Cтраница 2
Такой подход определяет возможность построения физической модели нормального трения и износа для выбора общих критериев оценки износостойкости и антифрикционности и разработки методов управления процессами трения и износа. В основу этой модели положены представления о едином дислокационно-вакан-сионном механизме схватывания и окисления. Модель может быть представлена четырьмя этапами: I - пластическая деформация ( текстурирование), II - структурная и термическая активация металла, III - образование вторичных структур, JV - разрушение вторичных структур. [17]
Выше было показано, что окисление при нормальном трении характеризуется большими и неограниченными перемещениями. При этих условиях возникает вполне устойчивый стационарный процесс текстурирования, образования вторичных пленок и их разрушения. При малых и сверхмалых перемещениях в условиях реверса тангенциальных нагрузок и при динамическом их приложении, что имеет место при фреттинге, о текстурировании, образовании защитных окисных пленок и о стационарности процесса не может быть и речи. Кроме того, условия при малых перемещениях ухудшаются наличием неудаляемых продуктов износа в зоне контакта. Не случайно поэтому, что фреттинг-процесс никогда не возникает при перемещениях, больших определенной критической величины, необходимой и достаточной для установления динамического равновесия процессов образования и разрушения вторичных защитных структур. [18]
Из этих результатов следует, что при внешнем нормальном трении почти вся работа сил трения трансформируется в теплоту. Таким образом, главными составляющими силы трения являются связи Ть и Т3; работа пластического деформирования при нормальном трении Г4 в соответствии с принципом минимизации толщины пластически деформируемого слоя 151 ] незначительна; остальные составляющие Тд, Т10 пренебрежимо малы. В диапазоне нормального граничного трения наблюдаются приблизительно линейные зависимости силы трения от нормальной нагрузки, причем коэффициенты пропорциональности связаны с упругими свойствами металла и граничного слоя, а его рассеяние определяется работой текстурирования, диспергирования и внешней диссипации. [19]
![]() |
Структура металла в зоне трения. [20] |
Диапазон нагрузок и скоростей скольжения, в котором имеет место нормальное трение, зависит от физико-химической активности среды и температуры. [21]
Режим стационарного установившегося изнашивания ( разрушения), принято называть нормальным трением. Ему соответствует минимальный, хотя и немалый износ. Обмен металлами в мой теории не предусмотрен: металл неотвратимо уносится в поверхностей я не возвращается. [22]
Толщина белых слоев превышает толщину вторичных структур, образующихся в процессе нормального трения и износа. По-видимому, проникновение образующейся новой структурной составляющей имеет диффузионный характер, активированный пластической деформацией при температурах ниже температур термических превращений. [23]
При этом дискретная шероховатая модель Адировича - Блохинцева далека от реальной картины нормального трения и полученные ими зависимости не выполняются. [24]
Крупнейшим недостатком существующих представлений о природе внешнего трения является отсутствие разделения процесса на нормальное трение и сопротивление перемещению при всевозможных видах повреждаемости поверхностей контакта. [25]
Приведенная зависимость справедлива только в диапазоне давлений, скоростей и параметров трения, соответствующих нормальному трению. Очевидно, что количественное описание сил трения имеет смысл только в этом диапазоне. [26]
Локализация пластических деформаций в тончайших поверхностных слоях является одной из причин минимизации скорости износа при нормальном трении. Это объясняется тем, что разрушение достигается только после предельного упрочнения всего разрушаемого слоя ( текстурирования) и насыщения агрессивным компонентом среды. [27]
Лишь в некоторых случаях ( при скорости резания около 5 м / мин) при резании в высоком вакууме интенсивность изнашивания оказалась сравнимой с интенсивностью - условиях нормального трения. [28]
![]() |
Характеристики нормального и патологических процессов трения. [29] |
Как показывают многосторонние исследования с использованием различных методов анализа ( газового химического, металлографического, рентгеноструктурного, электронографического, электронно-микроскопического, термографического, изучения электрохимического потенциала, исследования в вакууме и газовых средах различных пар [3, 41, 44, 48, 51, 71]), нормальное трение всегда связано с определенным процессом трансформации и износа поверхностей. [30]