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文檔簡介
1、活塞是發(fā)動機的心臟,在發(fā)動機運動過程中,承受較大的交變載荷以及熱負荷,活塞在此條件下循環(huán)工作,承受高壓、高溫的不斷沖擊,工作條件十分惡劣,因此要求活塞合金具有一定的室溫、高溫強度、良好的耐磨性以及小的熱膨脹系數(shù)。以ZL109合金為基礎,發(fā)展的BH135及衍生的活塞材料,性能尤其是高溫條件下的性能已經(jīng)達到了材料極限,有必要研究一種新材料,彌補傳統(tǒng)活塞材料的不足,滿足發(fā)動機升功率的不斷增加和對于活塞壽命不斷增長的要求,及滿足越來越嚴格的排放
2、標準對于發(fā)動機爆壓提升的要求。顆粒增強鋁基復合材料由于具有高比強度、比剛度和良好的耐磨性、疲勞抗性,及良好的高溫力學性能、尺寸穩(wěn)定性和耐磨性,有望成為新一代活塞材料。
本文采用混合鹽反應法原位合成TiB2顆粒增強BH135復合材料(TiB2/BH135)。研究中利用掃描電鏡(SEM)、X射線衍射分析(XRD)、萬能拉伸試驗機、熱膨脹儀、摩擦磨損試驗機等現(xiàn)代分析和測試手段,研究了復合材料的熱處理工藝、高溫抗拉強度、熱膨脹性能。主
3、要結論如下:
1.原位自生 TiB2顆粒呈典型的四邊形或六邊形,顆粒均勻分布于基體合金中,其平均尺寸約為200nm。TiB2顆粒與Al基體為直接結合界面,未發(fā)現(xiàn)空洞、界面開裂等缺陷。凝固后復合材料組織中TiB2粒子大多出現(xiàn)在α-Al晶界周圍,原因在于顆粒尺寸較小,凝固過程中TiB2顆粒被推斥到凝固前沿,最終形成α-Al晶界的顆粒富集區(qū)。
2.根據(jù)對復合材料時效特性的研究得到 TiB2/BH135復合材料的熱處理工藝為
4、525℃固溶1.5h,170℃時效8h。
3.復合材料具有良好的高溫抗拉性能。在260℃,顆粒的增強效果最好,1.9wt.%TiB2/BH135和8.3wt.% TiB2/BH135復合材料的抗拉強度分別比基體合金提高了44.6%和62.7%。
4.原位TiB2/BH135復合材料具有比基體合金更低的熱膨脹系數(shù)。熱循環(huán)曲線封閉性好,在室溫時只有少量的殘余縮短,小于0.01%。在25-150℃區(qū)間,1.9wt.%TiB
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