本文標題:"金屬表面合金表面磨損鐵譜分析顯微鏡"
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金屬表面合金表面磨損鐵譜分析顯微鏡
必須注意,材料的磨損取決于摩擦系統的特性,對于磨粒磨損必
須考慮以下各種因素:
1. 過程的特征參數和工作狀態,如載荷特性、介質、溫度等。
2. 磨料的特性,如硬度、尖角性程度、形狀、粒度、強度、塑
性及其耐磨性,以及作用于材料表面時的有利位置、相對運動速度和
角度。
;3. 被磨損材料的特性、硬度、強度及斷裂韌性等,以及材料的
組織成分和物理機械性臺乙
磨損過程中在合金表面發生的組織轉變與原始性能一起對磨粒磨
損抗力有很大的影響。
組織轉變對合金耐磨性的影響的機理如下:磨粒在與零件表面相
互作用的過程中,將“傳遞”一些能量,這能量的最大值相應為使磨
粒本身破碎所需的能量(Ea)。如果傳給金屬的能量達到足以超過在平
面范圍內的原子間結合力,沿著這平面范圍可能有顯微體積的分離和
新的表面的形成,產生表現為磨損單元過程的破壞。合金不產生破壞
而能吸收的能量越多,它的耐磨性越高。在磨損時,若一定的能量消
耗于形變馬氏體的形成、新相的析出、·位錯密度的提高以及其它過
程,這種轉變的絕對量越高,層的分布深度越大,消耗的能量也越多
。當這能量值超過磨粒能夠傳遞的能量的最大值Ea時,在磨粒作用的
這個周期中不產生金屬表面的破壞,僅在磨粒作用一定的次數以后,
達到金屬表面能量飽和極限值,才可能破壞,這即表現為材料耐磨性
的提高。這種消耗磨粒所作的功導致介穩奧氏體向馬氏體轉變,提高
材料的磨粒磨損耐磨性,耐磨性要提高2~3倍。然而在較低載荷的磨
粒磨損條件下,磨損表面是否也能由介穩組織的轉變來提高材料的耐
磨性,是值得研究的問題。
殘余奧氏體和馬氏體配合能夠提高材料耐磨性的機理,除組織轉
變和與碳化物結合較好的作用外,還應注意到在馬氏體組織中分布有
一定形態的殘余奧氏體所起的韌性相作用。
鋼鐵中的合金碳化物相對磨粒磨損耐磨性
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