Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин

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... 11 12 13 14 15 16 17... 420 421 422
 

Для того, щоб відокремити від монолітної деталі деякий мікроабо ма-крооб'ем потрібно витратити енергію, принаймні, рівну величині енергії, яка необхідна для утворення двох нових поверхонь відповідної площі. .Якнайповніше розроблений енергетичний підхід до аналізу явищ при абразивному зношуванні. Зміна внутрішньої енергії матеріалу, що зношується, рівна величині енергії нових поверхонь, що утворюються при руйнуванні, і енергії, що акумулюється у металі у вигляді прихованої енергії деформації при взаємодії із зношуючим середовищем. При цьому відбувається розрив міжатомних зв'язків, що призводить до відділення однієї частини кристалічної гратки від іншої і угворення нових поверхонь. Ці явища вимагають певних витрат енергії та можуть здійснюватися, якщо до поверхневого шару металу вноситься абразивним тілом необхідна її величина. Характеристика зносостійкості металів і сплавів, що є функцією процесів деформації та руйнування під впливом зношуючого середовища, може базуватися на аналізі середньої величини енергії, що поглинається металом при навантаженні у процесі зношування. Величина цієї енергії залежить від зовнішніх чинників і початкового стану металу. У загальному вигляді робота, вироблена зношуючим середовищем при зношуванні, пропорційна енергії зношування Ем, витрачається на руйнування Ер, збільшення запасу енергії у поверхневому шарі металу у вигляді прихованої енергії деформації Евд і тертя Ег: Ем = Ер + Епд+Ет(1.1) Енергія, що витрачається на руйнування, складається з енергії, необхідної на пружну деформацію Е|ф, занурення складових зношуючого середовища у метал Ев на глибину, рівну середній величині зносу за один цикл Дії, зародження тріщини Езт і енергію, відповідну роботі прикладеного напруження при розкритті тріщини Ерт, і ефективній енергії утворення нових поверхонь 2Е„: Ер = Епр + Ев + Езт + Ерт + 2Еп(1.2) У поверхневих шарах ділянки, розміри яких залежать від складу і структури металу, відбуваються необоротні процеси зміни його початкового стану, що включають приріст щільності дислокацій Ед, утворення мартенситу деформації Емд, зміну параметрів кристалічної гратки аустеніту і ступеня тет-рагональності мартенситу Етд, виділення дисперсних фаз Еф, утворення залишкової напруги Евн: р=р+р+р+р+рп ц У разі зношування абразивними тілами за кожен робочий цикл абрази вне тіло може передати сплаву максимум стільки енергії, скільки її необхідно для його власного руйнування Ед. Таким чином, зношування можна інтер 14
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 420 421 422

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Расчет и конструирование машин контактной сварки
Сварка трением
Сварка пластмасс ультразвуком. 2-е изд.
Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин
Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорной промышленности
Технологія електродугового зварювання
Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов

rss
Карта