+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Изменения структуры поверхности металлических материалов при трении с высокими нагрузками

  • Автор:

    Колубаев, Александр Викторович

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    1996

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    292 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СТРУКТУРА, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЮ - Ме
1.1. Анализ фаз в композициях на основе ТЮ, полученных методом СВС
1.2. Об аномальном поведении теплопроводности композиционных материалов, содержащих карбид титана
1.3. Износостойкость композитов, содержащих карбид титана
1.4. Оценка температуры на поверхности трения композиций, содержащих частицы с низкой теплопроводностью
1.5. Периодические структуры на контактной
поверхности
Заключение к 1 главе
2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
СТРУКТУР ПРИ ТРЕНИИ С ВЫСОКИМИ НАГРУЗКАМИ
2.1. Деформационные процессы на поверхности трения
2.2. Микроструктура поверхностных слоев трения
2.3. Закономерности формирования и разрушения поверхностных структур при трении в режиме

схватывания
Заключение к 2 главе
3. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
СЛОЕВ ТРЕНИЯ
3.1. Тепловое воздействие на поверхность трения с учетом колебательного характера контактирования
3.2. Механическое динамическое воздействие на поверхность трения
3.3. Механизм формирования субструктуры в предельно деформированном состоянии
3.4. Генерация поверхностных волн при внешнем
трении упругих тел
Заключение к 3 главе
4. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БОРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
4.1. Борирование, как возможный метод упрочнения поверхностей трения
4.2. Структурные особенности боридных покрытий триботехнического назначения
4.3. Изнашивание боридных слоев в условиях
трения скольжения
Заключение к 4 главе
5. ПРОЦЕССЫ ТРЕНИЯ МАКРОГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
5.1. Износостойкость композиционных материалов,
пропитанных бронзой

5.2. Структура и триботехнические свойства порошковых материалов из подшипниковой
стали ШХ15
5.3. Антифрикционные материалы каркасного типа
пропитанные бронзой
Заключение к 5 главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА

НС практически не зависит от стехиометрии, оставаясь очень высокой при всех температурах, при которых проводились испытания. В той же работе показано, что изменяется характер изнашивания в зависимости от температуры в зоне трения. При низких температурах износ обусловлен хрупким разрушением частиц карбида, при высоких - хрупкое разрушение сопровождается пластической деформацией Тд.С. Такое поведение карбида титана при трении необходимо иметь в виду при создании износостойких материалов, в которых должна присутствовать фаза, эффективно поглощающая энергию хрупкого разрушения.
Механические свойства композиционных материалов, подобных рассматриваемым нами, характеризуются, как правило, пределом прочности при изгибе и твердостью. Причем твердость в значительной мере определяет износостойкость КМ типа твердых сплавов [102]. Поэтому наряду с фазовым составом требуется знать эти характеристики. Поскольку понятие твердости для гетерофазного композита понятие условное, а определение ее зависит от метода измерений, в работе применяли метод Виккерса, который дает средние значения твердости КМ. Как показали исследования, твердость композиций сильно зависит от содержания карбида титана. Так например, твердость композиционных материалов, содержащих сталь Гатфильда и медь изменяется примерно на 1000 МПа при изменении Тл_С на 5%. Твердость КМ ТФС-Си-Ее возрастает на 2000 МПа при увеличении содержания карбида на 10%.
К увеличению твердости ведет также и рост железа (или стали Г13) в связующем материале. Необычно низкую

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.147, запросов: 967