Конструкционные материалы: Справочник
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 156 157 158 159 160 161 162... 650 651 652
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кавнтационно-стойкяе материалы |
|
|
|
|
|
|
. о/0 Со) твердые сплавы типа В и КС.
их применяют для оснащения бурового
„сТрумента и штампового инстру-ента работающих при
значительных
5даркых нагрузках.
5 кАВИТАЦИОННО-СТОЙКИЕ
д[дТЕРИАЛЫ
Выбор кавитаиионно-стойкнх
материалов определяется особенностями их работы в условиях кавитации.
В движущемся потоке жидкости при уменьшении давления до уровня
меньшего, чем упругость насыщенных паров, возникает нарушение сплошности,
образуются полости, каверны, пузыри. При движении они сокращаются и
исчезают — захлопываются. При смыкании полостей материал,
контактирующий с жидкостью, испытывает гидродинамические удары, в
результате которых происходит разрушение и эрозия. Давление при этом
достигает 126—250 МПа, а температура 230-720 °С.
В кавитационном разрушении
материала определенное значение имеет абразивное изнашивание, так как
в потоке жидкости в том или ином количестве всегда имеются абразивные
частицы [37]. На разрушение влияет и
электрохимическая коррозия, которая сказывается в большей степени
при малых скоростях потока. Наиболее весомым процессом, определяющим
разрушение материала в процессе кавитации, является механическое
силовое воздействие, приводящее к разрушению при контактировании. При
таком воздействии разрушение может произойти вследствие усталости
либо хрупкого или вязкого отделения частиц. Кавитация вызывает
пластическую деформацию поверхностных слоев. При создается
определенная степень Деформационного упрочнения металла 0
в°зможиым последующим разупроч-**ением. Однако, как
правило, в процессе кавитации наблюдается повышение твердости,
что указывает на пре-ладание процессов упрочнения. При J еличении
кавитационного воздействия свойства металла (прочность,
|
|
|
|
Рис. 5.
Кинетика упрочнения разных металлов при микроударном
нагружении (относительное изменение
мнкротвердости) |
|
|
ции расходуется на разрушение;
большая же ее часть превращается в теплоту, идет на накопление
дефектов, а другая часть расходуется на фазовые превращения, если
они могут протекать в сплаве.
В инкубационный — начальный
период энергия удара в основном расходуется на пластическую
деформацию. При этом металл наклёпывается. При кавитационном разрушении
деформационное упрочнение и кинетика изменения твердости у
металлов с однотипной решеткой разнятся весьма существенно (рис.
5) [7].
Никель и медь упрочняются очень
быстро и для них достигается предельное насыщение за короткий
промежуток времени. Иначе ведут себя железо и золото. Они имеют
большую кавита-ционно-эрозиоиную стойкость.
В развитии
кавитационно-эрозиои-ного разрушения большая роль отводится
структурному фактору. Так, стали ферритного класса сопротивляются
кавитационному разрушению куже, чем аустенитные (рис, 6)
[71, |
|
|
|
чность, твердость и др.) непре- |
|
|
изменяются. Энергия деформа- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 156 157 158 159 160 161 162... 650 651 652
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |