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學術論文丨硬質涂層抗噴砂型沖蝕磨損研究現(xiàn)狀

摘要:為減少材料和能源的損耗, 延長零部件使用壽命, 硬質涂層被應用于噴砂型沖蝕磨損環(huán)境。本文介紹了噴砂型沖蝕磨損的危害和硬質涂層的應用情況, 綜述了硬質涂層力學性能、 基體材料性能、 粒子特性和噴砂參數(shù)等對涂層抗噴砂型沖蝕磨損的影響趨勢, 總結了噴砂型沖蝕磨損的動力學模擬和沖擊試驗的研究情況, 指出了涂層硬度和韌性以及基體與涂層性能的匹配有助于提高涂層抗噴砂型沖蝕磨損, 展望了通過數(shù)字模擬與試驗驗證相結...

硬質涂層抗噴砂型沖蝕磨損研究現(xiàn)狀

1. 中國農業(yè)機械化科學研究院集團有限公司新材料技術與裝備研究所 ;
2. 哈爾濱工業(yè)大學 先進焊接與連接國家重點實驗室

摘要為減少材料和能源的損耗, 延長零部件使用壽命, 硬質涂層被應用于噴砂型沖蝕磨損環(huán)境。本文介紹了噴砂型沖蝕磨損的危害和硬質涂層的應用情況, 綜述了硬質涂層力學性能、 基體材料性能、 粒子特性和噴砂參數(shù)等對涂層抗噴砂型沖蝕磨損的影響趨勢, 總結了噴砂型沖蝕磨損的動力學模擬和沖擊試驗的研究情況, 指出了涂層硬度和韌性以及基體與涂層性能的匹配有助于提高涂層抗噴砂型沖蝕磨損, 展望了通過數(shù)字模擬與試驗驗證相結合的方式獲得各種硬質涂層抗噴砂型沖擊磨損機理模型的前景。


關鍵詞:硬質涂層;噴砂;粒子;沖蝕磨損

引言

      受重載、高速、高溫、腐蝕、磨損、沖擊等苛刻服役環(huán)境的影響,高端裝備零部件壽命不足嚴重制約了裝備的穩(wěn)定性和可靠性,采用硬質涂層涂覆能一定程度上延長零部件的服役壽命,但在長期使用過程中,特別是在噴砂型沖蝕磨損環(huán)境下,涂層也存在損傷,甚至面臨失效的風險。

        硬質涂層雖然具有硬度高、 抗磨損、 耐高溫等特性, 而且涂層中通常含有陶瓷類組分結構,具有較強的抗酸堿腐蝕能力, 能夠較好的抵御外界環(huán)境的損害, 但越來越多的應用研究發(fā)現(xiàn),在硬質涂層服役過程中, 特別是在噴砂型沖擊磨損條件下, 硬質涂層不可避免的存在損傷。本文主要從硬質涂層抗噴砂型沖蝕磨損的應用情況、影響硬質涂層抗沖蝕性能的因素、 抗沖蝕機理以及硬質涂層抗噴砂沖蝕的動力學模擬和沖擊試驗等方面進行分析和綜述, 以期為高端裝備零部件表面硬質涂層制造的科研和生產提供參考。

