Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 316 317 318 319 320 321 322... 339 340 341
|
|
|
|
4.9. Радиационное упрочнение Взаимодействие высокоэнергетических электронов с метал лами характеризуется появлением интенсивного теплового и рентгеновского излучения, возникновением вторичной электрон ной эмиссии, механическим давлением электронного потока, созданием в объеме радиационных дефектов и т.д. Это отражается на физико-механических свойствах материа ла. Во время облучения чистых металлов наблюдается обычно существнное повышение предела текучести, в меньшей степени -твердости и понижение таких характеристик, как ударная вязкость и относительное растяжение до разрушения. С увеличением плотности потока электронов и их энергии, т.е. при наличии терморадиационных эффектов, изменения физико-механических свойств материалов становятся еще более значительными. Таким образом, импульсное облучение отожжнной стали при охлаждении способствует интенсивной закалке, в облучение закаленных образцов вызывает отжиг, для реализации которой i в обычных условиях требовалось бы времени в десятки pa:i больше. Облучение интенсифицирует различные физико-химические поверхностные процессы: химическую, адсорбционную, каталити ческую активность поверхностных слоев. Все вместе это должно влиять на трибологические процессы, протекающие в контактах сопряженных деталей машин. При наличии различных покрытий импульсный поток элект ронов с энергией более 1,6 • I0"13 Дж вызывает прогрей приповерхностных слоев материалов и ускоряет диффузионные процессы на границе разнородных сред. Облучение покрытий вызывает снижение коэффициента трс ния и стабилизацию его значений во времени. Фрикционные испытания материалов показали улучшение трибологических характеристик покрытий, а износостойкость повысилась в 4-6 раз. В определенных условиях облучение некоторых твердых смазочных материалов может привести к значительному умень шению сил трения. При бомбардировке ускоренными атомами гелия поверхности дисульфида молибдена интенсивно очищается от влаги и стано вится структурно более упорядоченной благодаря лучшей ори ентации поверхностей кристаллов. Значительно влияние облучения на полимеры. Под действием ионизирующих излучений в них образуются различного ролл 642 активные промежуточные частицы свободные радикалы, ион-радикалы, молекулярные и осколочные ионы: возбужденные молекулы и т.д. , которые вызывают дальнейшие химические превращения. Вследствие вторичных химических свойств полимера. Наряду с химическими происходят структурные превращения, в результате которых изменяется степень сшивки, степень кристалличности и т.д. Ионизирующее облучение влияет на реологические свойства полимера уменьшалось внутреннее трение и тем самым повышалась надежность при циклических нагрузках. Разработан способ снижения трения и адгезии резин, заключающийся в радиационно-химической прививке на поверхность резины тонкого слоя (от монослоев до 50 мкм) антифрикционного вещества, например политетрафторэтилена. Обработке подвергались различные резины на основе каучуков. Радиационное упрочнение армко-железа, меди и алюминия более значительно по сравнению с упрочнением сплавов на их основе, что позволяет сделать вывод о стабилизирующей роли атомов примесей при облучении материалов. При выборе материалов для работы в условиях нейтронного облучения следует отдать предпочтение парам из нормализованных видов стали или чугуна в литом и отожженном состояниях и медным сплавам с малой окисляемостью. При облучении материалов нейтронами протекает одновременно два процесса: упрочнение вследствие образования дефектов, затрудняющих движение дислокации при деформации металла, и разупрочнение, вызванное изменением свойств границ кристаллов. С увеличением выдержки под облучением число радиационных дефектов в материале растет, что и приводит к преобладанию процесса упрочнения. Нейтронное облучение влияет на триботехнические характеристики порошковых материалов: Баббит БКА; БрОЦС-6-6-3; железо пористое; железо пористое, пропитанное серой; ЖГр-3; ЖЦс-4; ЖДс-7,5; ЖГр-2-Д-2. В результате нейтронного облучения увеличилась твердость (на 20-30%) и износостойкость материалов. Наиболее высокая износостойкость материалов была отмечена на образцах из сплава ЖХр-2-Д-2, а наибольшее повышение этого параметра (в 2-4 раза) у пористого железа. Наилучшие результаты получены на покрытиях из боридов и карбидов хрома. Их износостойкость была в 4-5 раз выше, чем стали 12Х18Н9Т, при коэффициенте трения скольжения 0,3-0,5. 643
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 316 317 318 319 320 321 322... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |