、M6C炭化物とマルテンサイト相からなる鋼材においてはMC型炭化物として析出し易く、マルテンサイト相の焼戻し軟化抵抗性を顕著に高めること、
(3)Mo,WはM7C3型炭化物よりもM6C型炭化物に顕著に濃縮すること、
(4)CrはCr7C3炭化物に頚著に濃縮するが、M6C炭化物へはほぼ濃縮しないこと、
(5)Ni,Coはいずれの炭化物よりもマルテンサイト母相中に濃縮すること
等の特徴を有することが定量的にわかる。また、これらの分配係数を用いることによって、本発明の主旨とするマルテンサイト相の炭素、各合金元素濃度を設定でき、かつ分散させる炭化物の種類と量を設定することによって、適正な鉄系焼結摺動材料の組成を算出できる。
0.143×Cr重量%−1.41≦(C重量%)≦0.156×Cr重量%−0.58
0.043×(Mo重量%+0.5×W重量%)≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.33
で簡略的に記述できる。
なお、MC型炭化物を考慮すると、鉄系焼結摺動材料(鉄系焼結摺動体)の炭素含有量が、0.043(好ましくは0.05)×(Mo重量%+0.5×W重量%)+14×MC型炭化物体積分率≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.33+14×MC型炭化物体積分率の範囲にあることも可能である。またさらに、Cr7C3型炭化物を考慮すると、鉄系焼結摺動材料の炭素含有量は、0.043×(Mo重量%+0.5×W重量%)+8.5×Cr7C3型炭化物体積分率+14×MC型炭化物体積分率≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.33−8.5×Cr7C3型炭化物体積分率+14×MC型炭化物体積分率の範囲にあることも可能である。
図18は、鍔付きスラスト軸受の試験片形状を示す断面図である。図19(a),(b)は揺動試験機を説明する図である。
本実施例では図18に示される形状の鍔付きスラスト軸受を用いて、図19(a)に示される揺動試験機により、2つの試験片の摺動面を相接するように配置し、一方の試験片の回転中心軸を他方の試験片に対して2°傾斜させ、荷重(P)を与えて、回転中心軸まわりに正逆方向の回転を繰り返す揺動操作を行う。揺動操作は、図19(b)に示す揺動角120°、揺動速度2m/minの揺動サイクル(横軸:時間、縦軸:角度)に従う。ここでは、片当り状態(前記傾斜状態)での荷重1トン毎の500サイクル揺動試験を行い、耐ヒートクラック性と耐焼付き性を発生した荷重で評価した。比較鋼材としては、SUJ2,SKD6,SKD11,SKH9の標準焼入れ焼戻し鋼材とSCM420H材に表面炭素量が0.8重量%になるように930℃で浸炭焼入れ焼戻したスラスト軸受を用いた。
さらに、Fe3P,V2Pの燐化合物が分散されるNo.1,2とSUJ2,SKD6,SKD11,SKH9,浸炭焼入れ鋼と比べ、燐化合物とMC型炭化物の分散、および、マルテンサイト中の固溶炭素濃度の低減によって耐ヒートクラック性が顕著に改善されることがわかる。
図22(a),(b)は、焼結接合試験片の形状を示す図である。図23は、フローティングシールテスターの概略を示す図である。
本実施例では、実施例2の表5および表6に示した組成の混合粉末を図22(a)に示すリング形状に成形圧力1トン/cm2の条件で成形し、SS鋼材から加工したベース材に配置した後、真空雰囲気炉を使って、焼結層の相対密度が93%以上になるように、1100〜1280℃の温度で2時間焼結接合し、960℃に炉冷却した後に、30分間保持して400torrのN2ガス雰囲気下で焼入れ処理を施し、焼入れ後に200℃で2時間の焼戻し処理を施した焼結接合試験片を作成した。
本実施例では、実施例2の表5および表6に記載したNo.16,No.17,No.32の鉄系焼結摺動材料を例として、その抗折強度と靭性について調査し、その結果を各含有する炭化物体積%に対して図25に示した。なお、図25において、No.の後に記号/Temp.が付されているもの(例えばNo.16/Temp.)は焼戻し処理を施したものを示している。
[図2]本発明の第1の実施形態に係る油圧ショベル全体を示す斜視図(a)およびバケット連結部を説明する分解斜視図(b)である。
[図3]本発明の第1の実施形態に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。
[図4](a)〜(c)は、スラスト軸受の構造を説明する図である。
[図5](a)は、図4(c)に示す鉄系裏金にガス抜き穴および溝が設けられたスラスト軸受の一例を示す断面図であり、(b)は(a)に示すA部を拡大した断面図であり、(c)は(a)の平面図である。
[図6](a)は、図4に示す鉄系焼結摺動体にガス抜き穴および溝を設けた例を示す平面図であり、(b)は(a)のB−B線に沿った断面図である。
[図7]本発明の第2の実施形態に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。
[図8](a)はスラスト軸受を示す断面図であり、(b)は(a)に示すスラスト軸受の摺動面の各種油溝、窪みのパターン例を示す平面図である。