硬質涂層在抗噴砂型沖蝕磨損方面的應用



       所謂噴砂型沖蝕磨損是指工件表面受到氣流攜帶小的、 松散的流動固體粒子的沖擊, 粒子反復沖擊使得材料從表面逐漸被去除。噴砂型沖蝕磨損在許多行業(yè)和領域( 如化工、 石油、 冶金、核電、 火電等行業(yè)中用于運輸?shù)墓艿馈?風機葉片等)中是造成關鍵零部件嚴重損壞的重要原因。這些損壞不但造成經濟浪費, 有時甚至會引起巨大的安全事故。在零部件表面采用適當?shù)谋Wo涂層可以減少沖蝕磨損, 有效地保護零部件。針對航空發(fā)動機葉片等零部件, 硬質涂層的應用效果較好。TiN 涂層是最早被批準用于發(fā)動機壓氣機部件的抗沖蝕磨損涂層, 加拿大 Liburdi 公司在 1992 年將 TiN 抗沖刷涂層應用于直升機 T64 和 T58 發(fā)動機壓氣機葉片, 與未涂覆涂層葉片壽命對比, 葉片的壽命提升了 2~3 倍。法國的“ 幻影” 飛機發(fā)動機壓氣機葉片表面也鍍有 TiN 涂層, 該涂層葉片經 1600 小時使用后仍沒有破損。隨著多元涂層的發(fā)展, 研究學者通過添加 Al、 Cr、 Si、 B、Ta、 Hf、 Y、 Ce 等元素形成三元甚至多元硬質涂層,進一步改善了涂層的抗沖蝕磨損性能。如 TiAlN涂層的抗沖蝕磨損性能比 TiN 涂層高數(shù)倍。德國亞琛工業(yè)大學 Tobias Br?gelmann 在葉片表面制備的 TiAlSiN, 葉片的抗沖蝕磨損性能大幅提高。MDS-PRAD、 GE 公司將牌號為 BlackGold的軟 / 硬層交替多層復合涂層應用在壓氣機轉子葉片上, 與單層的氮化物涂層對比, 其斷裂韌性和抗沖擊性能得到顯著的提升。此外, 采用 W及 W 合金等作為中間層的新型 TiB多層結構涂層, 經沖蝕磨損試驗表明, 其抗沖蝕磨損性能較Ti/TiN 多層膜提高了約兩個數(shù)量級。據(jù)報道,使用硬質涂層后, 發(fā)動機壓氣機在沙漠飛行環(huán)境的沖蝕磨損率從 80% 降低到 3% 左右。

影響硬質涂層抵抗噴砂型沖蝕磨損的因素

      如果將硬質涂層噴砂型沖蝕看作一個系統(tǒng),那么在這個系統(tǒng)中主要包含了硬質涂層、 基體材料、 砂粒以及推動砂粒運動的氣流。因處于一個系統(tǒng)中的每個方面之間都會存在相互影響, 因此硬質涂層的性能、 基體材料的性能、 粒子特性和噴砂參數(shù)等都會對硬質涂層抵抗噴砂型沖蝕磨損產生影響。


硬質涂層力學性能的影響

     硬質涂層的硬度和斷裂韌性對噴砂型沖蝕磨損的影響較大。硬質涂層多為脆性材料, 當磨料粒子撞擊硬質涂層時在撞擊區(qū)域產生塑性變形, 隨著撞擊力的增大, 撞擊區(qū)域產生裂紋, 裂紋交錯連接后引發(fā)材料的脆性去除。由 Evans 等人提出的彈塑性壓痕破裂理論可以看出, 隨著硬質涂層材料硬度的增大, 涂層的沖蝕磨損減小,但也有不少研究者認為硬度對脆性材料的沖蝕磨損影響是相對的, 對韌性較好的硬質涂層的沖蝕磨損困難。因而, 實際的硬質涂層在抵抗沖蝕磨損時, 除硬度的影響外, 還需要考慮韌性的影響。從彈塑性壓痕理論的關系中可以看出, 斷裂韌性對沖蝕磨損的影響高于硬度的影響, 即硬質涂層即使硬度較低, 但如果韌性較高的話, 也較難磨損。再者, 當沖擊角度較低時, 硬質涂層材料會產生粒子犁削。因此, 既韌且硬的硬質涂層材料較難被磨損破壞。


