Вибрации и износ поверхностей трения (часть 3) |
Долговечность |
При трении на установившемся режиме без вибраций поверхность трения характеризуется равномерным процессом разрушения без явных выкрашиваний усталостного характера (рис. 73, а).С увеличением частоты вибраций до 20 Гц на поверхности образца возникают раковины с микроскопическими трещинками вокруг графитовых зерен (рис. 73, б).При этом участки поверхности имеют следы пластического деформирования. Снижение скорости развития процесса усталостного разрушения поверхности трения происходит по мере увеличения вибраций до определенного предела. Совместный микроструктурный и рентгенографический анализы образцов свидетельствуют о том, что вибрации интенсифицируют процессы микропластических деформаций металлической основы. На неустановившихся режимах работы при вибрациях пластификация ускоряется, облегчая выход и перемещение дислокаций. Как показали исследования образцов из a-Fe, может происходить перемещение и отрыв дислокаций от точек их закрепления. Для возникновения микропластических деформаций в локальных объемах металлической основы может оказаться достаточным незначительное внешнее воздействие (рис. 74, 75). Это подтверждает положение о том, что при неустановившихся режимах важным вопросом износостойкости является повышение циклической вязкости. Одним из основных факторов, определяющих разрушение металлов при совместном действии трения, нагрузки, скорости и вибраций,— источники затухания колебаний. Чугун характеризуется гетерогенной структурой, где наряду с металлической основой имеются включения графита как самостоятельной фазы. Эта особенность структуры оказывает существенное влияние на износостойкость чугуна [142]. Графитные включения в чугуне состоят из почти чистого графита с незначительным числом примесей [23]. Как пластинчатые, так и шаровидные включения графита не являются монокристаллами, а представляют собой поликристаллические образования со структурой различно расположенных компактных гексагональных блоков. Специфическая особенность структуры кристаллической решетки графита объясняет тот факт, что он гораздо лучше поглощает энергию механических колебаний по сравнению с металлической основой [209]. Newer news items:
Older news items:
|