高分子材料机械密封磨损特性及表面织构的影响.docx
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1、高分子材料机械密封磨损特性及表面织构的影响高分子材料机械密封磨损特性及表面织构的影响摘要:本文旨在研究高分子材料机械密封磨损特性及其表面织构对磨损性能的影响。首先介绍了机械密封以及高分子材料、表面织构的概念。然后,研究了不同表面织构如晶粒的大小和分布等对机械密封的磨损性能的影响。本文中,我们采用球囊弹簧材料组合方式进行高分子材料机械密封的试验,并且考察了磨损伴随磨粒以及表面织构变化对机械密封磨损性能的影响。最后,根据实验数据推断出高分子材料机械密封磨损性能受表面织构影响较大,而磨粒大小和分布范围对磨损特性也会有明显的影响。Introduction机械密封是一种重要的能避免液体或气体外泄的装置,
2、其中的密封面由一种具有良好摩擦性能的材料组成,这种材料通常被称为机械密封材料。目前,用于机械密封的材料种类有很多,包括金属、硅橡胶、陶瓷等。其中,高分子材料是用作机械密封的较为常用的材料之一,其机械性能好,即使受温度影响也不易变形,因此非常适合用作机械密封材料。机械密封材料的表面织构会影响其磨损性能,而学术界对其影响机制仍缺乏一致的认识。鉴于此,本文将介绍机械密封材料的磨损性能及其表面织构对磨损性能的影响。Materials and Methods在本次试验中,我们采用球囊弹簧组合材料作为高分子机械密封材料,其表面织构由一定数量的晶粒组成。试验中进行了三组不同表面织构的试样,即晶粒大小为15u
3、m的样品,晶粒大小为20um的样品和晶粒大小为25um的样品。实验中采用循环磨损试验机完成,试验参数如下:摩擦前后直径比为1:8,转速为100 rev / min,负载为0.6 N,温度为20,磨损时间约为2只小时。实验前后,我们利用电子显微镜观察了不同表面织构的变化,并控制了样品的表面结构和粒度分布。实验过程中,我们测量了磨损前后样品的磨损量,以及磨粒的大小和分布情况。Results实验结果显示,随着晶粒的增大,磨损量也随之增加,尤其是晶粒超过25um时,磨损量显著增加。我们观察到,晶粒大小越大,表面摩擦力越大,当晶粒大小为25um时,磨损量显著增加。此外,实验还发现,晶粒的分布对机械密封磨
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