[図9]本発明の第3の実施形態に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。
[図10]本発明の第3の実施形態の変形例に係るバケット連結装置の概略構造を説明する図である。
[図11]転輪アッセンブリの要部構造を説明する図である。
[図12]複層フローティングシールの構造を示す断面図である。
[図13]Cr7C3型炭化物の中の合金元素濃度とそれに平衡する母相中の合金元素濃度との関係を示すグラフである。
[図14]M6C型炭化物の中の合金元素濃度とそれに平衡する母相中の合金元素濃度との関係を示すグラフである。
[図15]Fe−C−Cr三元状態図である。
[図16]Fe−C−Mo系状態図である。
[図17]Fe−C−W状態図である。
[図18]鍔付きスラスト軸受の試験片形状を示す断面図である。
[図19](a),(b)は揺動試験機を説明する図である。
[図20](a)はNo.25の焼結組織を示す写真であり、(b)はNo.28の焼結組織を示す写真である。
[図21]No.32の焼結組織を示す写真およびX線マイクロアナライザー分析結果を示す図である。
[図22](a),(b)は、焼結接合試験片の形状を示す図である。
[図23]フローティングシールテスターの概略を示す図である。
[図24]フローティングシールの耐摩耗性の試験結果を示す図である。
[図25]鉄系焼結摺動材料の抗折強度と靭性の試験結果を示す図である。
2 作業機
3 上部旋回体
4 ブーム
5 アーム
6 バケット
6a ブラケット
7 ブーム連結装置
8 アーム連結装置
9,9A バケット連結装置
10 作業機連結ピン
11,22 作業機ブッシュ
12a,12b,25,26 スラスト軸受
13 ボルト
14 シール装置
15 潤滑剤供給口
16 潤滑剤供給路
20 鉄系焼結摺動体
21a,21b 鉄系裏金
21c 鍔部
23,23A ガス抜き穴
24,24A 溝
27 摺動面
28a アール溝
28b ダイヤ型溝
29 穴
30 溶射皮膜
36 転輪アッセンブリ
49 転輪リテーナ
50 転輪シャフト
51 転輪ブッシュ(鍔付ブッシュ)
52 転輪ローラ
53 フローティングシール装置
54 シールリング
55 Oリング
Claims (35)
- 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、固溶炭素濃度が0.15〜0.5重量%に調整されたマルテンサイト相からなり、5〜50体積%の炭化物を含有するものであることを特徴とする焼結摺動部材。 - 前記鉄系焼結摺動体は、その摺動面に閉塞気孔および凹部の少なくとも一方を1〜10面積%含有するものであることを特徴とする請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、9重量%以上のCr、3.5重量%以上のMo、総量で4.5重量%以上のMoとWおよび3重量%以上のVからなる群から選ばれた1種以上を含有し、Cr7C3型炭化物、M6C型炭化物およびMC型炭化物からなる群から選ばれた1種以上の炭化物が前記マルテンサイト相に分散されている請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、Cが0.9〜3.8重量%、Crが9〜35重量%、Vが0〜3重量%を含有し、その炭素含有量が0.143×(Cr重量%)−1.41+14×MC型炭化物体積分率≦C重量%≦0.156×(Cr重量%)−0.58+14×MC型炭化物体積分率の関係を満足し、0.2〜0.45重量%のC、6.5〜12重量%のCrを固溶するマルテンサイト相を有し、該マルテンサイト相中にCr7C3型炭化物が5〜40体積%分散し、MC型炭化物が5体積%以下分散し、総炭化物量が5〜40体積%である組織からなり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Mo,W,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする焼結摺動部材。 - 前記鉄系焼結摺動体は、1〜3.5重量%のSiおよび0.5〜2重量%のAlの少なくとも一方を含有することを特徴とする請求項4に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体の炭素含有量は、0.143×(Cr重量%)−1.41+0.15×(Si重量%)+14×MC型炭化物体積分率≦C重量%≦0.156×(Cr重量%)−0.58+0.15×(Si重量%)−14×MC型炭化物体積分率の関係を満足するものであり、前記鉄系焼結摺動体にはマルテンサイト相が形成されており、該マルテンサイト相は0.2〜0.45重量%のC、6.5〜12重量%のCrを固溶し、1〜5重量%のSiおよび0.5〜4重量%のAlの少なくとも一方を固溶し、かつMoの含有量又はMoとWの総含有量が0〜(4.0−0.5×(Si重量%−Al重量%))の範囲に調整されていることを特徴とする請求項5に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は1.6〜6.5重量%のMoおよび総量で1.6〜6.5重量%のMoとWのいずれかを含有し、前記マルテンサイト相は1.5〜4重量%のMo、総量で1.5〜4重量%のMoとWおよび0〜0.6重量%のVからなる群から選ばれた一種以上を含有する請求項4に記載の焼結摺動部材。