基體材料性能的影響

       硬質涂層依附于基體材料, 基體與涂層之間熱膨脹系數(shù)和晶體結構的差異會造成涂層中殘余應力的增加, 繼而影響涂層與基體的結合以及涂層的硬度。此外, 基體的硬度、 彈性模量會對涂層的抗沖蝕磨損性能產生重要影響。但目前關于基體材料對硬質涂層抗沖蝕磨損性能的影響存在的較大的分歧。鄒雪倩的研究表明高硬度的基體材料表面涂層的沖蝕磨損率低于低硬度的基體材料;吳鳳芳 研究表明, 同種涂層的沖蝕磨損率并不隨基體硬度的增加而增加, 也不隨基體硬度的減小而降低, 即基體的硬度與涂層的沖蝕磨損率之間沒有簡單而明顯的定量關系?;w的彈性模量與涂層的相當時, 涂層抗沖蝕磨損性能最好, 兩者差別較大時, 涂層的抗沖蝕磨損性能較差。


粒子特性的影響

       粒子特性主要包括粒子形狀、 硬度和粒度等。粒子的形狀一般有鋒利邊緣的不規(guī)則形狀和丸狀兩種。粒子形狀不同對處理后表面的形貌和光澤產生影響( 如圖 1 所示) , 經鋒利邊緣的不規(guī)則粒子處理后, 表面較為毛糙, 同時因入射光線被折射, 表面發(fā)暗;經丸狀粒子處理后, 表面為球狀面, 入射光線僅部分被折射, 表面呈啞光效果 。如果在相同的參數(shù)下進行沖蝕, 鋒利邊緣的不規(guī)則粒子的沖蝕磨損量大于丸狀粒子。

                     圖 1 噴砂粒子的形狀對工件表面形貌的影響:(a) 噴砂處理前;(b) 鋒利邊緣的不規(guī)則粒子處理后;(c) 丸狀粒子處理后

       粒子硬度對沖蝕磨損的影響一般用粒子硬度Hp 與硬質涂層硬度 H 的比值來表示。Hp/H≥1 時,硬質涂層為切削、 犁溝和薄片形式的破壞;當Hp/H<1 時, 破壞形式由粒子連續(xù)沖擊造成材料表面以小碎片的形式脫落。
      粒子粒度是影響沖蝕磨損的重要因素。對于硬質涂層材料, 隨著粒子直徑的增大沖蝕磨損量增大。對于丸狀粒子, 存在沖蝕磨損量的極大值,即隨著粒子直徑的增大, 沖蝕磨損量先增大后減小。


噴砂沖蝕參數(shù)的影響

      噴砂沖蝕參數(shù)主要有噴砂角度、粒子速度和噴砂時間等。粒子入射速度與硬質涂層表面的夾角為噴砂沖蝕角度。噴砂沖蝕角度影響硬質涂層對粒子撞擊的響應方式。當以鋒利邊緣不規(guī)則粒子小角度噴砂沖蝕時,硬質涂層材料受到微切削作用,Bitter、Hutchings等將材料沖蝕磨損方式定義為切削磨損 / 變形,當以丸狀粒子小角度噴砂沖蝕時,硬質涂層的響應方式為耕犁變形。大角度噴砂沖蝕時,硬質涂層的沖蝕磨損方式為變形磨損??傮w來說, 小角度噴砂沖蝕粒子的能量主要消耗于微切削作用,大角度噴砂沖蝕粒子的能量主要消耗于塑性變形。
      粒子速度和噴砂時間都與硬質涂層沖蝕磨損量成正比。噴砂沖蝕時間越長,硬質涂層的沖蝕磨損量越大。粒子速度受沖蝕距離和壓強的影響,噴砂距離的減小和壓強增大都能提高粒子速度,從而在不改變時間的前提下增大涂層的沖蝕磨損量。

