2022年2022年金属磨损和接触疲劳 .pdf
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1、1 第七章金属磨损和接触疲劳机器运转时,相互接触的机器零件总要相互运动,产生滑动、滚动、滚动滑动,都会产生摩擦,引起磨损。如:轴与轴承、活塞环与气缸、十字头与滑块、齿轮与齿轮之间经常因磨损和接触疲劳,造成尺寸变化,表层剥落,造成失效。有摩擦必将产生磨损,磨损是摩擦的必然结果。磨损是降低机器和工具效率、精确度甚至使其报废的重要原因,也是造成金属材料损耗和能源消耗的重要原因。据不完全统计,摩擦磨损消耗能源的1/31/2,大约 80的机件失效是磨损引起的。汽车传动件的磨损和接触疲劳是汽车报废的最主要原因,所以,耐磨成了汽车档次的一个重要指标。因此,研究磨损规律,提高机件耐磨性,对节约能源,减少材料消
2、耗,延长机件寿命具有重要意义。第一节 磨损概念一、摩擦与磨损现象1、摩擦两个相互接触的物体作相对运动或有相对运动趋势时,接触表面之间就会出现一种阻碍运动或运动趋势的力,这种现象成为摩擦。这种作用在物体上并与物体运动方向相反的阻力称为 摩擦力。最早根据干摩擦的试验,得到摩擦力F 正比于两物体之间的正压力(法线方向)N 的经典摩擦定律,即 F=N,式中称为摩擦系数。后来发现这个定律只对低速度、低载荷的干摩擦情况是正确的,然而在许多场合下还是被广泛应用。摩擦力 来源 于两个方面:由于微观表面凸凹不平,实际接触面积极少(大致可在1/100001/10 的范围内变化),这部分的接触应力很大,造成塑性变形
3、而引起表面膜(润滑油膜和氧化膜等)的破裂,促使两种金属原子结合(冷焊);由于微观表面凸凹不平,导致一部分阻止另一部分运动。要使物体继续移动,就必须克服这两部分阻力。用来克服摩擦力所做的功一般都是无用功,在机械运动中常以热的形式散发出去,使机械效率降低。减小摩擦偶件的摩擦系数,可以降低摩擦力,即可以保证机械效率,又可以减少机件磨损。而要求增加摩擦力的情况也很多,在某些情况下却要求尽可能增大摩擦力,如车辆的制动器、摩擦离合器等。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 9 页 -2 2、磨损定义:机件表面接触并作相对运动时,表面逐渐有微小颗粒分离出来形成磨屑(松散的尺寸与形状均
4、不相同的碎屑),使表面材料逐渐损失(导致机件尺寸变化、重量损失)、造成表面损伤的现象,称为磨损。摩擦和磨损是物体相互接触并作相对运动时伴生的两种现象,摩擦是磨损的原因,磨损是摩擦的必然结果。过程:磨屑的形成是金属表面变形和断裂过程。金属磨损是发生在两相对运动的表面之间的一个非常复杂的过程。当两个相互接触的物体在压力作用下,金属表面发生弹性变形及塑性流动时,使表面膜破坏,暴露出未经任何氧化及被油污染的金属。这部分原子之间的活性特别强,很容易粘合(冷焊)在一起。在切向力的作用下会剪断,并粘附在其中一个表面上,而去磨另一表面。如果粘附现象发展的很严重,驱动力无法将其克服,就会发生咬合现象。当速度或载
5、荷高时,摩擦表面温度会升得相当高,使表面层发生回火,甚至二次淬火。同时周围介质中的氧和氮以及润滑油中的碳会向金属内扩散,形成固溶体或化合物,并使其变脆而脱落,脱落的颗粒成为磨粒又可能去磨损摩擦表面,所以磨损的过程极为错综复杂。摩擦与磨损是同时存在的,在摩擦过程中如果磨损率突然改变,此时摩擦系数亦有相应改变,也就是说,如果摩擦系数突然上升,那就意味者可能开始发生粘着磨损或磨料落入表面,然而,材料的耐磨性与摩擦系数并无直接关系。摩擦系数低,并不意味着耐磨性高。二、磨损过程机件正常运行的磨损过程一般分为三个过程;跑合阶段(磨合阶段):稳定磨损阶段:剧烈磨损阶段:三、耐磨性耐磨性是材料抵抗磨损的性能。
6、通常用磨损量来表示,磨损量越小,耐磨性越高。磨损量的表示方法有:线磨损、体积磨损、质量磨损、比磨损量、相对耐磨性。第二节 磨损机理磨损的分类:在磨损过程中,塑性变形与断裂过程是周而复始不断循环的,一旦形成磨损产物后,随之产生新的循环,磨损过程具有动态特征。机件表面的磨损不是简单的力名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 9 页 -3 学过程,而是物理的、力学的和化学过程极为复杂的综合。理论上还不成熟,因此,分类方法也不统一。按磨损的破坏机理,磨损可分为:粘着磨损、磨粒磨损、表面疲劳磨损(接触疲劳)、腐蚀磨损。按机件表面磨损状态,磨损可分为:连续磨损、粘着磨损、疲劳磨损、磨
7、粒磨损、腐蚀磨损、微动磨损、表面塑性流动。一、粘着磨损1、磨损机理粘着磨损又称咬合磨损,是在滑动摩擦条件下,当摩擦副相对滑动速度较小(钢小于1m/s)时发生的。它是因缺乏润滑油,摩擦副表面无氧化膜,且单位法向载荷很大,以致接触应力超过实际接触点处屈服强度而产生的一种磨损,其表面形貌如图7-2 所示。形成粘着点后的分离部位,可能有二种情况:粘着点,粘着点两侧(取决于强度),以粘着点结合强度比摩擦偶件的两基体金属都弱,则磨损极为轻微。若剪切应力低于粘着点结合强度时,两摩擦偶件会产生咬死 而不能相对运动。如:不锈钢螺栓与不锈钢螺母在拧紧过程中就经常发生这种现象。若摩擦偶件只受法向载荷作用,且存在表面
8、薄膜(如油膜、氧化膜等),则不易产生粘着。2、磨损量的估算HK F lK F lVtsct9(7-7)式中lt总滑动距离系数H 材料硬度上式表明,粘着磨损体积磨损量与法向力、滑动距离呈正比,与软方材料的压缩屈服强度(或硬度)呈反比,而与表观接触面积无关。如果压缩屈服强度(或硬度)较高,则因其难于塑性变形不易粘着转移而使磨损减小。如果压缩屈服强度(或硬度)一定,材料塑性较好,则在相同法向力条件下可以产生较大塑性变形,使真实接触面积增加,因降低了单位面积上的法向力也可减小磨损量,此即意味着材料的磨损量与塑性呈反比。上式又可改写成:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 9 页
9、 -4 sctKFlV9(7-8)式中 材料的断后伸长率。sc与的乘积为材料的韧性。可见,粘着磨损的体积磨损量随较软一方材料的压缩屈服强度和韧性增加而减小。其实,从粘着磨损机理来看,增加硬度固然能减少磨损,但在材料韧性增加时,由于延缓断裂过程,所以也能使磨损量减少。3、影响因素材料:塑性材料比脆性材料易于粘着。互溶性大的材料组成的摩擦副粘着倾向大。单相合金比多相合金粘着倾向大。固溶体比化合物粘着倾向大。金属与金属组成的摩擦副比金属与非金属组成的摩擦粘着倾向大。外力:摩擦速度一定时,粘着磨损量随法向力增大而增加。试验结果表明,当接触压应力超过材料硬度H 的 1/3 时,粘着磨损量急剧增加,严重时
10、会产生咬死现象。因此,设计时选择的许用应力必须低于材料硬度值的1/3,以免产生严重的粘着磨损。滑动速度:粘着磨损量随摩擦速度增大而增加,但达到某一极限值后又随滑动速度增加而减小。其它:表面粗糙度:降低表面粗糙度将增加抗粘着磨损能力,过低将导致润滑油难于储存在摩擦面内而促进粘着。表面温度:其影响与滑动速度一致。润滑状态:好的润滑状态将显著降低粘着磨损量。4、改善粘着磨损耐磨性的措施磨损是造成材料损耗的主要原因,也是机件三种主要失效形式(磨损、腐蚀、断裂)之一。金属材料的磨损主要是发生在表面的变形和断裂过程,所以,提高摩擦副表面的强度(或硬度)和韧性,可以提高耐磨性。对粘着磨损而言:注意摩擦副配对
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