Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Химмотология в 3 ем.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
7.96 Mб
Скачать

2.4.2 Виды изнашивания поверхностей деталей

Изнашивание – разрушение поверхностного слоя сопряженных деталей узлов и механизмов при трении, возникающем при перемещении сопряженных трущихся поверхностей. Более широкое понятие имеет – износ – изменение размеров, формы, массы детали или состояния ее поверхности вследствие остаточной деформации от постоянно действующих нагрузок либо разрушения поверхностного слоя от трения. [6].

Различают следующие виды износа: абразивный (механический), молекулярно-механический и коррозионно-механический.

Механический (абразивный) износ происходит при сопряжении рабочей поверхности деталей с твердыми телами, которые могут царапать или резать. Например, износ зеркала цилиндра двигателя от наличия кварцевых частиц пыли во всасываемом воздухе.

Молекулярно-механический износ характеризуется выравниванием частиц рабочих поверхностей в результате их налипания и наволакивания, а так же переносом металла с поверхности одной сопряженной детали на поверхность и приповерхностный слой другого.

Коррозионно-механический износ происходит, когда трущиеся поверхности сопряженных деталей находятся в агрессивной среде(кислотной или щелочной), которая химически воздействует на них, в результате чего наряду с механическим происходит коррозионный износ.

При эксплуатации лесных машин износ деталей узлов и агрегатов носит более сложный, комплексный характер. Например, как указывалось выше, износ гильз цилиндров двигателя и поршневых колец происходит под действием абразива, продуктов сгорания топлива, образующих агрессивную среду, а также высокой температуры и давления и кислорода воздуха.

Существует зависимость между изнашиванием и износом, определяемая формулами:

,

где

Vи

- скорость изнашивания;

и

- износ, мкм;

t

- интервал времени, в течении которого возник износ.

,

где

Jн

- интенсивность износа;

l

- линейная величина, на которой происходило изнашивание.

Величина, обратная скорости или интенсивности изнашивания, характеризует свойство материалов деталей узлов и механизмов лесных машин «противостоять» этому процессу и называется износостойкостью.

В общем случае изнашивание является случайным процессом, однако этот случайный процесс имеет особенность: так как по времени износ возрастает, то его зависимость от времени И(t) носит детерминированный характер. С другой стороны, из-за многообразия и случайного характера значение износа в каждый момент времени – случайная величина.

Наиболее подробно вопросы механизма трения, износа поверхностей движущихся деталей, находящихся в контакте и влиянии смазки рассматриваются в трибологии.

2.5 Понятие о трибологии

Трибология – наука об изучении явлений и механизмов трения, смазки и износа поверхностей движущихся сопряженных пар деталей узлов и механизмов машин и механизмов [14]. Промышленное значение этой науки состоит в увеличении срока службы машин и механизмов, и достижения максимального ресурсосбережения.

В задачи трибологии входят: исследование и анализ трения и износа; анализ и оценка трибологических разрушений; разработка технических условий по использованию материалов смазок и конструктивному исполнению узлов и механизмов машин; рекомендации по выбору оптимальных характеристик машин; оценка долговечности машин, разработка и выбор новых материалов и смазок.

При движении сопряженных пар деталей между ними возникает трение. По немецкому стандарту DIN50281, трение движения – трение, находящееся в относительном движении [14].

При трении сопряженных пар возникает сила трения : сила сопротивления при относительном перемещении одной детали по поверхности другой. Сила трения характеризуется коэффициентом трения (или фактором трения), который есть отношение силы трения к нормальной силе, прижимающих сопряженные детали друг к другу.

На практике регулируют следующие виды трения: трение скольжения, трение качения и сочетание этих двух видов трения.

В многих случаях действие процессов трения в элементах машин нежелательно, т.к. приводит к повышенному износу трущихся деталей, повышенному расходу энергии, нагреву и изменениям характеристик контактирующих материалов. В ряде случаев трение является необходимым условием для нормальной работы механизмов, например, в тормозных механизмах, сцеплениях, где требуются создание определенных условий трения.

В соответствии с DIN №50323 трибология включает в себя фундаментальные и прикладные науки, изучающие взаимодействие контактирующих поверхностей деталей по условиям различного вида трения и износа, а также применения смазочных материалов. Отсюда можно сделать вывод, что трибология тесно связана с химмотологией и может являться ее составной частью.

Практическое использование трибологии называется триботехнология, которая включает в себя следующие понятия: трибологические напряжения и повреждения (DIN №50323).

Трибологические напряжения – это напряжения возникающие в детали при контакте ее с другой движущейся деталью.

Трибологические повреждения – это повреждения, являющиеся следствием возникновения трибологических напряжений, помимо повреждений, вызванных износом, которые приводят к разрушению материала деталей узлов и механизмов машин.

