彈塑性磨損模型中未考慮材料的微觀結構對磨損機制的影響。事實上,材料本身的顯微結構(晶粒尺寸、分布及殘余應力場等)對顆粒沖擊能的耗散直接影響材料的耐磨性能。這些已被許多研究所證實。
以上這些機理都能在一定范圍內解釋實驗現象,各自解決一部分問題,但又都有一定的局限性。根據這些機理建立的模型有一定的經驗性,為了與實際情況想吻合,在建立模型的過程中作了不少假設,因此使得所建立的模型使用范圍較窄。
陶瓷材料的沖蝕磨損機理一直是許多學者研究的課題。材料的破壞,歸根結底取決于其所受的應力狀態。為研究陶瓷噴嘴的沖蝕磨損機理,對噴嘴在磨料顆粒沖蝕作用下的應力狀態進行有限元分析。
要建立有限元分析模型,首先要確定合適的單元類型。依據陶瓷噴嘴在工作時的受力狀態,為了獲得比較高的計算精度,韓國陶瓷噴針廠家,本研究采用三維實體單元進行離散分網。將實體模型離散成若干個形狀簡單的單元 , 然后進行應力分析,利用平衡條件和連續條件,后將各個單元拼裝成整體結構。
制作陶瓷噴嘴的磨料顆粒在噴嘴內部運動時,部分顆粒將與內壁發生碰撞,嘉興韓國陶瓷噴針,這是導致噴嘴磨損的直接原因。顆粒和壁面的碰撞結果將使顆粒的運動發生變化,韓國陶瓷噴針電話,這種變化表現為兩個方面:先是顆粒動量發生變化,顆粒和壁面碰撞前后的速度大小和方向都改變了,同時和壁面在碰撞過程中的摩擦作用使顆粒的能量也發生了轉移。其次是顆粒在和壁面碰撞后其旋轉速度也有較大的增加。
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