本文標(biāo)題:"磨粒磨損精密研磨樣品分析圖像顯微鏡"
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磨粒磨損精密研磨樣品分析圖像顯微鏡
!在材料性能和磨損條件的一個廣泛范圍內(nèi),均可發(fā)生包括塑性變形
的材料遷移。甚至以脆性性能占優(yōu)勢的材料當(dāng)磨粒磨損時也會產(chǎn)生顯
微切屑和犁溝。這可能是因為表面溫度的升高和由于磨粒接觸流體靜
力學(xué)應(yīng)力系統(tǒng)使材料的延性增加。至于松散的磨粒接觸,磨粒大約有9
0g6的機會是作滾動接觸,只有大約,.o%的機會能在磨損表面上形
成溝槽。材料遷移的塑性變形機理已經(jīng)在極為細(xì)小的磨粒拋光和高速
精密研磨中看到。然而材料遷移的速率因磨損條件的變化而有明顯的
差別。參照磨粒磨損的簡單模型,我們可以看出,導(dǎo)致材料去除的所
接觸的磨料顆粒的數(shù)目,方程式(8)中的K值,以及被去除掉的溝槽體
積的比例系數(shù)方程式(1)中的C值均為變數(shù),因此需要進一步研究。
(1) 導(dǎo)致材料遷移的接觸磨粒數(shù)目慕黑恩和塞繆爾發(fā)現(xiàn)中碳鋼的
磨損在磨料粒度的某個范圍內(nèi),磨粒產(chǎn)生顯微切屑的比例近似于一個
常數(shù),大約為12gSb。拉森貝茲估計,對紫銅的磨損來說,接觸磨粒的
50—60gb產(chǎn)生顯微切屑。
慕黑恩和塞繆爾證明,顯微切屑只在磨料顆粒的接觸面與材料表
面構(gòu)成的迎角9(見圖2)超過一個臨界值時才發(fā)生。他們估計這個臨界
值大約為90度,而工業(yè)用砂紙上大多數(shù)的磨料顆植(見圖9)所具有的外
形或受磨料被粘定的位置所限
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