西安石油大學(xué) 機械工程學(xué)院 王 凱
沖蝕磨損是指金屬表面與流體之間因相對運動而導(dǎo)致金屬表面損壞的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象廣泛存在于很多行業(yè)中,是導(dǎo)致設(shè)備損壞的一個重要原因。本文,筆者總結(jié)了影響材料沖蝕磨損的主要因素,以供參考。
入射角也叫攻角或沖擊角,是指靶材表面與入射粒子軌跡之間的夾角。流體作用于靶材表面時,同時具有水平和垂直分量,水平分量會對靶材造成切削損傷,垂直分量會對靶材造成撞擊或沖擊損傷。研究表明,韌性材料和脆性材料在沖蝕過程中隨沖擊角的變化表現(xiàn)出不同的沖蝕規(guī)律。塑性材料在沖擊角為15°~ 30°時出現(xiàn)最大沖蝕率,脆性材料的最大沖蝕率出現(xiàn)在沖擊角為90°時,其他材料的沖蝕率則介于塑性材料和脆性材料之間。沖蝕率和沖擊角之間的關(guān)系可用式(1)表示。
式(1)中,ε為沖蝕率,n,A*,B*為常數(shù)。當材料全部為脆性磨損時,則A*=0;當材料全部是韌性磨損時,則B*=0。當α>α0時,α=π/2α0。當沖擊角α=0°時,主要是韌性磨損;沖擊角度α>0°時,主要是脆性磨損;改變式中A*,B*值便可滿足要求。
粒子只有以大于某一速度作用在材料上面,才會發(fā)生沖蝕磨損,這個速度就是引發(fā)沖蝕磨損的最小速度。粒子速度小于這個最小速度時,粒子和材料之間僅發(fā)生彈性碰撞;粒子大于這個最小速度時,則粒子沖擊速度與沖蝕率的關(guān)系可用式(2)表達。
式(2)中,V為粒子沖擊速度,n為常數(shù)。一般材料在沖擊角較小時,n為2.2~2.4,沖擊角為90°時,n為2.55;陶瓷材料的n值在3左右。資料表明,粒子的沖擊速度和材料的最大沖擊角之間不存在一定關(guān)系,即粒子沖擊速度對材料的沖蝕磨損機制無影響。
當粒子粒徑在某一范圍內(nèi)時,塑性材料的沖蝕率和粒徑呈線性關(guān)系,但當粒徑增加到一個峰值(M)時,塑性材料的沖蝕率則會保持穩(wěn)定不再發(fā)生變化,M值會隨著沖蝕磨損工況而發(fā)生變化,不同材料的M值也不相同。這種現(xiàn)象叫做作“粒度效應(yīng)”。有關(guān)粒度效應(yīng)的形成有很多種解釋,主要包括應(yīng)變率的影響、表面晶粒尺寸的影響、氧化層的影響、變形區(qū)大小的影響等。但目前較為普遍的一種解釋為:材料基體被一層很硬的薄層包裹著,當粒子粒徑很小時,粒子無法穿透這層薄層,當粒徑大于M值時,粒子就能穿過這層硬質(zhì)層直接作用在材料基體上,從而發(fā)生沖蝕磨損。
但當材料為脆性材料時,其沖蝕率會隨著粒徑的增大而一直增大。
在實際工況中,流體中有很多粒子對材料進行沖擊,不可能是一個粒子,因此,粒子在流場中的分布也相當重要。有試驗證明,粒子分布對脆性材料的沖蝕率有明顯影響,但對塑性材料的影響目前還沒有研究。
一般來說,多角粒子比球狀圓滑粒子的沖蝕破壞能力要強。在沖擊角為45°的情況下,對于同一種材料,圓滑粒子的沖蝕能力約為多角粒子的1/4。在沖蝕磨損材料時,這兩種粒子的表現(xiàn)行為也不相同:多角粒子是犁削方式,球狀圓滑粒子為切削方式。多角粒子的沖蝕率主要其受寬長比和周長的平方與面積之比的影響。
應(yīng)根據(jù)粒子硬度和材料表面硬度之比(HP/Ht)來判斷粒子硬度對沖蝕磨損的影響。根據(jù)比值,可將塑性材料的沖蝕率分為兩種情況:比值大于1.2時,沖蝕率隨比值的增大而增大,增大到一定程度后趨于飽和;比值小于1.2時,沖蝕率隨比值的減小而減小。研究表明,粒子硬度和材料表面硬度比為1時,材料沖蝕率會大幅度減??;粒子硬度小于材料硬度時,粒子在沖擊材料時會發(fā)生破碎。
材料硬度對沖蝕率的影響很大,但并不是材料硬度越高,其抗沖蝕能力就越強,如陶瓷材料的硬度非常高,但它的抗沖蝕性能就較低,只有在粒子動能很小時,陶瓷材料才表現(xiàn)出較好的抗沖蝕性能。
Manish Roy等人對單相金屬、多相金屬以及合金分別進行硬化以后,對它們進行沖蝕磨損試驗,最終得出以下結(jié)論:在退火條件下,純金屬的沖蝕率會隨著硬度的增加而增加;其他硬化方法,如細化晶粒、固溶、冷加工等,都不能提高純金屬材料的抗沖蝕能力;馬氏體硬化、沉淀硬化、彌散強化等方法也不能明顯提高多相合金的抗沖蝕性。
沖蝕磨損是一個非常復(fù)雜的過程,不能按單一因素去考慮各種材料的抗沖蝕性能。生產(chǎn)中,應(yīng)綜合考慮內(nèi)外因素,并結(jié)合實際工況,通過模擬實際環(huán)境,最終確定所需材料或者開發(fā)出更耐沖蝕的材料。