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文檔簡介
1、在滑動摩擦中,金屬材料表現(xiàn)出非?!奥斆鳌钡囊幻?,它們通常會以強化表面材料的方式對塑性應(yīng)變作出響應(yīng)。對于許多金屬及合金(尤其是延性金屬)而言,接觸表面附近材料晶粒細化是摩擦變形誘導(dǎo)的一種重要強化機制。本文采用瑞士CSEM公司THT07-135高溫摩擦磨損試驗機的球-盤接觸模式,以純銅做盤,GCr15做球,設(shè)定實驗載荷為2N,滑動速度為2cm/s,改變滑動距離開展了一系列干摩擦實驗?;趻呙桦婄R、透射電鏡與X光電子能譜分析儀等對低速低載荷滑
2、動摩擦條件下接觸表面上的摩擦學(xué)性能和亞表面變形情況進行了詳細表征和分析,主要研究結(jié)果如下:
(1)純銅在低速低載荷滑動摩擦條件下,其摩擦磨損行為隨滑動距離增加可分為3個階段,各階段具有不同的摩擦磨損機理:在跑合階段,對偶的犁溝和粘著作用,以及銅表面的嚴重塑性變形導(dǎo)致摩擦系數(shù)極不穩(wěn)定,但磨損率很小;在不穩(wěn)定摩擦階段,表面塑性變形因位錯密度增加而減弱,磨損主要由疲勞斷裂和剝層造成;在穩(wěn)定摩擦階段,由于近表面材料中位錯、晶界等缺陷積
3、累和變形存儲能的釋放,氧化磨損為主要磨損形式。
(2)低速低載荷滑動摩擦條件下,純銅磨損亞表面出現(xiàn)了由塑性變形、剪切局部化產(chǎn)生的等效應(yīng)變梯度所決定的層狀結(jié)構(gòu),厚度隨滑動距離增加而加厚。層狀結(jié)構(gòu)晶粒是沿滑動方向逐漸扭轉(zhuǎn)或最終平行于滑動方向的,純銅晶粒被細化,形成納米摩擦層。
(3)在低速低載荷滑動摩擦條件下,隨滑動距離增加,穩(wěn)定納米摩擦層的形成,氧化銅的潤滑作用,以及對偶球上銅的轉(zhuǎn)移量的減少,對提高材料的耐磨性具有至關(guān)
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