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浸炭チタン材料の摩擦特性

机译:渗碳钛材料的摩擦特性

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摘要

チタン材料は,比強度が高く,耐熱性,耐食性および生体適合性などに優れているため,眼鏡フレームをはじめ,航空機·自動車部品,生体材料およびスポーツ用品等様々な分野で利用されており,今後もさらなる用途開発がなされ需要が増加していくと考えられる.しかしながら,チタン材料は難削材に分類されており,切削加工や塑性加工を行うと工具や金型へ溶着が発生し,加工物の寸法精度や表面粗さなどへ悪影響を及ぼす.また,チタン合金を摺動する部分に用いると,チタンが相手材へ溶着し,焼付きを起こして機能を果たせなくなることがある.したがって,チタン材料の溶着を防ぐことができれば,使用条件が緩和され,利用拡大が期待できる.チタン材料の耐摩耗性を改善するため,表面を硬化させる表面改質が種々行われている.中でも,グロー放電を利用してチタン表面に炭素を固溶させるプラズマ浸炭法は,表面硬化層を厚く形成させることができるためチタンの表面硬化には特に有効であると考えられる.本研究では,このチタンのプラズマ浸炭処理がチタン材料の溶着防止に効果があるのではないかと考え,純チタンおよび浸炭チタン材料を用いて,大気中無潤滑環境下で摩擦実験を行い,摩擦係数と摩擦面の関係について検討した.
机译:钛材料是高度特异性的强度和优良的耐热性,耐蚀性和生物相容性,等等,因此它们在各个领域,如眼镜架,飞机,汽车部件,生物材料和运动用品等中使用可以认为,另外的应用发展是由和需求将增加。然而,钛材料被分类为难切削材料,并进行切割和塑性加工时,在工具和模具,以及工件的尺寸精度和表面粗糙度产生焊接受到不利影响。此外,在用于滑动钛合金的部分使用时,钛可被焊接到所述对方,并且可能会导致一个函数引起的功能。因此,如果能够防止钛材料的焊接,使用条件可以放宽和使用的扩展可以预期的。为了改善所述钛材料的耐磨损性,用于固化表面的各种表面改性的处理。其中,对于使用辉光放电的钛表面上固solupply碳等离子体渗碳方法被认为是因为该表面硬化层可以厚形成为在钛的表面固化特别有效。在这项研究中,可以认为,这钛的等离子体渗碳处理是不能有效地防止了钛材料的焊接,和摩擦试验使用纯钛和渗碳钛材料的大气的环境下进行的,而且摩擦之间的关系表面进行了检查。

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