- 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、Cが1.8〜4.5重量%、Crが12〜30重量%、Vが3.5〜10重量%、Moが2〜6.4重量%またはMoとWが総量で2〜6.4重量%を含有し、前記マルテンサイト相は0.2〜0.45重量%のC、6.5〜12重量%のCrを固溶し、1〜3.5重量%のMo、総量で1〜3.5重量%のMoとWおよび0.4〜0.6重量%のVからなる群から選ばれた一種以上を固溶し、前記マルテンサイト相中にCr7C3型炭化物が10〜35体積%分散し、MC型炭化物が5〜15体積%分散し、総炭化物量が15〜40体積%であり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Mo,W,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする焼結摺動部材。 - 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、Cが0.6〜1.9重量%、Crが1〜7重量%、Vが0〜3重量%を含有し、Moが3.5重量%以上含有し、(Mo+0.5×W)が4.5〜30重量%を含有し、かつ、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相に5体積%以上のM6C型炭化物と5〜40体積%のMC型炭化物が分散した組織からなり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする焼結摺動部材。 - 前記鉄系焼結摺動体の炭素含有量が、0.05×(Mo重量%+0.5×W重量%)+14×MC型炭化物体積分率≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.33+14×MC型炭化物体積分率の範囲にあること特徴とする請求項9に記載の焼結摺動部材。
- 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、Cが1.3〜3重量%、Crが1〜5重量%、Vが3〜12重量%、Moが10重量%以上、(Mo+W)が10〜23重量%を含有し、かつ、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相に15〜35体積%のM6C型炭化物と5〜15体積%のMC型炭化物が分散した組織からなり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする焼結摺動部材。 - 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、Cが0.8〜3.4重量%、Crが9〜28重量%、Vが0〜5重量%、Moが5重量%以上、(Mo+W)が5〜18重量%を含有し、かつ、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相中に5〜25体積%のCr7C3型炭化物と5〜25体積%のM6C型炭化物と0〜5体積%のMC型炭化物が分散し、総炭化物量が10〜40体積%であり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする焼結摺動部材。 - 前記鉄系焼結摺動体の炭素含有量は、0.043×(Mo重量%+0.5×W重量%)+8.5×Cr7C3型炭化物体積分率+14×MC型炭化物体積分率≦(C重量%)≦0.038×(Mo重量%+0.5×W重量%)+0.33+8.5×Cr7C3型炭化物体積分率+14×MC型炭化物体積分率の範囲にある請求項12に記載の焼結摺動部材。
- 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた焼結摺動部材であって、
前記鉄系焼結摺動体は、Cが1.5〜3.2重量%、Crが7〜25重量%、Moが3.5重量%以上、(Mo+W)が5〜15重量%を含有し、かつ、VとTiの少なくとも一方が総量で3〜8重量%を含有し、固溶炭素濃度が0.2〜0.45重量%のマルテンサイト相中に5〜20体積%のCr7C3型炭化物と5〜20体積%のM6C型炭化物と5〜15体積%のMC型炭化物が含有し、総炭化物量が15〜50体積%であり、Si,Mn,Ni,P,S,B,N,V,Ti,Co,CuおよびAlからなる合金元素群から選ばれた1種以上が含有されることを特徴とする焼結摺動部材。 - 前記鉄系焼結摺動体は、Cr,Mo,W,V粉末や高合金粉末を添加して組成調整することによって、平均粒径40μm以上に粗大化させたCr7C3型炭化物、M6C型炭化物およびMC型炭化物の少なくとも1種以上を3体積%以上析出分散させたことを特徴とする請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、1〜5重量%のNi、1〜2重量のMn、2〜12重量%のCoおよび0.2〜1.5重量%のAlからなる群から選ばれた1種以上を含有することを特徴とする請求項3に記載の焼結摺動部材。
