原标题SKF航空滚动轴承技术
中华轴承网据了解SKF轴承在航空事业的发展也不必不可少的,目前,SKF公司认为在为下一代航空发动机制定新的钢材分析方法或改进热处理工艺时,可以从表面处理得到的效应中获得相当的益处。可以说,如果用热处理手段开发的这种显微组织和有关机械特性一旦被人们完全掌握,淬透钢和高速钢必将在航空发动机轴承中得到充分的利用。今天我们就来谈一谈SKF航空滚动轴承技术。
一航空发动机轴承新材料
.MNiL轴承钢
从年到年年间,航空发动机轴承的转速稳定增长,dn值已达到近.百万。进入九十年代,航空发动机的高速和高温对滚动轴承提出了更高的要求。然而,现有的轴承钢,即使是专用的耐高温轴承钢,如M,和CrMo家族的各种派生钢种,如CRB和GB,在明显高于目前发动机轴承的温度下仍能正常工作。但还有一个重要的制约因素,这就是淬透钢轴承套圈在超高速条件下的易断裂性,这种故障发生时很少或根本没有前兆。
为了找出一种既有M轴承钢所具有的性能,且断裂性更好的轴承钢,SKF的MRC轴承公司在美国空军的支持下开展了一系列研究工作,最终选择了MNiL。
MNiL除断裂韧性有所提高外,与其它高温淬透轴承材料相比,显微组织和疲劳强度也都很好。其原因之一是MiL中没有大颗粒碳化物,因此,这种钢对碳化物引起的疲劳裂纹不敏感。
尽管MNiL原料的勘探比M容易,且材料的轧制和锻造更方便,但要想得到所需的理想淬透层芯部显微组织和一定的材料特性,必须精确控制淬火和热处理工艺。为研究MNiL处理方法,SKF付出了很大的努力,投入了大量的资金。
MRC技术人员认为,通过热处理可使这种材料在邻近滚道表面处产生残余压应力,在高dn值条件下,该应力区可抵消圆周应力的作用,从而提高轴承寿命。采用SKF相奕控制工艺,可得到较高的压应力,而且淬硬深度比传统工艺高三倍。SKF曾用传统的方法对MNiL做过热处理试验,得出的材料断裂韧性值为MPam,在轴承传速达到dn百万时,具有良好的止裂特性。
要提高轴承转速和或产生更大的表面缺陷,断裂韧性值就必需接近MPam。为了提高芯部韧性,SKF开发了一种工艺,可使热处理后的MNiL在不丧失表面特性的情况下得到一个特定的芯部韧性。SKF研究人员发现,该工艺还可提高残留压应力,从而进一步提高轴承的性能及可靠性。
这种工艺包括将工件从奥氏体化温度冷却到芯部和表层马氏体开始形成的温度之间的一个温度,然后将工件加热到一个较高的温度,并在表层淬硬层冷却和相变之前回火芯部。通过选择适当的芯部回火循环,可将芯部热处理到所需的韧度和强度,而不会对表层特性有太大的影响。
业已证明,根据所选择的芯部回火温度,芯部硬度应控制在HRC。这种芯部韧性以前只能在CBS和Prowear才能得到,现在KSF的热处理工艺使具有良好的耐高温性能的MNiL也具有宋的芯部韧性。此外,SKF研究人员还发现这种表面淬硬钢还具有其它一些特点。
一是表面处理。象渗氮铁FCN这样的表面处理对MNiL具有有利的影响,它可在不含碳化物显微组织的表面产生高压应力区>MPa。预期这种处理方法可提高抗腐蚀性耐磨性和抗表面引起疲劳的特性。二是可焊接性能。
由于MNiL含碳量低,因此,在需要将轴承与法兰或其它相类似的部件或材料连接起来制造单元轴承和复合结构部件时,可使用这种材料以降低成本。目前,用MNiL制造的轴承正在世界上种不同的飞机发动机上进行试验或应用,SKF公司处于世界领先地位。
.陶瓷材料
为飞机提供动力的燃气涡轮发动机效率极高,可使飞机速度达到马赫