本文標題:"磨料顆粒形成計量分析圖像廠家"
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磨料顆粒形成計量分析圖像廠家
當壓痕達到一個臨界尺寸時,在脆性材料的彈—塑性壓痕導致中
線裂紋和橫向無出口裂紋的產生和蔓延。隨著材料硬度降低和斷裂韌
性增加,斷裂壓痕的最小臨界尺寸也增加,鈍壓頭的臨界尺寸比鋒利
壓頭大。這些靜態壓痕現象也定性地應用到滑動壓頭,但是產生斷裂
的載荷要降低。裂紋長度隨著壓痕的大小而估算,而在低斷裂韌性的
材料中比較長。在這樣的接觸條件下,磨料顆粒形成帶有毗連裂紋的
塑性變形溝槽。如果毗鄰溝槽的橫向裂紋與那些從其他溝槽伸展而來
的裂紋相交,或者是擴展到材料表面,則材料即被斷裂機理所除掉。
因為橫向裂紋遠遠超過溝槽的邊界,被去除掉的材料體積能夠比溝槽
體積大得多。如果磨料產生塑性變形損傷和變鈍,壓痕尺寸可能變得
比臨界尺寸還小,那么材料遷移機理就從斷裂變為變形機理,而且體
積磨損將會急劇減少。磨料若由斷裂破壞,鋒利的切削面可以重新形
成,而對材料遷移機理或體積磨損影響不大。
當脆性材料磨粒磨損時,十分清楚地表明主要的材料遷移機理正
如勞恩等人所觀察過的那樣,將按壓痕的大小而定,又按磨料顆粒的
形狀而定。在粗磨料上磨損后,更主要的是斷裂破壞。在每個磨料顆
粒平均法向載荷W(粒度為60和180的磨料分別為0.5牛頓和0,55牛頓)
下,靜態維氏壓痕的大小的效應可用圖解法加以說明。圖5示出維氏壓
痕深度與H“/2的函數關系及Cr二0的情況,根據勞恩等人所提出的方
程式和由斷裂壓痕試驗的數據估算的斷裂臨界壓痕深度
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