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... 76 77 78 79 80 81 82... 165 166 167
 

в целом имеет очень высокую степень чистоты и хорошо отражает световые лучи. Эффект зеркального отражения хорошо виден на рис. 58. Таким образом основное поле поверхности отвала не имеет ориентированных повреждений, которые способствуют диффузионному рассеиванию света. Следовательно, здесь в основном происходил очень тонкий процесс изнашивания, в котором механическое действие почвенных частиц не приводило к непосредственному разрушению материала. Можно полагать, что напряжения на контактах если и были выше значения амт, то не намного, иначе образовались бы пластически выдавленные царапины. На основной части исследованного отвала протекал тонкий процесс разрушения поверхностного слоя, по своему механизму близкий к полированию [46, 279]. Рис. 58. Зеркальное отражение на изношенной поверхности отвала в зоне слабого давления разрыхленного пласта почвы Приведенный пример показывает, что одна и та же абразивная масса в различном состоянии может различно воздействовать на поверхностные слои разных участков одной детали. Помимо различий в микрогеометрии отдельных участков изношенной поверхности наблюдаются существенные различия в макрогеометрии изношенной поверхности. На поверхности лемехов, например, часто наблюдаются направленные размывы в виде пологих ложбин с плавными очертаниями; поверхность может иметь высокую степень чистоты, если почва обладает низкой абразивностью. Возникающие при изнашивании лемеха ориентированные микронеровности обусловлены особенностями движения потока абразивной массы — завихрениями этого потока, его скоростью по отношению к поверхности лемеха, создаваемым давлением. Таким образом, макронеровности в отличие от микронеровностей не отражают процесс разрушения 156 поверхностного слоя, но характеризуют распределение величин износа по поверхности детали. Проанализируем возможное изменение сравнительной износостойкости материалов в двух разных по абразивности средах. На рис. 55 показаны две кривые 1(ам) и тр(ом), характеризующие абразивность этих сред. Одна из них представляет собой массу с большим содержанием крупных и острых частиц, в связи с чем кривая яр(о.м) сдвинута вправо по отношению к кривой /(о\ч). Сравним между собой износостойкость материалов В и Д прочностные свойства которых условно показаны на соответствующих шкалах (см. рис. 55). Проведя ординаты от соответствующих значений Омт и Омп, получим в границах кривой Цом) области у и б для материалов В я О. Площади соответствующих областей для этих двух материалов различаются, следовательно, число актов прямого разрушения поверхностного слоя материала В при изнашивании будет больше, а износостойкость его будет меньше, чем материала £. При изнашивании во второй абразивной массе, характеризующейся кривой распределения т!р(от), материал В покажет себя также менее износостойким по сравнению с материалом Б; однако количественное соотношение износостойкости при этом изменится, о чем можно судить по непропорциональному изменению площадей у и 6 областей для сопоставляемых материалов, испытываемых в двух абразивных средах. Из этого следует, что при повышении абразивности массы твердых частиц разница в износостойкости материалов уменьшается. Если при изнашивании в другой абразивной массе изменяется механизм разрушения или возникает активный процесс упрочнения материала, то возможна инверсия износостойкости, т. е. материал В может оказаться более износостойким, чем материал Б. Действительно, в условиях сильного разупрочняюще-го действия среды значения омп снижаются, следовательно, увеличивается число прямых разрушений того материала, который более подвержен разупрочняющему действию. При трении в абразивной массе, состоящей из мелких частиц, не способных вызвать, например, хрупкое разрушение минерального материала (в частности, стекла, эмалевого покрытия), последний может оказаться более износостойким по сравнению с некоторыми сталями. Соотношение износостойкости этих материалов окажется обратным, если по условиям изнашивания возможно хрупкое разрушение поверхностного слоя. Значение омп в этом случае будет меньше для минерального материала, а область б соответственно больше. Проведенный качественный анализ показывает, что при испытании деталей в существенно различных абразивных средах возможно изменение количественных соотношений износостой 157
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 76 77 78 79 80 81 82... 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