JP2005256146A - 肉盛耐摩耗性銅合金及びバルブシート - Google Patents
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Abstract
【解決手段】重量%で、ニッケル:5.0〜24.5%、鉄:3.0〜20.0%、シリコン:0.5〜5.0%、ホウ素:0.05〜0.5%、クロム:03〜5.0%、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうちの1種または2種以上:3.0〜20.0%、残部が銅および不可避不純物の組成を有する肉盛耐摩耗性銅合金、および該合金で形成されたバルブシート。
【選択図】 図12
Description
優れ、実用上十分に完成されている。しかし、レーザビーム等の高密度エネルギ熱源を使用して肉盛する場合、大気を遮断するために、一般的には、アルゴンガスなどの不活性ガスをフローして行うが、それでもわずかな大気の混入により肉盛部界面が酸化され、溶着不良を引き起こす場合がある。また、表面に生成した固体の酸化物皮膜のために流動性が悪くなり、溶着不良、ビードの不整化を招き、肉盛性を阻害する場合がある。
ニッケルは一部が銅に固溶して銅基のマトリックスの靱性を高め、他の一部はニッケルを主要成分とする硬質なシリサイド(珪化物)を形成して分散強化により耐摩耗性を高める。またニッケルはコバルト、鉄等と共に硬質粒子の硬質相を形成することを期待できる。上記した含有量の下限値未満では、銅−ニッケル系合金の有する特性、特に良好なる耐食性、耐熱性及び耐摩耗性が発現しにくくなり、更に、硬質粒子が減少し、上記した効果が充分に得られない。更にコバルト、鉄を添加できる量が少なくなる。上記した含有量の上限値を越えると、硬質粒子が過剰となり、靱性が低くなり、肉盛層としたときワレが発生し易くなり、更に肉盛する場合には、肉盛の相手材である対象物に対する肉盛性が低下する。
シリコンはシリサイド(珪化物)を形成する元素であり、ニッケルを主要成分とするシリサイドを形成し、更に銅基のマトリックスの強化に寄与する。上記した含有量の下限値未満では、上記した効果が充分に得られない。上記した含有量の上限値を越えると、肉盛耐摩耗性銅合金の靱性が低下し、肉盛層としたときワレが発生し易くなり、対象物に対する肉盛性が低下する。上記した事情を考慮し、シリコンは0.5〜5.0%としている。例えば、シリコンは1.0〜4.0%、殊に1.5〜3.0%とすることができる。本発明に係る肉盛耐摩耗性銅合金に要請される諸性質の重視の程度に応じて、シリコンの上記含有量範囲の下限値としては0.55%、0.6%、0.65%、0.7%を例示でき、その下限値に対応する上限値としては4.5%、4.0%、3.8%、3.0%を例示できるが、これらに限定されるものではない。
鉄は基本的にはコバルトと同様な働きをし、コスト高なコバルトと置き換えることができる。鉄は銅基のマトリックスにはほとんど固溶せず、主に、シリサイドとして硬質粒子中に存在し易い。上記したシリサイドを多く生成させるために、鉄を3.0〜20.0%としている。上記した含有量の下限値未満では、硬質粒子が減少して耐摩耗性が低下し、上記した効果が充分に得られない。上記した含有量を越えると、硬質粒子における硬質相の粗大化が激しくなり、肉盛耐摩耗性銅合金の耐ワレ性が低下し、更に相手攻撃性が高まる。上記した事情を考慮して前記したように鉄を3.2〜19.0%、殊に3.4〜18.0%とすることができる。本発明に係る肉盛耐摩耗性銅合金に要請される諸性質の重視の程度に応じて、鉄の上記含有量範囲の上限値としては19.0%、18.0%、17.0%、16.0%を例示でき、その上限値に対応する鉄の下限値としては3.2%、3.4%、3.6%を例示できるが、これらに限定されるものではない。
クロムはマトリックスに含有され、ニッケルの一部及びコバルトの一部と合金化して、耐酸化性を高める。更にクロムは硬質粒子内にも存在し、更に融液状態における液相分離傾向を高める。またクロムはホウ化物を作り易く、ホウ素と複合添加することにより、硬質粒子中において、クロムのホウ化物、あるいは、クロムを含むと共にモリブデン、タングステン、バナジウムのうちの少なくとも1種を含むホウ化物、そして、従来の硬質相(シリサイド)成分にクロム及びボロンが加わった硬質相が微細に分布し、上記したホウ素単独添加で発生する弊害が回避される。上記した含有量の下限値未満では、上記した効果が充分に得られない。上記した含有量の上限値を越えると、硬質相の粗大化が激しくなり、相手攻撃性が高まる。上記した事情を考慮してクロムは0.3〜5.0%としている。例えばクロムは0.35〜4.8%、0.4〜4.0%、殊に0.6〜3.0%、0.8〜1.8%とすることができる。本発明に係る肉盛耐摩耗性銅合金に要請される諸性質の重視の程度に応じて、クロムの上記含有量範囲の下限値としては例えば0.4%、0.5%、0.8%を例示でき、その下限値に対応する上限値としては例えば4.8%、4.0%、3.0%を例示できるが、これらに限定されるものではない。
モリブデン、タングステン、バナジウムは、シリコンと結合してシリサイド(一般的には、靱性を有するシリサイド)を硬質粒子内に生成し、高温における耐摩耗性と潤滑性とを高める。このシリサイドはCo−Mo系のシリサイドよりも硬さが低く、靱性が高い。よって硬質粒子内に生成し、高温における耐摩耗性と潤滑性とを高める。上記したモリブデン、タングステン、バナジウムのうちの1種または2種以上を主要成分とするシリサイドは、500〜700℃程度の比較的低い温度領域においても、しかも酸素分圧が低い環境においても、固体潤滑性に富む酸化物を生成し易い。この酸化物は、使用時に銅基のマトリックスの表面を覆い、相手材とマトリックスとの直接接触を避けるのに有利となる。これにより自己潤滑性が確保される。
ホウ素を含有する合金が溶融状態で大気に触れると、ホウ素酸化物(B203)を生成する。このB203がフラックスとして作用し、肉盛耐摩耗性銅合金の流動性や基材への溶着性などの肉盛性が改善される。
コバルトは第1発明に係る合金では必ずしも含有していなくてもよいが、0.01〜2.00%が有していても良い。コバルトは銅中にはほとんど固溶せず、シリサイドを安定化させる働きをする。
代表例として、表2のNo.a〜No.dに示す組成を有する目標組成となるように配合した溶解材料を真空溶解し、アルゴンガス噴霧によってアトマイズ粉末を作製した。そしてアトマイズ粉末を肉盛用粉末として用い、レーザビーム(CO2)の照射により、アルミニウム製のシリンダヘッド上に肉盛層を形成し、レーザクラッドバルブシートを形成した。試験条件としては、レーザビームの出力を3.5kWとし、焦点径を2.0ミリメートルとし、加工送り速度を900mm/minとし、シールドガスをアルゴンガス(流量10リットル/min)とした。このようにレーザビームで肉盛して肉盛層を形成したとき、肉盛時における亀裂性が抑制されており、耐ワレ性が向上していたことが確認された。
その他、本発明は上記し且つ図面に示した実施例のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施できるものである。
Claims (10)
- 重量%で、ニッケル:5.0〜24.5%、鉄:3.0〜20.0%、シリコン:0.5〜5.0%、ホウ素:0.05〜0.5%、クロム:0.3〜5.0%、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうちの1種または2種以上:3.0〜20.0%、残部が銅および不可避不純物の組成を有することを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 請求項1において、重量%で、コバルトを0.01〜2.00%含有することを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 重量%で、ニッケル:3.0〜22.0%、鉄:2.0〜15.0%、シリコン:0.5〜5.0%、ホウ素:0.05〜0.5%、クロム:0.3〜5.0%、並びに、モリブデン、タングステン及びバナジウム、ニオブのうちの1種または2種以上:2.0〜15.0%、コバルト:2.0〜15.0%、残部が銅および不可避不純物の組成を有することを特徴とする耐摩耗性銅基合金。
- 請求項1〜請求項3のうちのいずれか一項において、クロムはホウ素の量の4倍以上含有されていることを特徴とする耐摩耗性銅基合金。
- 請求項1〜請求項4のうちのいずれか一項において、シリサイドが分散していることを特徴とすることを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 請求項1〜請求項5のうちのいずれか一項において、内燃機関の吸気側、または排気側のバルブシートに用いられることを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 請求項1〜請求項6のうちのいずれか一項において、高密度エネルギ熱源により溶融凝固されていることを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 請求項1〜請求項7のうちのいずれか一項において、Cu−Ni−Si系のマトリックスの中に、マトリックスよりも硬い硬質粒子と、細粒のFe−MoあるいはCo−Moの化合物と、ニッケルシリサイドとが分散していることを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 請求項8において、硬質粒子は、Ni−Fe−Si系の固溶体の中に、Fe−Ni−Mo−Si系の硬質相微粒子が分散した構成であることを特徴とする肉盛耐摩耗性銅合金。
- 請求項1〜9のいずれか一項の肉盛耐摩耗性銅合金で形成されていることを特徴とするバルブシート。
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