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稀油润滑对疲劳失效的贡献

【摘要】:
动接触中的有这些重复应力都会引起疲劳失效。的影响基面内或表面下的应力,而不需要考虑的表面的直接物理接触。即使表面被厚厚的润滑剂膜隔开,也会发生疲劳失效的轴颈轴承证明了这一理论。疲劳裂纹(图6)需要形成给定数量的应力循,这意味着在机器长时间运行之前通常不会观察到疲劳裂纹微动磨损或微动腐蚀是一种具有相当实际意义的磨损。微动可以定义为“在经受少量周期性位移的接触材料的界面处发生的加速表面”。种压力配合,

动接触中的有这些重复应力都会引起疲劳失效。的影响基面内或表面下的应力,而不需要考虑的表面的直接物理接触。即使表面被厚厚的润滑剂膜隔开,也会发生疲劳失效的轴颈轴承证明了这一理论。疲劳裂纹(图6)需要形成给定数量的应力循,这意味着在机器长时间运行之前通常不会观察到疲劳裂纹微动磨损或微动腐蚀是一种具有相当实际意义的磨损。微动可以定义为“在经受少量周期性位移的接触材料的界面处发生的加速表面”。种压力配合,花键连接,轴承,铆接和螺栓连接以及其他地方都存在微动腐蚀。微动腐蚀也称为摩擦氧化,渗出,赤泥和适合腐蚀。微动磨损的一个重要影响是它稀油润滑对疲劳失效的贡献。对表面裂缝的检查表明,疲劳裂纹起源于磨损区域的边缘或边缘。微动磨损对老化的合金疲劳的影响的一个例子如图7所示。滑除非相对运动以在表面之间产生滑动,否则不会发生微动。频率在接触材料部件的较低位移频率下,微动磨损率增加。随着频率的增加,这些磨损率几不变。正常载微动磨损通常随施加载荷而增加,前提是滑动(位移)的幅度保持不变。持续时间微动磨损随环次数乎呈线性增加。温度 - 通常,微动磨损往往随着温度的低而增加。气氛 - 在空气或氧气氛中发生的微动磨损远比在惰性气氛中产生的微动磨损严重得多。稀油润滑价格