陶瓷材料的磨粒顆粒微觀分析圖像顯微鏡
工程陶瓷和脆性固體材料在燧石和碳化硅磨料上的磨損和壓痕特
性。并且試圖評價塑性變形和斷裂在磨損過程中的作用, 以及確定
機械性能對磨損的影響。研究表明,對不同的材料和不同的磨損工作
條件,控制材料遷移速率的機理也不同。斷裂機理可以使材料遷移速
率十倍于塑性變形機理。 當磨料的壓痕深、磨料尖銳度大和材料的
斷裂韌性與硬度的比值低時,斷裂機理處于支配的地位。磨損和機械
性能之間不存在簡單的關系,但是硬度高、斷裂韌性高以及斷裂韌性
與硬度的比值高的材料,其磨損通常也是低的。
由子陶瓷材料具有有用的綜合性能,例如硬度、剛度、低的密度
、高的強度和耐火度等,這種材料在工程上的應用越來越多。一種重
要的應用是在遭受磨粒磨損的零部件上。雖然有一些陶瓷材料的磨粒
磨損數據,而脆性材料的磨損機理還沒有充分研究過。
脆性材料的機械性能對試樣尺寸和試驗數值是由顯微維氏金剛石
棱角錐的壓痕來測荷所產生的滑動磨損相似,這個載荷與磨損牛頓相
近,在1牛頓到50牛頓的載荷下,已所測定的硬度和斷裂韌性與壓痕載
荷無關。
材料用金相試樣拋光法拋光后,在賴克至少試驗三個壓痕,在大
多數場合下試驗五壓痕帶有明顯的表面裂紋,這些裂紋從壓痕的一個
壓痕,裂紋平面垂直于試樣表畫的為條件是很敏感的。因而硬度H和斷
裂韌性K。的定,壓痕的應力狀態與一個約1.5牛頓的壓頭載試驗中所
加到磨料顆粒上的估計的最高載荷1.2做了有限的幾個載荷的壓痕試
驗