JP5243468B2 - 摺動部材 - Google Patents
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Description
また、燃費向上のために、粘性の低い潤滑油を使用すると、相手軸の荷重によって潤滑油の油膜が破断しやすくなる。その結果、相手軸が潤滑油を介さずにすべり軸受の摺動面に接触しやすくなり、焼付を招くという問題がある。
本発明は上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、BiまたはBi合金で形成されるBi系粒子を含むオーバレイ層を備え、耐疲労性および非焼付性に優れる摺動部材を提供することである。
本発明者は、上記の解明を基にして、下記の発明をした。
本発明で言う「基部」とは、オーバレイ層13が設けられる側の構成物のことである。例えば、図1に示すように、裏金層12a上に軸受合金層12bが設けられ、軸受合金層12bとオーバレイ層13との間に接着層としての中間層12cが設けられている場合は、裏金層12aと軸受合金層12bと中間層12cとが基部12である。その他、裏金層12a上に軸受合金層12bが設けられ、軸受合金層12b上にオーバレイ層13が設けられている場合は、裏金層12aおよび軸受合金層12bが基部12である。また、裏金層12a上にオーバレイ層13が設けられている場合は、裏金層12aが基部12である。
オーバレイ層13には、図1に示すように、Bi系粒子14が含まれている。Bi系粒子14は、BiまたはBi合金で形成された結晶粒子である。Bi合金としては、Bi−Cu合金、Bi−Sn合金、Bi−Sn−Cu合金などがある。
裏金層12a、軸受合金層12b、中間層12c、オーバレイ層13には、上述した成分以外の成分が含まれていてもよく、また、不可避的な不純物が含まれている。
本発明で言う「厚さ方向」とは、基部12の面のうちオーバレイ層13側の面を水平の面とみなしたときに、この基部12の面に対して垂直な方向のことである。
長軸Xは、図2に示すように、Bi系粒子14の最大長さとなる所に直線を描いたときのその直線のことである。短軸Yは、長軸Xの中点の位置で長軸Xに対して直交する直線を描いたときのその直線のことである。長軸Xおよび短軸Yは、オーバレイ層13の断面を上述の電子顕微鏡などで観察し、Bi系粒子14の寸法を実際に測ることにより得られる。
「Bi系粒子14の全粒子数」は、第1のBi系粒子14aの数、第2のBi系粒子14bの数、第3のBi系粒子14cの数の合計である。Bi系粒子14(第1のBi系粒子14a、第2のBi系粒子14b、第3のBi系粒子14c)の粒子数は、オーバレイ層13の断面を上述の電子顕微鏡などで観察し、粒子の数を実際に数えることにより得られる。
オーバレイ層13の摺動面に相手部材の荷重が加えられると、この荷重はBi系粒子14によって受けられる。Bi系粒子14のうち第1のBi系粒子14aは、加えられた荷重によって下方向及び左右方向に変形しやすい。そのため、オーバレイ層13の摺動面において荷重が加えられた付近は変形しやすく、これにより、摺動部材11のなじみ性は向上する。その結果、摺動部材11のオーバレイ層13は、相手部材からの荷重を分散させやすく、相手部材がオーバレイ層13に局部的に当たったときの影響を低減させることができる。
35≦a≦70、0.8≦d≦4.0および0.8≦e≦4.0とすることにより、摺動部材11に、より一層優れた耐疲労性および非焼付性を持たせることができる。
本発明は、上述したように、裏金層12aと、裏金層12a上に設けられた軸受合金層12bと、軸受合金層12b上に設けられた中間層12cとを有している基部12上にオーバレイ層13を設けた摺動部材11に適用することができる。基部12中に軸受合金層12bが設けられることにより、軸受合金層12bの軸受特性の効果を得ることができる。また、軸受合金層12bとオーバレイ層13との間に接着層としての中間層12cを設けることにより、オーバレイ層13が基部12から剥がれてしまうことを極力防止することができる。本発明では、中間層13cには、前述のいずれかを含んでいる。これらの中間層13cは、軸受合金層12bおよびオーバレイ層13にそれぞれ強固に接着しやすい。これにより、オーバレイ層13が基部12から剥がれてしまうことをより一層防止することができる。
