發(fā)布時間:2022年10月17日 NSK
NSK圓錐滾子軸承失效的原因剖析
依據(jù)NSK圓錐滾子軸承作業(yè)表面磨削蛻變層的構(gòu)成機理,影響磨削蛻變層的主要因素是磨削熱和磨削力的效果。下面我們就來剖析一下關(guān)于NSK圓錐滾子軸承失效的原因。
1.NSK圓錐滾子軸承的磨削熱
在NSK圓錐滾子軸承的磨削加工中,砂輪和工件接觸區(qū)內(nèi),耗費大量的能,發(fā)生大量的磨削熱,構(gòu)成磨削區(qū)的局部瞬時高溫。運用線狀運動熱源傳熱理論公式推導(dǎo)、計算或使用紅外線法和熱電偶法實測實驗條件下的瞬時溫度,可發(fā)現(xiàn)在0.1~0.001ms內(nèi)磨削區(qū)的瞬時溫度可高達1000~1500℃。這樣的瞬時高溫,足以使作業(yè)表面必定深度的表面層發(fā)生高溫氧化,非晶態(tài)組織、高溫回火、二次淬火,乃至燒傷開裂等多種改動。
(1)表面氧化層
瞬時高溫效果下的鋼表面與空氣中的氧效果,升成極薄(20~30nm)的鐵氧化物薄層。值得注意的是氧化層厚度與表面磨削蛻變層總厚度測驗結(jié)果是呈對應(yīng)關(guān)系的。這說明其氧化層厚度與磨削工藝直接相關(guān),是磨削質(zhì)量的重要標(biāo)志。
(2)非晶態(tài)組織層
磨削區(qū)的瞬時高溫使工件表面抵達熔融狀況時,熔融的金屬分子流又被均勻地涂敷于作業(yè)表面,并被基體金屬以極快的速度冷卻,構(gòu)成了極薄的一層非晶態(tài)組織層。它具有高的硬度和韌性,但它只有10nm左右,很簡略在精密磨削加工中被去除。
(3)高溫回火層
磨削區(qū)的瞬時高溫可以使表面必定深度(10~100nm)內(nèi)被加熱到高于工件回火加熱的溫度。在沒有抵達奧氏體化溫度的情況下,跟著被加熱溫度的提高,其表面逐層將發(fā)生與加熱溫度相對應(yīng)的再回火或高溫回火的組織改動,硬度也隨之下降。加熱溫度愈高,硬度下降也愈厲害。
(4)二層淬火層
當(dāng)磨削區(qū)的瞬時高溫將工件表面層加熱到奧氏體化溫度(Ac1)以上時,則該層奧氏體化的組織在隨后的冷卻過程中,又被從頭淬火成馬氏體組織。凡是有二次淬火燒傷的工件,其二次淬火層之下必定是硬度極低的高溫回火層。
(5)磨削裂紋
二次淬火燒傷將使工件表面層應(yīng)力改動。二次淬火區(qū)處于受壓狀況,其下面的高溫回火區(qū)資料存在著最大的拉應(yīng)力,這里是最有可能發(fā)生裂紋中心的當(dāng)?shù)亍A鸭y最簡略沿原始的奧氏體晶界傳達。嚴(yán)重的燒傷會導(dǎo)致整個磨削表面呈現(xiàn)裂紋(多呈龜裂)構(gòu)成工件報廢。