硬質涂層抗噴砂型沖蝕磨損機理的研究現(xiàn)狀

       為了揭示固體粒子沖擊下材料破壞的機理,從 1958 年起研究學者陸續(xù)提出了多種機理模型,但到目前為止, 還沒有確定的理論和模型能全面解釋材料沖蝕的內在機理, 預測材料的抗沖蝕磨損性能。在這些理論模型中,具有較深遠影響的理論模型包括微切削理論、變形磨損理論和彈塑性壓痕破裂理論。對于硬質涂層材料說,在低角度沖蝕的條件下材料的沖蝕機理主要是微切削引起的涂層材料剝落, 在高角度沖蝕的條件下材料的沖蝕機理主要是沖擊引起的裂紋萌生及擴展,成為疲勞源, 導致涂層失效( 如圖 2 所示) 。吳鳳芳通過對硬質合金 WC/TiC/Co、WC/Co和不銹鋼 1Crl8Ni9Ti 基體上TiN、TiAlN、CrAlN和 CrAITiN 涂層沖蝕磨損表面的宏觀形貌、微觀形貌及沖蝕坑斷面形貌分析,揭示了涂層的沖蝕磨損機理,主要表現(xiàn)為微切削和脆性疲勞斷裂。在對高速鋼基體上的TiN涂層的沖蝕磨損研究中,Henqvist 等提出涂層沖蝕疲勞磨損機理, 即涂層沖蝕一段時間后,隨粒子沖擊次數(shù)的增加, 在涂層中產生橫向裂紋并擴展,相鄰裂紋相互交叉,最終形成碎片而從涂層沖蝕表面脫落。Yang 等對采用非平衡磁控濺射技術在鈦合金 Ti6A14V 基體上沉積的 TiN 涂層和 TiAlN 涂層 ( 厚度 6 μm)進行沖蝕磨損試驗研究,發(fā)現(xiàn)涂層材料的去除方式既有微切削,也有開裂。Yang 等 對在鈦合金Ti6A14V基體上磁控濺射沉積CrAlTiN涂層(厚度 4.2 μm) 的沖蝕磨損試驗研究表明,沖蝕角低于45° 時, CrTiAlN 涂層沖蝕表面有微切削痕,幾乎見不到開裂;沖蝕角高于45°后,涂層沖蝕表面有微切削痕,也有因涂層開裂造成的剝落坑。也就是說,在高角沖蝕條件下, CrTiAlN 涂層材料的去除包括兩種方式:沖蝕粒子的微切削和粒子沖擊造成的開裂。

圖 2 噴砂型沖蝕磨損機理:(a) 小角度沖蝕;(b) 大角度沖蝕

硬質涂層抗噴砂型沖蝕磨損的動力學模擬和試驗情況

        在對硬質涂層進行噴砂沖蝕模擬研究時, 重點分析粒子沖擊涂層表面的動態(tài)過程, 氣流對粒子的加速作用通過賦予粒子初始速度進行簡化。季楚凌對多砂粒連續(xù)沖擊內表面帶 SiC 脆性涂層的管件進行動態(tài)模擬研究, 當設置砂粒初速度15 m/s、粒徑 100 μm 時, 發(fā)現(xiàn)砂粒無論是以 15°的低角度還是 90° 的高角度沖擊均只造成 SiC 涂層的破壞, 未對管件基材產生影響, 同時涂層在低角度時更耐沖擊。張翼飛等通過數(shù)值模擬的方式, 建立了球形 A12O3 顆粒沖擊覆有 TiN/Ti涂層 TC4 基體的二維軸對稱模型,主要通過等效塑性應變 (PEEQ) 這一指標來衡量涂層厚度和層數(shù)對 TC4 基體塑性變形的影響情況, 研究結果表明,對于單層涂層厚度超過 12 μm 后, 涂層厚度增加基體的塑性變形減小, 對于多層涂層, 隨涂層層數(shù)增加基體的塑性變形減小。Bielawski等利用 ABAQUS 有限元軟件研究了多種不同結構的TiN 涂層在單粒子沖擊下涂層表面的應力變化情況, 通過選擇不同的涂層結構和材料參數(shù)計算了涂層的應力大小, 結果表明在不同的涂層結構中應力值最大可以相差 3.6 倍, 通過優(yōu)化結構可改善涂層表面的應力分布, 提高其抗沖磨損性能。Griffin等對 SiC 顆粒沖蝕 Al2O3 陶瓷涂層進行仿真并建立了模型, 直觀的觀察到了涂層表面沖蝕坑的深度和形貌, 并計算出了涂層材料的沖蝕率。王宇飛 運用有限元方法, 對 Ti-6AI-4V SiC 陶瓷的沖蝕磨損性能進行了分析, 得出了沖蝕磨損性能隨沖蝕角、 沖蝕速度、 顆粒粒徑的變化規(guī)律。