В результате трибологических напряжений происходит постепенное отделение частиц с поверхностей сопряженных пар деталей в процессе движения. Этот процесс называется - изнашивание, которое характеризуется образованием частиц металла, а также изменениями в материале и поверхностных слоях детали, которая подвергается воздействию трибологических напряжений. Такого рода изнашивание, как правило, ухудшают функциональность узла или механизма (за исключением процесса приработки деталей в период обкатки).

Изнашивание может рассматриваться, как трибологическая система. Не существует специального параметра для оценки «сопротивления износу» как это имеет место, например, при оценке прочности, где существует предел прочности при растяжении материала и т.д. Трибологическая система включает в себя: контактирующие детали, смазку между ними; свойства деталей; взаимное влияние их друг на друга.

Трибологическая система, учитывает комплексное воздействие таких факторов, как усилие, скорость, температура на сопряженные детали в период движения.

В соответствии со стандартом DIN №50320 изнашивание может быть: при взаимодействии двух твердых тел (износ при скольжении, при качении, от вибрации); при взаимодействии твердого тела и жидкости (кавитационный износ). Износ проявляется в виде изменений поверхностных слоев трущихся деталей во время движения включает: адгезию; абразивное изнашивание, усталость поверхности, сопряженных деталей; трибо – химические реакции.

Адгезия – это образование и разрушения поверхностных связей (на атомном уровне). Перенос материала деталей наблюдается, когда это разрушение касается пограничного слоя сопряженных деталей. Процесс адгезии начинается на молекулярном уровне, но может и расшириться до таких величин, что будут наблюдаться явления «липкости» металла поверхности сопряженных деталей, которые приводят к задирам их поверхности.

Абразивное изнашивание – это разрушение поверхностей сопряженных пар деталей, находящихся в относительном движении, в результате взаимодействия с твердыми частицами.

Усталостное разрушение поверхности сопряженных пар деталей возникает под действием различных трибологических нагрузок (например, ударные, при качении со скольжением, кавитации) приводит к возникновению поверхностных напряжений, что приводит к отделению частиц износа от поверхностей деталей.

Трибо – химические реакции приводят к возникновению трибологических напряжений, в результате химических реакций между трущимися деталями, смазочной пленкой, находящейся между ними, и окружающей средой. В конечном итоге это приводит к усталостному разрушению поверхностей сопряженных пар деталей (изнашиванию). [14,20].

Количественные показатели износа непосредственно или косвенно отражают те изменения, которые оказывают влияние на форму или массу изнашиваемой детали (DIN №50321).

Одним из показателей износа является – коэффициент износа (k).

Коэффициент износа – это показатель интенсивности изнашивания, определяемый по формуле:

,

где

k

- коэффициент износа, мм3/Н·м;

Wv

- объемный износ, мм3;

F

- сила прижима, сопряженных деталей, Н;

S

- расстояние скольжения поверхностей сопряженных деталей, м.

Для получения информации о механизмах, вызывающих изнашивание или разрушение деталей узлов и механизмов машин (например, лесных машин) проводится топографический и металлографический анализ материала деталей в зоне трибологического контакта. Эти исследования позволяют также получить данные, относящиеся к процессам, связанным с изменениями в характеристиках смазочного материала (моторные, трансмиссионные масла, пластичные смазки, гидравлические жидкости).

Для уменьшения трибологических свойств деталей узлов и механизмов машин, и машин в целом, проводятся мероприятия по замедлению изнашивания их. К ним относятся: изменения конструкций деталей узлов и механизмов машины; улучшение трибологических свойств материалов, их которых изготовлены детали машины; выбор смазочных материалов и оптимальной системы смазки.

Изменения конструкций деталей узлов и агрегатов машины включают: совершенствование топографии их поверхности (сопрягаемой части); снижение контактных давлений за счет увеличения отношения площади контакта и общей площади поверхности детали; упрочнение поверхности контакта; улучшение реологических свойств смазочного материала.

Улучшение трибологических свойств материалов для изготовления деталей может быть достигнуто путем механического упрочнения их поверхностного слоя; термообработкой и легированием их поверхностного слоя; применением химико-термических способов обработки; нанесением покрытия гальваническим или химическим путем; повторной поверхностной наплавкой; нанесением защитного металлического слоя; применением физических или методов охлаждения на контактной поверхности деталей паров сплавов, например, паров TiN, TiC и т.д. Таким образом имеется широкий диапазон возможных способов применения трибологии обеспечивающих выполнение требований к материалам деталей и узлов и агрегатов, например, лесных машин.

Выбор смазочных материалов и оптимальной системы смазки оказывает определяющее влияние на трибологические свойства материала сопряженных деталей. Поэтому выбор удовлетворяющего материала позволит уменьшить изнашивание сопряженных пар деталей, повысить их долговечность, и в конечном итоге повысить эффективность работы машин (например, лесных машин).