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미스터리적인 미세 움직임 (부식)

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미스터리적인 미세 움직임 (부식)

지난 주에 이어서 오늘 저는 미세 역학성 부식성 마모를 소개하고 싶습니다. 영어 이름: Fretting입니다.

전문

마이크로 모션 (당연성) 마모의 도입은 주로 이전 작업 경험에 기반합니다. 예를 들어 두 구성 요소 사이에 명백한 상대적 움직임이 없더라도,접촉 표면에 여전히 마모가 발생합니다.비록 두 구성 요소는 간섭 장치로 장착되어 있으며, 베어링 외곽 고리 및 베어링 하우스에서 보이는 것과 유사한 상대적 움직임, 노화 및 부식 (rust and corrosion) 이 없어야하지만,그리고 스플라인 피트, 발생한다.

미스터리적인 미세 움직임 (부식)미스터리적인 미세 움직임 (부식)

사실, 이것들은 미세한 움직임 (부식) 의 마모입니다.

미세 손상 (성충) 은 무엇인가요?

마이크로 모션 (성화) 마모는 명목적으로 정지된 접촉 표면 사이에 발생하는 가벼운 진동 이동 (100 미크로미터 또는 그 이하) 을 의미합니다.움직임의 최소 진폭으로 인해, 윤활유는 접촉 표면에 분포할 수 없으므로 금속 표면과 직접 접촉하고 산소와 상호 작용합니다.금속 표면의 부식과 산화물 입자의 생성으로 이어집니다.이 입자들은 마찰 표면과 상호 작용하여 마모를 유발합니다. 마이크로 모션 (성충) 마모는 몇 가지 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 접촉 표면에 틈이 형성됩니다.브리넬 강도 테스트에서 발견 된 것과 비슷합니다., 그래서 그것은 또한 사이비 브리넬 틈으로 알려져 있습니다. 이러한 사이비 압력이 어느 정도 확장하면, 그들은 시작과 마이크로 균열의 전파를 유발할 수 있습니다.골절 실패로 이어질 수 있습니다.이 유형의 손상은 마이크로 피로라고 불립니다. 일상 생활에서, 마이크로 모션 (성충) 마모의 많은 전형적인 사례는 간섭 부착과 프레스 부착,회전축에 있는 베어링 하우징, 탄력적 인 결합 및 스플라인, 터빈 블레이드 및 샤프트 사이의 플레인 연결, 크레인 및 엘리베이터의 철 케이블 및 케이블, 열 교환기의 튜브 지원, 자동차 잎 스프링, 구슬 베어링,공과 경주 경로, 항공기 리베팅 및 고정 연결 등 마이크로 모션 마모는 주로 아래 그림에서 설명 된 바와 같이 다른 방향으로 자유로운 클리어로 인해 발생합니다.연결 부품의 일부 마이크로-운동 위치를 나열.

분류 마이크로 모션 모드 예제
볼트 연결 쌍방향 복합 미크로모션 (동사 + 방사선) 고정 볼트 (레일 고정 장치), 치과 이식
넥타이 연결 탕젠셜 마이크로모션, 방사성 마이크로모션 항공기 스킨 리베트
핀 연결 탕젠셜 미크로모션, 방사성 미크로모션, 회전 미크로모션 톱니 핀, 잠금 핀
스냅 연결 탕젠셜 마이크로모션, 방사성 마이크로모션 제거 가능한 스냅, 제거되지 않는 스냅

마이크로 다이내믹 (성화) 마모 메커니즘

접촉 부위의 미세 운동 (성화) 마모 과정은 복잡한 물리적 및 화학적 상호 작용을 포함합니다. 따라서,미세 운동 (성충) 의 마모 메커니즘을 설명하는 단일 통일 이론은 개발되지 않았습니다.다른 작동 조건은 다른 마이크로 모션 메커니즘에 대응 할 수 있습니다. 일반적으로, 마이크로 모션 (부식) 마모는 접착성 마모, 부식 마모,경사성 마모그러나 주요 원인은 접촉 표면의 접착점에서의 가벼운 상대적인 진동으로 인한 절단 스트레스로 인해 산화됩니다.마모와 산화 사이의 관계, 두 가지 다른 메커니즘이 제안되었습니다: 마모-산화 및 산화 마모.

부하 상태에서는 실제 접촉 중인 두 금속 표면의 튀어나오는 부분이 접착 및 용접 상태입니다. 상대적 움직임 중에 이러한 접촉 지점은 손상됩니다.금속 입자가 떨어지는경사성 마모로 인해 이러한 입자는 산화되고 더 단단한 산화물 입자는 후속 미세 경식 과정에서 경사제로 작용하여 기계적 마모 과정을 향상시킵니다.산화-후모 메커니즘에서, 상대적인 움직임에서 금속의 실제 접촉 표면의 튀어나온 부분에있는 산화물 필름은 마비되어 산화물 입자로 변하고 노출 된 신선한 금속은 재 산화됩니다.이 과정은 반복됩니다., 미세 운동 (부식) 마모를 초래합니다.미스터리적인 미세 움직임 (부식)

마이크로 다이내믹 (성화) 마모에 영향을 미치는 요인

실험 설비에 대한 테스트는 일반적으로 진동 주파수, 진폭 및 가속이 마이크로 모션 (부식) 마모에 크게 영향을 미친다는 것을 밝혀 냈습니다.진동 주파수와 가속도가 증가함에 따라 미세 운동 마모의 양은 증가합니다.그러나 진폭에 관해서는 진폭이 증가함에 따라 마모가 처음에는 증가합니다. 진폭이 특정 수준에 도달하면 일반적으로 2 ~ 3 배의 클리어런스,마모가 최고에 도달하고 진폭이 계속 증가함에 따라 감소합니다.특정 테스트 조건 하에서, 마모율은 마이크로 모션의 초기 단계에서 빠르게 증가하지만 마이크로 모션의 빈도가 증가함에 따라 느려집니다.이 현상은 마이크로 모션의 3체 이론으로 알려져 있습니다..

선술집 시간 : 2025-06-04 08:43:31 >> 뉴스 명부
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