磨损机理(三).ppt
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1、磨损机理(三),腐蚀磨损 磨蚀磨损是在摩擦促进作用下,摩擦副的一方或双方与中间物质或环境介质中的某些成分发生化学或电化学并生成反应产物的过程,与此同时,还有机械作用使反应产物脱落,这种以腐蚀为主导的磨损即称为腐蚀磨损有时也称为摩擦化学磨损。,单纯的腐蚀现象不能定义为腐蚀磨损,只有当腐蚀现象与机械磨损过程相结合时才能形成。 腐蚀磨损和上述三种磨损的机理不同,它是一种极为复杂的磨损过程,经常发生在高温或潮湿的环境中,更容易发生在有酸、碱、盐等特殊介质条件。,应当指出,化学或电化学反应与机械摩擦作用是交替进行的,而且是相互促进的。有些情况腐蚀在先,机械作用在后。在另一些情况下,则正好相反。大气中的氧
2、、二氧化碳以及摩擦副的相对电势都对腐蚀磨损有影响。 因摩擦副的材料性能、周围介质的性质以及介质在金属表面上造成的腐蚀情况不同,可将腐蚀磨损分为下列四种类型。 (1)氧化磨损 与空气中的氧作用形成氧化磨损是最常见的一种腐蚀磨损形式。氧化磨损是摩擦副表面金属材料与氧发生化学反应生成氧化膜时的一种磨损。开始时,氧向金属表面渗入并扩散,在分子引力的作用下即形成一流动层,该层充满微凸体的凹谷;,环境对氧化速度起着决定性的作用,氧的渗入量不断增加即形成氧化膜,当生成的氧化膜与基体结合牢固时,它起到保护作用,提高了摩擦副的减摩耐磨性能。氧化膜的厚度是逐渐生长的,氧化物的增长量与时间成抛物线关系,当达到一定厚
3、度时容易变脆,摩擦时瞬间发生破裂而脱落。氧化膜剥落后又会再生,可见,氧化物的生成与破坏是交替进行的,这种周期性的剥落即导致磨损。 金属氧化磨损的最显著特征是在摩擦表面沿滑动方向呈均细的磨痕,并产生红褐色片状的Fe2O3或灰黑色丝状的Fe3O4磨屑。,由于空气中含有氧气,因此除了少数金属(如金、铀等)外,绝大多数金属的表面部有一层氧化膜,洁净的金属表面瞬时即可与大气中的氧发生反应生成单分子层的氧化膜,所以这种磨损也是员常见的一种磨损形式。,当表面的氧化速度超过氧化膜的破坏速度、氧化物与基体金属的结合强度大于表面的剪切应为、破坏的厚度小于氧化膜的厚度时,其磨损的速率是很小的。 但是,如果不能满足上
4、述条件则可变为严重的磨损,例如在液氧中工作的零部件的磨损。 影响氧化磨损的因素有滑动速度、接触载荷、氧化膜的强度、介质的含氧量、温度、润滑条件及材料性能等。在通常情况下,氧化磨损比其它磨损轻微得多。,(2)微动腐蚀磨损 微动腐蚀磨损是相互压紧的两金属表面间产生的微幅振动等过程中发生的一种表面破坏形式。在这种磨损中,氧化作用是主要的,而机械作用仅仅使氧化物从表面脱落 下来并形成洁净的表面,它是一种十分复杂的复合式磨损,此种磨损经常集中发生在一个局部区域内,它是微观粘着和疲劳破坏以及腐蚀和磨料磨损的综合过程。 微动腐蚀磨损的特征是:接触表面材料的转移 速度很小;微动使表面间产生大量磨损产物,其主要
5、成分是由红褐色微片状的氧化物组成的。它是一种磨料。,由于表面贴合紧密,磨屑不易从破坏区内清除。微动腐 蚀磨损使表面变得粗糙,因而产生应力集中和微观疲劳裂纹,当振动应力很高时裂纹迅速扩展,其破坏速度是很快的,可引起严重磨损,最后导致完全破坏。 微动腐蚀磨损多见于过盈配合、花键和螺纹等联接中以及链节和板簧等处。 (3)氢致磨损 人们在对摩擦副的研究中发现,在工作前后摩擦副的金属表面层中氢的含量是不同的。摩擦之后金属表面层中氢的浓度会明显上升,而且沿层深方向氢的浓度分布与外载荷的大小有关。,氢是以原子状态渗入金属表面变形层的,并在表面层内进行扩散,于是就在金属表层形成了氢的富集,氢在表层的扩散速度取
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