微动磨损综述(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上微动磨损摘要:简要介绍了微动磨损的概念和微动磨损的机理,以及影响微动磨损的接触因素,环境因素和材料本身性能和微动磨损的预防。关键词:微动,磨损,振动,1 概述微动磨损是种复合型式的磨损,是两表面之间由很小的振幅的相对振动产生的磨损。机械零件配合较紧的部位,在载荷和一定频率振动条件下,零件表面产生微小滑动将导致微动损伤。如果在微动磨损过程中,表面之间的化学反应起主要作用,则可称为微动腐蚀磨损。直接与微动磨损相联系的疲劳损坏称为微动疲劳磨损1。微功磨损过程如下:接触压力使摩擦副表面的微凸体产生塑性变形和粘着,在外界小振幅振动作用下,粘着点剪切,粘着物脱落,剪切表面被氧化。
2、磨屑不易排出,这些磨屑起着磨料的作用,加速了微功磨损的过程。这样循环不止,最终导致零件表面破坏。当振动应力足够大例,微动磨损处会成为疲劳裂纹的核心,导致早期疲劳断裂。微动磨损引起破坏的表现形式为擦伤、金属粘附、凹坑或麻点(通常由粉末状的腐蚀产物所填满)、局部磨损条纹或沟槽以及表面微裂纹。在受微功磨损的表面上,发生有粘着、微切削以及伴有氧化和腐蚀的微区疲劳损坏(疲劳腐蚀过程)。随着受载条件、材料性质、周围介质成分等情况不同,其中一种破坏形式可能起主导作用,其余则处于从属地位。微动磨损的主要特征是摩擦表面上存在带色的斑点,其内集结着已压合的氧化物2。微动磨损不仅改变零件的形状、恶化表面层质量,而且
3、使尺寸精度降低、紧配合件变松,还会引起应力集中,形成微观裂纹,导致零件疲劳断裂。如果微动磨损产物难于从接触区排走,且腐蚀产物体积往往膨胀,使局部接触压力增大,则可能导致机件胶合,其至咬死。在接触零件需要经常脱开的条件下(例如在安全阀和调节器中),这种情况尤为危险。在接触器中由于微动磨损形成氧化物磨屑而可能导致信号畸变和电阻增高。人体内移植假体金属材料之间微功磨损可能使金属离子进入人体造成中毒。用火车运输铝锭,铝锭接触表面出现微动磨损磨屑和缺陷,严重影响铝锭挤压后的表面质量。从这些例子可以看出微动磨损存在的普通性以及研究微动磨损的重要性3。2 微动磨损的机理早期对微动磨损的研究认为微动磨损包括四
4、个阶段。第一阶段,微凸体的粘着金属在接触表面间相互转移;第二阶段,磨损的颗粒氧化、脱落并粉碎后,就变为加工硬化的磨屑对表面的磨料磨损;第三阶段,磨损率下降,可能是因为试样表面也被加工硬化;第四阶段,稳定状态,磨屑产生速率基本不变。上述模型在许多情况下不适用,如有些氧化物颗粒增多时磨损并不加剧,甚至可能起有益的润滑作用。一些金属在非氧化性气氛中或某些贵金属如黄金的微动磨损过程中,氧化并不促进微动磨损的发展。铝和钢在空气中微动磨损过程的初期,形成的氧化物颗粒使金属和金属的接触减少4。哈立克认为微动磨损包括三个阶段:金属之间的粘着和转移;出于力学和化学作用产生磨屑;由于疲劳而持续不断地产生磨屑。一些
5、研究者强调化学作用在微动磨损中的地位。他们指出,微动磨损初期,接触表面微凸体严重塑性变形和强化,使表层成为超弥散状态,加速了氧化反应;其后疲劳损坏继续在次表层积累,与此同时,由于氧气和水气吸附于氧化物上,故在摩擦区内形成腐蚀活性介质。此阶段的磨损速度并不高,这主要是与摩擦表面上所形成的氧化膜的破裂有关,而且出于从接触区排走的微粒与产生的微粒相平衡,故氧化膜摩擦区内的磨损产物数量达到平衡值。在此条件下,一种特殊的(机械化学的)使金属表面加速氧化的机理在起作用。这时形成一种能起保护作用的混合组织,在交变接触作用下极薄表层内将形成细小弥散组织,使磨损速度得以降低。称此阶段为潜伏期。金属微动磨损所形成
6、的高弥散氧化物起着催化作用,以活化原子团和离子根的形式加速吸附氧和水气,从而在两接触表面间形成一种电解质5。最后是微动磨损的加速阶段,实际上是腐蚀、疲劳作用造成损伤区域的最终破坏,同时还由于金属表层反复变形,反复强化而失稳、脱落,致使磨损速度增大。 总之,微动磨损的机理是复杂的,粘着磨损、腐蚀磨损、疲劳磨损和磨料磨损都可能存在或同时有几种机制起作用,对具体问题和不同条件下的微动磨损必须具体分析6。3 影响微动磨损的因素和防护方法3.1 影响因素3.1.1 力学因素(1)载荷循环数,微动磨损随循环数增加而发展的规律与材料性质,滑动振幅和施加载荷有关。(2)相对滑动振幅,通常认为振幅大于70一10
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