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零件表面疲勞磨損的機理疲勞磨損也稱接觸疲勞磨損、表面疲勞磨損.是零件的兩接觸表面作滾動或滾動、滑動復合摩擦時,在交變接觸壓應力作用下,材枓表面疲勞而產生物質損失的現象。這是一種緩饅漸進的磨損。齒輪副、滾動軸承等處經常出現表面疲勞磨損。疲勞磨損分為非擴展性及擴展性兩類。大型主減速機齒輪副(承受沖擊、重負荷工況)輪齒表面的點蝕(麻坑)現象,就是疲勞磨損的最明顯、最典型的表現形式表面疲勞麻損的機理是運動副某部分的微觀衣囪在承受循環接觸應力時,發生了重復變形,碌致該表面出現微裂紋,經過復雜的物理作用,進而擴展、分離出微片(粒)。疲勞磨損通常是零件材料表面在有摩擦存在的情況下,同時承受交變接觸壓應力,使表面產生裂紋并繼續發展而成的。它和材料的一般疲勞損壞(如軸的疲勞斷裂)是不一樣的。二者的主要區別在于
零件的黏著磨損的影響因素大體有以下兒項:1.材料特性方面:脆性材料比塑性材料的抗黏著能力高?;ト苄孕〉慕饘俨牧纤M成的摩擦副(異種金屬或晶格等不相近的金屬>,黏若傾向小。多相金厲比單項金屬黏著傾向小,金屬與非金屬材料(如石甩、塑料等)組成的摩擦副比單純金厲組成的摩擦副黏費傾向小。避免同種金屬相互摩擦,改變材料表面特性。采用表面處理工藝,有利于提高摩擦副材料的抗黏著能力。2.負荷壓力方面:黏著磨損量一般隨壓力增大到某一臨界值后而急劇增加。試驗表明,當負荷超過零件材料硬度的1/3時,磨損堆增加,嚴重時咬死。因此,設計中選擇的許用壓力須低于材料硬度的1/3,才不產生黏著磨損。3.表面粗糙度方面:按一般情況來說,零件摩擦副粗糙度值越低(越光潔),抗黏著磨損能力也趑大;但冇個限度,過低的粗糙度值
零件的黏著磨損是什么意思黏著磨損又稱黏附磨損,是摩撩副兩表面相對運動時,由于黏著作用,接觸點衣面的材料從一個表面轉移到另一表面的現象。該磨損產生的機理是運動摩擦副間的潤滑油油膜被破壞,導致兩金屬表面直接接觸而產生商熱、局部點熔化并黏結在一起,即雎揀副相對運動時,由于固相焊合,接觸表面的材料從一個表面轉移到另一個表面。該現象的典型實例楚壓縮機(空壓機類)內缸套-活塞環的正常磨損,高速重栽的齒輪傳動中出現的齒面膠合現象。兩零件相對運動(運轉)的接觸點產生塑性變形時,若存在表面膜且單純承受法向負荷,則不易發牛黏者磨損。如果同時伴有切向運動,表面膜被壓碎破裂,造成新生面直接接觸,便可能產生冷焊黏著。若法向載荷和滑動速度都很大,摩擦表面溫度升高,導致潤滑油膜破裂,則形成局部點表層金屬熔化,接觸點處產生
零件的磨料磨損產生機理硬的顆?;蛴驳耐黄鹞?,在摩擦過程中,引起材料的脫落現象,稱為磨料磨損,又稱磨粒磨損。這是零部件中最常見、危害最嚴重的一種磨損?其麼損程度與速度關系很大。1.磨損產生機理:當運動副(摩擦副)兩表面間存有微小顆?;騼杀砻娌牧嫌捕炔钶^大時,就會產生一種“吃?種”的磨損,即類似金厲切削加工的磨損。被磨零件表面出現明顯的溝痕或光亮面,即零部件尺寸和表面形態被改變,如出料口、粉碎機、給料機等所受到的損壞。一般情況下,材料的硬度越高,耐磨性越好。2.磨料磨損的原因:作用力使磨料垂直楔人表面,切向力使磨料與表面做相對切向運動,導致材料表面被剪切、犁皺或切削,留下溝槽痕跡。粉碎機類機械工作時,介質顆粒的沖刷動能使樹料表面產生壓痕及剪切。對塑性材料,壓痕的后果是使表面擠出層狀或鱗片狀剝落物
數控機床與加工中心簡介數拉機床足一種采用計算機并應用數字技術進行控制的靈活性極強、高效能的全自動化加工機床,是今后機床發展的方向。數控機床主要由七大部分組成:加工程序、輸人裝置、數控系統、伺服系統、輔助控制裝置、測量反饋系統及機床。在數控機床上加工零件時,》要先編寫零件的加工程序中,用數宇代碼來描述被加工芩件的工藝過程、零件尺寸與工藝參數,然后將加工程序輸人計算機。經計算機處理與計算后,發出各種控制指令控制機床的運轉,自動將零件加工出來。當變吏加工零件時,只泥修改或重新編寫零件的加工程序,機床本身不需要進行任何調整就能把芩件加工出來。加工中心楚一種備有刀庫并能自動史換刀具對工件進行多工序加工的數控機床。它集銑、鉆、鏜等加工于一體,適合對箱體、殼體、模具型腔等非回轉體類工件的加工。加工中心的結
家里有螞蟻怎么能徹底消滅巧滅螞蟻我們可以將蛋殼用火燒成微焦以后研磨成粉,然后散在墻角處,可以殺死螞蟻。巧防螞蟻在蜂箱瑱充物里摻放些爐灰,可使蜂箱免受蟻害。在房會、院落螞蟻出沒之處散一些爐灰,可使螞蟻逃之夭夭。巧驅螞蟻花園中有了螞蟻,可將泡過鋸末的污水灑在地上,可使螞蟻避而遠之。
電火花強化技術在有些行業應用較多,但總體推廣應用不平衡。雖然它已廣泛地應用于修復各種模具、量具、軋輥、芩件的磨損表面,且修復質量較好,經濟性較佳,但由于其多數為手工操作、效率低、強化層比較薄,最厚只有0.06mm、經強化處理后零件表面較粗糙等原因,其應用受到一定的限制,電火花強化垃以直接放電的方式向零件衣面提供能S,使之轉化為熱能和其他形式的能量,從而改變零件表面層的化學成分和金相組織,提商表面性能的一種表面強化技術。在強化過程中,放電所產生的瞬時高溫,使電極材料和工件表面簞體材料瞬間被高逨熔化,發生高溫物理化學冶金過程。在此過程中,電極材料和空氣中被電離的氮離子等,熔滲、擴敝到工件表層,并重新合金化。在基體材料上被熔化的金厲微滴的快速冷卻凝固過程,實質上是被高速淬火的過程.,該過程改變了工
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