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本文標(biāo)題:"金屬表面合金表面磨損鐵譜分析顯微鏡"

發(fā)布者:yiyi ------ 分類: 行業(yè)動(dòng)態(tài) ------ 人瀏覽過(guò)-----時(shí)間:2019-11-15 1:51:37

 金屬表面合金表面磨損鐵譜分析顯微鏡

 
    必須注意,材料的磨損取決于摩擦系統(tǒng)的特性,對(duì)于磨粒磨損必
須考慮以下各種因素:
    1.  過(guò)程的特征參數(shù)和工作狀態(tài),如載荷特性、介質(zhì)、溫度等。
    2.  磨料的特性,如硬度、尖角性程度、形狀、粒度、強(qiáng)度、塑
性及其耐磨性,以及作用于材料表面時(shí)的有利位置、相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度和
角度。
  ;3.  被磨損材料的特性、硬度、強(qiáng)度及斷裂韌性等,以及材料的
組織成分和物理機(jī)械性臺(tái)乙
    磨損過(guò)程中在合金表面發(fā)生的組織轉(zhuǎn)變與原始性能一起對(duì)磨粒磨
損抗力有很大的影響。
    組織轉(zhuǎn)變對(duì)合金耐磨性的影響的機(jī)理如下:磨粒在與零件表面相
互作用的過(guò)程中,將“傳遞”一些能量,這能量的最大值相應(yīng)為使磨
粒本身破碎所需的能量(Ea)。如果傳給金屬的能量達(dá)到足以超過(guò)在平
面范圍內(nèi)的原子間結(jié)合力,沿著這平面范圍可能有顯微體積的分離和
新的表面的形成,產(chǎn)生表現(xiàn)為磨損單元過(guò)程的破壞。合金不產(chǎn)生破壞
而能吸收的能量越多,它的耐磨性越高。在磨損時(shí),若一定的能量消
耗于形變馬氏體的形成、新相的析出、·位錯(cuò)密度的提高以及其它過(guò)
程,這種轉(zhuǎn)變的絕對(duì)量越高,層的分布深度越大,消耗的能量也越多
。當(dāng)這能量值超過(guò)磨粒能夠傳遞的能量的最大值Ea時(shí),在磨粒作用的
這個(gè)周期中不產(chǎn)生金屬表面的破壞,僅在磨粒作用一定的次數(shù)以后,
達(dá)到金屬表面能量飽和極限值,才可能破壞,這即表現(xiàn)為材料耐磨性
的提高。這種消耗磨粒所作的功導(dǎo)致介穩(wěn)奧氏體向馬氏體轉(zhuǎn)變,提高
材料的磨粒磨損耐磨性,耐磨性要提高2~3倍。然而在較低載荷的磨
粒磨損條件下,磨損表面是否也能由介穩(wěn)組織的轉(zhuǎn)變來(lái)提高材料的耐
磨性,是值得研究的問(wèn)題。
 
    殘余奧氏體和馬氏體配合能夠提高材料耐磨性的機(jī)理,除組織轉(zhuǎn)
變和與碳化物結(jié)合較好的作用外,還應(yīng)注意到在馬氏體組織中分布有
一定形態(tài)的殘余奧氏體所起的韌性相作用。
    鋼鐵中的合金碳化物相對(duì)磨粒磨損耐磨性
 

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