树脂型受电弓滑板材料的制备与磨损特性及抗磨机理研究

树脂型受电弓滑板材料的制备与磨损特性及抗磨机理研究

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时间:2019-02-06

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1、博}:学位论文摘要作为电力机车供电系统从接触网获取电能的关键部件,受电弓滑板材料的研究是当前弓网耦合系统研究的热点之一。目前国内外高速电气化线路上主要使用双润滑铜基粉末冶金滑板、铝包覆纯炭质滑板和铝包覆浸金属炭滑板,但在机车运行时上述滑板均存在不同程度的缺陷,且国内外相关研究者对滑板/铜高速载流磨损性能及其起弧、灭弧机理仍缺乏深入研究。为了克服现有滑板因自身材质的缺陷难以协调弓网耦合系统载流磨损过大等问题,进一步降低滑板的载流磨损率。本文基于树脂型功能材料的结构和性能具有良好可控性及其成型工艺相对简单等特点,开展了对树脂型滑板材料的制备、磨损性

2、能及抗磨机理研究。(1)对树脂热压型滑板配方和制备工艺进行了研究。以热固性树脂作粘结剂,提出了采用三次压制.固化法制备树脂热压型滑板试样。研究了粘结剂种类及含量、石墨种类及含量、成型工艺等因素对树脂热压型滑板材料结构和性能的影响。研究表明,采用以聚双马来酰亚胺树脂(PBMI)/腰果壳油改性酚醛树脂(YM)作粘结剂,经过氧化处理的P鳞片石墨作润滑相制得的树脂热压型滑板试样具有良好的抗磨损性能,当改性粘结剂含量为10.5mass%、P鳞片石墨含量为10mass%时制得的树脂热压型滑板试样综合性能最佳。(2)模拟滑板/导线的工况条件,系统地研究了树脂

3、热压型滑板/铜的常温变速磨损性能、热态磨损性能和载流磨损性能。研究表明,电流是影响树脂热压型滑板磨损率的最主要因素,其磨损率随载流密度的增加而增大。树脂热压型滑板试样的常温变速磨损率和环境温度为200℃时的热态磨损率均与Siemens炭滑板的磨损率基本相当;环境温度为350℃时的树脂热压型滑板试样的热态磨损率、载流条件下的载流磨损率均大于Siemens炭滑板的磨损率。(3)对树脂焙烧型滑板配方和制备工艺进行了研究。提出了采用镀锌石墨粉作灭弧介质和润滑剂,添加改性树脂作粘结剂,利用共混热压.炭化法制备树脂焙烧型滑板试样。研究了焙烧工艺制度、粘结剂

4、种类及含量、镀锌石墨粉含量等因素对树脂焙烧型滑板材料结构和性能的影响。研究表明,在135~425℃升温速率为20℃/h、425~630℃升温速率为15℃/h、630℃保温4h的条件下,当PBMI/YM树脂含量为3~5mass%、镀锌石墨粉含量为28mass%时制得的树脂焙烧型滑板的抗磨损性能和导电性能最优。镀锌石墨粉的加入明显改善了石墨和金属铜的界面结合状态,降低了滑板的载流磨损率,当载流密度为285A/cm2、滑行速度为41.7m/s时,镀锌石墨.铜焙烧型滑板磨损率比未镀锌石墨.铜焙烧型滑板降低了约3.2倍。Il树脂型受电弓滑板材料的制备‘j

5、磨损特性及抗磨机理研究(4)模拟滑板/导线的工况条件,系统地研究了树脂焙烧型滑板/铜的载流磨损性能。研究表明,树脂焙烧型滑板的载流磨损率随载流密度和滑行速度的增加而增大。在未受流条件下,新型树脂焙烧型滑板的磨损率与Siemens炭滑板、Toyo浸金属炭滑板和株洲新方圆电碳有限公司某炭滑板(简称为国产某型号炭滑板)的磨损率基本相当;在载流密度为285A/cm2、滑行速度为41.7m/s条件下,新型树脂焙烧型滑板的磨损率为1.51x10"5toni3/(N·m),是国产某型号炭滑板磨损率的91.7%,是Siemens炭滑板、Toy0浸金属炭滑板磨损

6、率的1.53倍和1.42倍。(5)研究了树脂型滑板/铜的磨损特性及机理。研究表明,在未受流条件下,树脂热压型滑板/铜的磨损机理主要是低应力连续磨粒磨损和轻微的粘着磨损;随着环境温度的升高,其热态磨损机理发生由粘着磨损向伴随有轻微剥层磨损的热磨损转变。在载流条件下,树脂热压型滑板/铜的磨损机理主要是电弧侵蚀磨损、氧化磨损和粘着磨损的交互作用;而树脂焙烧型滑板/铜的磨损机理主要是电弧侵蚀磨损和氧化磨损的综合作用。(6)研究了在接触.分离条件下树脂型滑板/铜的电弧侵蚀过程及作用模型。研究表明,树脂热压型滑板依次经历了接触.分离起弧;燃弧时的聚合物热分

7、解、炭质材料氧化和金属热熔融的相变;高温阶段的树脂炭化、液态金属流动及金属氧化物高温分解;恢复接触熄弧时的熔融金属冷凝及氧化物脱落等循环过程。树脂焙烧型滑板则依次经历了接触.分离起弧;软金属受热软化;炭质材料氧化、金属热熔融和气化的相变;金属冷凝及材料转移等循环过程。(7)探讨了灭弧介质的抗电弧侵蚀机理。分别研究了硅油浸渍剂对树脂热压型滑板/铜载流磨损性能和抗电弧侵蚀磨损性能的影响,软金属灭弧介质对树脂焙烧型滑板/铜载流磨损率和动态载流稳定性的影响。研究表明,在树脂热压型滑板中的硅油浸渍剂减缓了接触区接触电阻的波动,降低了接触点的瞬时高温和滑板

8、的载流磨损率;树脂焙烧型滑板中的镀锌石墨、金属锡促进了滑板中的金属相间的界面冶金结合。在电弧侵蚀过程中,具有较高电离能的金属锌吸热蒸发,降低了电弧中的

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