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破碎壁、轧臼壁的磨损分析

  • 发布日期:2016-09-23
  • 摘要:H系列圆锥破碎机是以挤压破碎为主,兼有弯曲和冲击研磨作用破碎物料。因此,破碎壁、轧臼壁的磨损主要属于磨料磨损。在磨粒磨损过程?#26800;?#33268;塑?#22278;?#26009;磨损的两个重要机制是形成犁

    H系列圆锥破碎机是以挤压破碎为主,兼有弯曲和冲击研磨作用破碎物料。因此,破碎壁、轧臼壁的磨损主要属于磨料磨损。

    在磨粒磨损过程?#26800;?#33268;塑?#22278;?#26009;磨损的两个重要机制是形成犁沟和显微切削,前者是当磨料颗粒压人材料表面并滑动时将材料挤向两侧隆起形成犁沟,犁沟形成的初期材料并不因形成犁沟而被去除,但隆起部分再?#38180;?#25380;压变形中会形成“飞边”产生疲劳剥离或形成二次切削而被去除。后者是硬的磨料颗粒对软的材料基体产生如刨削一样的切削过程,形成一次切削。犁沟两侧材料被挤压隆起的过程中,该局部的材料承受着不均匀的塑性变形,有人将?#20204;?#22495;分为三个形变区,即最表层的机械混合层、亚表层的高应变区以及晶粒拉伸区,并认为磨削主要形成于第一、第二区域。因此如果材料基体在外应力作用下形变阻力小,加工硬化能力低,受力硬化响应慢,则在材料表面隆起的高应变区范围将扩大,在?#38180;?#24418;变中就容易产生宽的“飞边”加速材料的磨损。流变抗力高、受力硬化响应较快的材料则相应在犁沟两侧产生较小的流变,再次形变中难于形成宽的“飞边”磨损相应降低,这表明提高材料的基体性能对于提高耐磨性有着重要意义。而弥散存在于基体中的硬?#23454;?#20108;相颗粒将有效提高材料的切削阻力,因此提高了材?#31995;?#25239;显微切削的能力而使耐磨性提高,所以高锰钢合金化的设计应该综合考虑提高基体性能和提供合理的第二相强化机制两方面的因素。

    圆锥破碎机配件的磨损及更换:标签: 破碎机筛条(5) 圆锥破碎机耐磨配件(29)

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