       國內外研究學者針對不同的硬質涂層開展了不同尺寸砂粒粒子、 在不同沖擊角度等條件下的抗沖蝕磨損對比試驗。如 Yang 等使用 50 μm尖角狀 A12O對 Ti6Al4V 基體表面 TiAlN 涂層進行沖擊, 沖擊粒子的速度為 60 或 84 m/s,粒子的平均流量為1~2 g/min,試驗表明 TiAIN 抗沖擊磨損能力明顯優(yōu)于 TiN。曹鑫等在 TC4 鈦合金表面制備了 DLC、TiN 涂層,在試驗平臺上考核試樣在 30°、90° 入射角度下的抗沖蝕磨損性能, 砂粒的主要成分是 SiO2,結果表明,在 90° 時 TiN涂層因內應力小于 DLC 涂層,抗疲勞破壞能力強, 抗沖蝕磨損性能優(yōu)于 DLC 涂層。Dobrzafiski等 在黃銅表面制備 100 nm 厚 Ti 過渡層, 然后分別制備單層 TiN、CrN、ZrN、TiAlN 及其多層涂層, 使用以 A12O為主、平均尺寸 70 μm 的顆粒, 垂直沖擊涂層,結果表明:單層涂層 Ti/TiN、 Ti/CrN、 Ti/ZrN、Ti/TiAlN 的抗沖擊去除性能好。Antonv 等采用直徑 0.1mm 的 SiO顆粒在 30° 角度下沖擊單層 TiN、單層 TiCN、多層TiAlN、梯度 AlTiN 和納米 AlTiN/Si3N超硬涂層,各涂層沖蝕磨損率按從小到大排序為 TiN< AlTiN /Si3N<AlTiN <TiAlN < TiCN。謝文偉等 使用模擬與試驗相結合的方式, 首先通過壓痕斷裂理論,建立硬質合金基體表面涂層的沖擊模型, 磨料顆粒設置為直徑 100 μm 的剛性球體?;w表面涂層分別為 3 μm 的 TiAlN、CrAlN、TiN、CrN,設置速度 60 m/s,垂直沖擊,結果表明失效單元的數(shù)目 TiAlN < CrAIN < TiN < CrN, 即 CrN 的抗沖擊去除能力相對最差, 并通過試驗得到了驗證。

結論與展望


       (1) 噴砂型沖蝕磨損會造成零部件的失效, 嚴重時甚至引發(fā)安全事故, 表面涂層技術在零部件表面的應用極大地降低了材料的沖蝕磨損率, 延長了零部件使用壽命, 節(jié)約成本。
       (2) 為提升涂層材料的抗沖蝕磨損性能, 不能只關注涂層的硬度, 其韌性也是決定抗沖蝕性能的關鍵因素。涂層的抗沖蝕磨損性能還與基體材料的力學性能密切相關, 二者熱膨脹系數(shù)和彈性模量的匹配有助于提高涂層在基體表面的結合力,進而改善其抗沖蝕磨損性能。

       (3) 隨著數(shù)字建模和仿真技術的發(fā)展, 將實際工況條件下粒子的沖蝕磨損的類型和方式與動力學模擬相結合, 不但有助于獲得適用的工藝參數(shù),而且有益于深入探討各種涂層的沖蝕磨損機理,將為涂層損傷時的去除再制造提供了理論支撐,為高端裝備零部件的降本增效提供助力。

文章來源:CTSA熱噴涂技術平臺

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