マイクロ・ナノバブルは、直径500nm〜1000nmであることが好ましい。マイクロ・ナノバブルの直径が1000nm以下であると、基部12の表面に電流密度の微小粗密が生じやすくなり、形状の異なるBi系粒子14を容易に生成することができる。
なお、Bi系粒子の形状を制御する方法は上記に限定されない。
なお、マイクロ・ナノバブルを用いる方法以外で、上述の(012)面の配向指数が14%以下となるオーバレイ層を得てもよい。
一般に、摺動部材であるすべり軸受は、鋼で形成される裏金層にCu合金またはAl合金で形成される軸受合金層を設け、この軸受合金層上に必要に応じて中間層を設けて構成される基部上に、オーバレイ層を設けることにより得られる。
本発明の摺動部材(すべり軸受)は、次のようにして得られる。また、本発明の摺動部材(すべり軸受)の効果を確認するために、表1中に示す試料(表1中の実施例品1〜7、比較例品1〜5)を得た。
ここで、本発明である実施例品1〜7は、Bi電気めっきにおいて、マイクロ・ナノバブル装置(図示省略)によってめっき液中にマイクロ・ナノバブルを発生させ、このマイクロ・ナノバブルを成形品(中間層)の表面に供給した。
上述の製造方法によって、実施例品1〜7を得た。
比較例品1〜5は、成形品の表面に電流密度の微小粗密を生じさせない以外、実施例品1〜7と同様の製造方法によって得た。
表1中の「アスペクト比」の列の「a」は、Bi系粒子の全粒子数に対し、第1のBi系粒子が占める粒子数の割合を百分率で表したものである。同じく「b」は、Bi系粒子の全粒子数に対し、第2のBi系粒子が占める粒子数の割合を百分率で表したものであり、「c」は、Bi系粒子の全粒子数に対し、第3のBi系粒子が占める粒子数の割合を百分率で表したものである。表1中の「アスペクト比の率」の列において、「d」は「a」÷「b」の値であり、「e」は「a」÷「c」の値である。
上記の各試料について次の表3に示す条件で耐疲労性試験、および表4に示す条件で焼付試験を行った。その結果を、表1に示す。
実施例品1〜7と、比較例品1〜5との対比から、実施例品1〜7は、a≧30(%)、0.5≦d≦6.0および0.5≦e≦6.0をすべて満たすため、比較例品1〜5よりも、耐疲労性および非焼付性のいずれも優れていることが理解できる。
実施例品1,2と、実施例品3〜7との対比から、実施例品1,2は、35≦a≦70、0.8≦d≦4.0および0.8≦e≦4.0をすべて満たすため、実施例品3〜7よりも、耐疲労性および非焼付性のいずれも、より一層優れていることが理解できる。
なお、軸受合金層とオーバレイ層との間に中間層、特にAg、Ag合金、Co、Co合金、Cu、Cu合金のいずれかからなる中間層を設けた実施例品では、更に厳しい条件で試験をしても、これらの試験後のオーバレイ層は基部から剥がれていなかった。
Claims (3)
- 基部と、
前記基部上に設けられ、BiまたはBi合金で形成されるBi系粒子を含むオーバレイ層とを備える摺動部材において、
前記オーバレイ層を厚さ方向に沿って切断した断面において、前記オーバレイ層に含まれる前記Bi系粒子の長軸をXとし、前記長軸Xの中点の位置で前記長軸Xに対して直交する短軸をYとし、X÷Yをアスペクト比Zとすると、
前記Bi系粒子は、Z<2の第1のBi系粒子、2≦Z<3の第2のBi系粒子、3≦Zの第3のBi系粒子のいずれか一つに分類され、
前記Bi系粒子の全粒子数に対し、前記第1のBi系粒子が占める粒子数の割合をa%とし、前記第2のBi系粒子が占める粒子数の割合をb%とし、前記第3のBi系粒子が占める粒子数の割合をc%とし、a÷bをdとし、a÷cをeとすると、
a≧30、0.5≦d≦6.0および0.5≦e≦6.0であることを特徴とする摺動部材。 - 35≦a≦70、0.8≦d≦4.0および0.8≦e≦4.0であることを特徴とする請求項1記載の摺動部材。
- 前記基部は、裏金層と、前記裏金層上に設けられた軸受合金層と、前記軸受合金層上に設けられた中間層とを有し、
前記中間層は、Ni、Ni合金、Ag、Ag合金、Co、Co合金、Cu、Cu合金のいずれかを含んでいることを特徴とする請求項1または2記載の摺動部材。
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