Износостойкость конструкционных материалов и 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 Износостойкость конструкционных материалов и 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... 62 63 64 65 66 67 68... 165 166 167
 

В зависимости от мест концентрации износа потеря лемехом работоспособности происходит по тем или иным причинам. При этом не исключена возможность, что при сравнительно медленном изнашивании лемех может дойти до предельного состояния, например вследствие образования недопустимо большой затылочной фаски, быстрее, чем в условиях большой скорости изнашивания, но с благоприятным распределением износа по поверхности лемеха (например, в случае его самозатачивания) . В связи с отмеченным целесообразно, сохранив понятие абразивной способности (абразивности) материалов, пользоваться при необходимости понятием об изнашивающей способности почв. При этом абразивность материалов (в том числе почвы) определяется по износостойкости материалов, а изнашивающая способность — по конструкционной износостойкости. Для исследования абразивности почв может быть использовано любое лабораторное оборудование, применяемое для изучения износостоейкости материалов при трении о почвенную массу (см. гл. VI), в то время как оценка изнашивающей способности почв должна проводиться только непосредственно в полевых условиях. А. А. Батурин [9] провел одно из первых исследований в этой области. Испытания проводились в полевых условиях на лемехах. Автор пришел к выводу, что износ лемехов зависит в основном от фракционного состава почвы, причем фракция частиц 0,1—0,25 мм (преимущественно кварц) оказывает наибольшее изнашивающее действие. Плотность почвы мало сказывается на величине износа лемехов (очевидно, по условиям испытаний плотность почвы на опытных участках различалась мало). Автор обнаружил, в частности, сильное упрочнение поверхностного слоя лемехов, выразившееся в увеличении твердости по Бринелю (с 291 до 413 кГ/мм2, с 380 до 532 кГ/мм2 и т. д.). Повышение твердости свидетельствует именно об упрочняющем эффекте, так как автор заметил, что между износом лемеха и его твердостью после работы имеется обратная зависимость. В дальнейшем были обнаружены фазовые превращения в поверхностном слое лемеха [191]. При лабораторном испытании почв БССР на абразивность М. М. Севернев [200] установил, что с увеличением содержания в почве крупных кварцевых частиц ее абразивная способность повышается. В то же время увеличение содержания пылеватых и глинистых частиц приводит к уменьшению износалемехов. Автор предположил, что абразивность многокомпонентной полидисперсной смеси, каковой является почва, подчиняется правилу аддитивности. Последнее представляется вполне логич-128 яым, если оговорить одинаковое состояние сопоставляемых почв (плотность, влажность и пр.). С увеличением процентного содержания крупных частиц абразивность почвы резко возрастает; особенно быстро изнашиваются лемехи на каменистых почвах, что хорошо известно из практики. В связи с этим вывод А. А. Батурина о наибольшей абразивности частиц с размерами в пределах 0,1—0,25 мм следует полагать случайным. Вопрос об абразивности почв может быть рассмотрен с общих позиций абразивного изнашивания. Абразивная способность почвы повышается в следующих случаях: а)при увеличении размера твердых частиц; б)при повышении их содержания в общей массе; в)при угловатой форме частиц; г)если твердость частиц более чем в 1,5—1,7 раза превышает твердость изнашивающейся детали; д)при увеличении нагрузки на абразивные частицы. При сравнительных испытаниях почв на абразивность их плотность и влажность должны быть приведены к одному уровню, что является обязательным условием сопоставимости получаемых результатов. Требуемая определенность состояния почв при их испытаниях создает предпосылки для приближенного расчета абразивности по данным фракционного и петрографического анализа почв, с учетом основных закономерностей абразивного изнашивания. Вопрос об оценке изнашивающей способности почв представляется значительно более сложным. Е. П. Огрызков, Е. Н. Корушкин и ряд других авторов показали, что одним из весьма сильных факторов, определяющих изнашивающую способность почвы, является влажность. Было отмечено, в частности, что притупление лемеха в легких почвах при низкой влажности может быть не меньше, чем в более тяжелых почвах, по с высокой влажностью [109]. С. П. Васильев и Л. С. Ермолов [28] в своих опытах показали влияние влажности пяти образцов почв лесостепи Украины на износ металлических образцов. Данные указанных авторов свидетельствуют о том, что повышение влажности до определенного предела приводит к увеличению плотности, коэффициента трения и усилия резания. Соответственно повышается и абразивная способность образцов почв. В работе [28] также отмечается определяющее значение фракционного состава почв, преимущественно частиц кварцевого песка. Абразивность почвы линейно зависит от процентного содержания в ней кварцевых частиц с размерами в поперечнике 0,25—1,0 мм: 9 Заказ 1668 V? = а + Ьк, (24) 129
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 62 63 64 65 66 67 68... 165 166 167

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


Технология сварки металлов в холодном состоянии
Оборудование для ультразвуковой сварки
Ультразвуковая сварка
Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин
Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов
Справочная книга сварщика
Технология электрической сварки плавлением

rss
Карта