零件表面常见磨损机理的研究.doc
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1、目录(一) 磨损的分类-1(1) 磨损的分类-1(2) 典型的磨损过程-3(二) 磨损的成因-4(1) 磨损形成的因素-4(2) 磨损表面形态分析-5(三) 磨损避免方法-6(1) 润滑-6(2) 选用耐磨材料-6(3) 进行表面改性-6(四) 结束语-10(五) 参考文献-11内容摘要自然界中不论机械零件, 还是人造关节都存在着磨损。可以说, 磨损无处不在。它直接影响着机器的运转精度和寿命。而磨损实际是接触表面随着时间增加和载荷作用损伤的累积过程,据相关资料显示,每年全世界近五分之二的生产被摩擦磨损消耗掉。由此可见研究分析磨损机理对社会生产和人类发展有着重大意义,因此,本文就磨损的分类、磨损
2、的形成因素、磨损的避免方法三个方面展开系统的研究与分析。关键词:磨损的分类、磨损的形成因素、磨损的避免方法一磨损的分类磨损是零部件失效的一种基本类型。通常意义上来讲,磨损是指零部件几何尺寸体积变小。 零部件失去原有设计所规定的功能称为失效。磨损的分类根据近年来的研究,人们普遍认为按照不同的磨损机理来分类是比较恰当的,通常将磨损划分为四个基本类型:粘着磨损;磨粒磨损;表面疲劳磨损;腐蚀磨损;微动磨损。磨损类型形成原因现象影响因素粘着磨损边界摩擦,载荷大,速度高,边界膜破坏,表面尖峰接触形成材料转移材料硬度,表面粗糙度,载荷、速度、温度,不同材料配副磨粒磨损表面的微峰或外界硬质颗粒进入摩擦面表面划
3、伤或犁沟现象环境,表面硬度、粗糙度疲劳磨损也称疲劳点蚀接触应力反复作用:轴承、齿轮表层金属剥落,形成点蚀凹坑表面硬度、粗糙度,润滑油粘度虽然这种分类还不十分完善,但它概括了各种常见的磨损形式。例如:腐蚀磨损是表面和含有固体颗粒的液体相摩擦而形成的磨损,它可以归入磨粒磨损。微动磨损的主要原因是接触表面的氧化作用,可以将它归纳在腐蚀磨损之内。1粘着磨损:粘着磨损是指在相互摩擦的两表面之间,由于温度较高,使摩擦表面的金属局部熔化发生转移粘附在相接触的零件表面的现象。粘着磨损将会在零件表面形成麻点或鳞尾状磨痕。严重的粘着磨损会产生零件表层金属内部撕裂,引起摩擦表面咬粘,即两摩擦表面粘附在一起,导致相对
4、运动中止,造成机械事故,曲轴烧瓦和发动机拉缸即属此类。减少粘着磨损的主要措施包括采用科学的磨合工艺、按规定要求强化材料表面、选择合适的表面粗糙度、保持良好的润滑等。2磨粒磨损:磨粒磨损是指在相互摩擦的两表面间,由于硬质颗粒的存在而引起零件表面磨损的现象。磨粒磨损将会在材料表面划出沟槽,其磨损程度随运动速度、载荷、磨损硬度等的增大而加剧。减小磨粒磨损的主要措施是防止外来磨粒进人和防止摩擦表面间产生磨粒。疲劳磨损:疲劳磨损是指在周期性载荷长期作用下,相互接触的零件表面产生塑性变形及应力集中,导致形成微观裂纹,随摩擦进程的延续,微观裂纹进一步扩大并交织在一起,最后围成面积而剥落的现象。疲劳磨损将在材
5、料表面形成麻点、裂纹甚至微片剥落。疲劳磨损是汽车滚动轴承、齿轮及凸轮等零件的主要磨损形式。腐蚀磨损:腐蚀磨损是指因材料与周围介质发生化学或电化学反应而引起零部件表面材料损失的现象。腐蚀磨损根据其介质性质等的不同可分为氧化磨损、特殊介质腐蚀磨损和穴蚀等3种形式。减小腐蚀磨损的主要措施包括选用耐腐蚀性强的材料、对材料表面进行不同的处理及正确的使用维护等。以上介绍的为磨损的四种基本类型,但实际中表现出的磨损,常不能单纯地纳入上述四类基本形式。有许多是以上基本类型的转化或复合。如图1、图2所示随速度及载荷的变化,磨损类型也在变化。这说明,磨损类型可以随工作条件的变化而发生转化。图1 磨损随速度转化示意
6、图图2 磨损随载荷转化示意图图3 磨损的转化著名科学家查尔德Child研究了载荷与速度对软钢-软钢无润滑条件下的磨损状态见图3,表明磨损随工作条件的改变而发生转化。典型的磨损过程三阶段1、磨合磨损过程在一定载荷作用下形成一个稳定的表面粗糙度,且在以后过程中,此粗糙度不会继续改变,所占时间比率较小。2、稳定磨损阶段 经磨合的摩擦表面加工硬化,形成了稳定的表面粗糙度,摩擦条件保持相对稳定,磨损较缓,该段时间长短反映零件的寿命。3、剧烈磨损阶段经稳定磨损后,零件表面破坏,运动副间隙增大动载、振动润滑状态改变温升磨损速度急剧上升直至零件失效。二磨损的形成因素1磨损形成的因素影响磨损的因素很多,但并非都
7、可控制。对于摩擦副的设计者,首先应保证工作参量不致引起磨损由稳态转向严重。也即应当尽可能使润滑膜或吸附膜、反应膜等将固体接触表面分隔开。把稳态时的磨损率限制在一定范围内,以满足设计的工作寿命。常用有效的控制因素有下列多种:材料的选择包括配对材料的组分、结构、金相组织和物理、化学性质等。对于不同的磨损类型有不同的要求。表1列出了不同磨损类型选择材料的要求。表.1 各种磨损类型对材料性能的要求磨损类型配对材料的性能要求粘着磨损不溶焊、不互溶、低表面能、低延展性、高硬度、六方结晶结构等易形成防粘着表面层磨料磨损高硬度、高含碳量、晶粒尺寸小、弹性模量低的细晶组织、纤维状断口结构、易于发生加工硬化疲劳磨
8、损耐疲劳、耐腐蚀、表层含杂质较少腐蚀磨损更高的耐腐蚀能力,不易与所用的润滑材料起腐蚀性反应,表面进行耐腐蚀处理润滑剂的选择润滑的主要作用之一是降低磨损,所以要针对可能存在的磨损状况选择合适的润滑剂。应当提醒注意的是:有的润滑剂可能对抗粘着磨损有利,但却会引起更严重的氧化磨损。如含极压添加剂的润滑剂。因此选用时一定要权衡利弊。表面粗糙度根据润滑状态如流体润滑、边界润滑、固体润滑的不同,选择合适的粗糙度。机械结构和尺寸设计、安装调试等方面控制磨损如设计尽量用大面积接触,减小接触应力、减少磨损。表面温升和冷却材料的温升是导致摩擦副失效的重要原因,因此改善冷却条件,尽快降低摩擦面的温度是十分重要的。如
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