- 前記マルテンサイト相には5〜40体積%の残留オーステナイト相が分散されていることを特徴とする請求項16に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、0.1〜1.5重量%のPおよび0.01〜0.2重量%のBの少なくとも1種を含有し、Fe3P,Cr2P,FeMoP,V2PおよびFeTiPからなる群から選ばれた1種以上の化合物を10体積%以下分散している請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、P,Sn,Al,FeおよびNiからなる群から選ばれた1種以上が含有されるCu基合金を粒状に1〜10体積%分散している請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、Mo金属粒子、W金属粒子および黒鉛粒子の少なくとも一つが1〜10体積%で分散され、前記一つがCu又はCu合金相で囲まれていることを特徴とする請求項18に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、1〜10体積%の閉塞化された気孔が分散され、該気孔の平均粒径が0.03〜3.0mmであることを特徴とする請求項3に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体は、その摺動面に対して3〜10面積%の複数の凹部が分散されていることを特徴とする請求項3に記載の焼結摺動部材。
- 前記マルテンサイト相が150〜600℃で焼戻し処理が施された焼戻しマルテンサイト相であることを特徴とする請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 前記裏金は、円筒状部材と、該円筒状部材の一端面に設けられた、摺動面を有する鍔部とからなり、前記摺動面に前記鉄系焼結摺動体が0.5mm以上の厚さで固定されている請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体はドーナツ状平板の形状を有し、該ドーナツ状平板の内周面の少なくとも一部と該ドーナツ状平板の下面が前記裏金に焼結接合により固定されるものであって、前記鉄系焼結摺動体と前記裏金との接合面の一部に、焼結接合時に焼結体から発生するガスを抜くための穴および溝の少なくとも一方を設けることを特徴とする請求項1に記載の焼結摺動部材。
- 請求項3に記載の焼結摺動部材はスラスト軸受であり、前記鉄系焼結摺動体はCrC3型炭化物、M6C型炭化物及びMC型炭化物の総量が5〜25体積%で分散され、前記裏金の硬さがHv170以上であることを特徴とする焼結摺動部材。
- 請求項3に記載の焼結摺動部材はスラスト軸受であり、前記鉄系焼結摺動体はCr7C3型炭化物、M6C型炭化物及びMC型炭化物の総量が5〜25体積%で分散され、その摺動面に閉塞気孔および凹部の少なくとも一方を1〜10面積%含有し、前記裏金の硬さがHv170以上であることを特徴とする焼結摺動部材。
- 前記裏金は、円筒状部材と、該円筒状部材の一端面に設けられたスラスト荷重を受けて摺動する鍔部とからなり、この鍔部の摺動面に前記鉄系焼結摺動体が焼結接合されており、前記円筒状部材の内周面に作業機ブッシュが固定され、該作業機ブッシュが多孔質焼結材料からなり、該多孔質焼結材料の気孔中に潤滑油又は潤滑油とワックス類からなる潤滑組成物が充填されていることを特徴とする請求項26又は27に記載の焼結摺動部材。
- 前記多孔質焼結材料が前記鉄系焼結摺動体と同等の材料からなることを特徴とする請求項28に記載の焼結摺動部材。
- 請求項3に記載の焼結摺動部材はフローティングシールであり、前記鉄系焼結摺動体はCr7C3型炭化物、M6C型炭化物及びMC型炭化物の総量が20〜40体積%で分散され、前記裏金の硬さがHv170以上であることを特徴とする焼結摺動部材。
- 請求項3に記載の焼結摺動部材はフローティングシールであり、前記鉄系焼結摺動体はCr7C3型炭化物、M6C型炭化物及びMC型炭化物の総量が20〜40体積%で分散され、その摺動面に閉塞気孔および凹部の少なくとも一方を1〜10面積%含有することを特徴とする焼結摺動部材。
- 前記鉄系焼結摺動体には3〜10体積%の閉塞化された気孔が分散され、該気孔の平均孔径が0.03〜1.0mmであることを特徴とする請求項30又は31に記載の焼結摺動部材。
- 前記シール面に凹部が3〜10面積%分散して形成され、前記凹部は前記シール面の幅方向に1mm以下の大きさであることを特徴とする請求項30又は31に記載の焼結摺動部材。
- 前記マルテンサイト相には5〜40体積%の残留オーステナイト相が分散されていることを特徴とする請求項30又は31に記載の焼結摺動部材。
- 裏金と、該裏金上に固定された鉄系焼結摺動体とを備えた請求項26又は27に記載の焼結摺動部材からなる軸受であって、前記鉄系焼結摺動体は、固溶炭素濃度が0.15〜0.5重量%に調整されたマルテンサイト相からなり、5〜25体積%の炭化物を含有するものである軸受と、
前記軸受との組合せにおける相手摺動部材である軸受と、
を具備することを特徴とする作業機連結装置。
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