本文標題:"微動磨損的主因是摩擦化學磨損-表面分析顯微鏡"
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微動磨損的主因是摩擦化學磨損-表面分析顯微鏡
摩擦化學作用
從實驗結果可I奠看出,在相對位移ARs較小,同時試樣寬度較
大的情況下,摩擦副材料未見明顯的塑性流動,且試樣磨痕均為雙
凹形。在接觸的邊緣區,磨損較為嚴重,接觸中心幾乎沒有磨損。
這時微動磨損的主因是摩擦化學磨損。
在Ars熔深較小,但試驗寬度較大的情況下,由于微動幅度的絕對
值較大,機械活化的強度也較高,使得磨痕雖
然同樣為雙凹形態。但接觸中心的凸峰往往高出原表面,它是氧
化物及材料磨屑的堆積產物。從摩擦系數的變化,形貌分析和金
相分析可以推測其形成過程如下:最初摩擦材料表面為吸附物(污
染物)、氧化物等所覆蓋,表面相互摩擦時,摩擦系數較小。隨著摩
擦循數的增加一方面吸附物和氧化物覆蓋層被破壞,另一方面在
氧氣供應充分的日區,由于活化材料的反應而生成新的氧化物,
這些氧化物及新生表面吸附物一部分被摩擦副的運動排出接觸
區,形成典型的負前角切削磨屑形態。另一部分則被摩擦副上試
樣的運動帶入接觸區中心。排出到接觸區之外的磨屑形成層狀堆
積,而向接觸中心運動的氧化物在與摩擦副材料的接觸及相互作
用中,發生元素的互擴散,形成不完全氧化物,由于磨屑的分
散性,使氧氣在其中形成擴散通道,這樣形成氧化物和金屬磨屑的
混合物。塑性流變形態的磨屑與B區試樣表面材料的物理力學
性能、基材的接觸力學相及其摩擦氧化反應有關。試樣的主要成
份是活性很高的鈦,加上機械活化作用,有理由認為下試樣的B
區在直接與大氣接觸的時段,會形成一層氧化物,而反應熱使相鄰
基材硬度強度降低。同時增強了元素在基材中的擴散。氧化鈦的
硬度遠大于基材硬度,這相當于軟基材上的硬薄層,在外載作用下
的失效,即硬表層由于基材的塑性變形而隨之破裂。考慮到Ti02
有一定的粘韌性,碎裂而形成的磨屑相互粘著形成圖
所示磨屑形態
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