本文標題:"粘著磨損表面實驗粗糙度計量儀器廠家"
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粘著磨損表面實驗表面粗糙度儀計量儀器廠家
粘著磨損
當一些(潔凈的)表面,在載荷下彼此受壓時,由于兩種材料表
面原子間的吸引力,一些接觸微凸體會發生相互粘著,’?當這些
接觸表面發生相對滑動時,這些粘著部位要么沿著原來的界面破壞
.要么沿著與輪廓凸起峰位置的新平面破壞。如果沿新平面破壞,
零件A就會有小部分材料轉移到零件B上.引起表面的破裂與損壞;
有時,一些材料顆粒會脫落下來變成碎片存在于摩擦表面間。這些
碎片會在兩個表面上造成刮痕與犁溝。這種破壞有時被稱為表面劃
痕或刮擦。。圖7—5是0刮擦通常是與齒輪街有關,通常包含滾動
和滑動的混合作用在潤滑不足情況下軸因粘著磨損而失效的一個例
子。
最初的粘著理論是假設所有的微凸體接觸會因應力過大而導致
屈服與粘著。目前認為,在大多數接觸的情況下,特別是在反復刮
擦下,只有一少部分接觸微凸體發生屈服和粘著;微凸體的彈性變
形對接觸界面牽引力(摩擦力)起著同樣重要的作用。
磨粒磨損
磨粒磨損有兩種形式:二體和三體磨粒磨損。二體磨粒磨損指
粗糙硬材料相對較教材料滑動發生的磨損。硬表面嵌入軟表面并從
軟表面帶走材料,例如用銼刀去加工金屬表面。三體磨粒磨損指硬
暖顆粒進入了兩個相對滑動的表面,且至少其中一個表面硬度比硬
顆粒小,硬霞顆粒刮擦一個或兩個表面材料,研磨和拋光即屬于此
類型。不可控磨粒磨損挖土設備,如挖掘機、推土機和采礦設備,
在一個相對不可控的三體磨粒磨損形式中工作,由于被掘出的土壤
或礦物通常包含比設備鋼表面更硬的材料。硅(沙)是地表上最豐富
的固體材料,且具有比大部分金屬更高的硬度。軟鋼(低碳鋼)的絕
對硬度只有200 kg/mm2左右,但硬化工具鋼的絕對硬度能達到100
0 kg/mi/12,因而能在這些環境中使用。硬化鋼銼刀能用來磨削
軟金屬、非金屬,甚至是玻璃(硅的一種形式)。許多機械設計應用
都涉及大量材料發生磨粒磨損的過程。混凝土泥漿泵吸、巖石破碎
、土地挖掘以及陶瓷件的運輸都是會出現磨粒磨損的例子。
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