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  有理论认为粘附磨损是在外力作用下,摩擦接触的表面间材料原子键的形成(显微熔接)和分离过程外力作用下材料原子间的相互作用是主要的。由于摩擦副之間的真正的接触只发生在微凸体的微观接触面上所有微观接触面的总和构成的真实接触面积只是名义接触面积的一个很小部分,因此在嫃实接触面积内具有很大接触应力这些应力由于切向的相对运动还会强化,以致受到负荷作用的微凸体发生弹性或塑性变形这样,若表面上的吸附层和反应层遭到破坏使暴露在表面的原子键联结(强短程表面力的作用)得到加强。

  当摩擦副发生相对运动时这种原子键又被撕开,为此所需要的力及能量是粘附摩擦的起因磨损的产生则是由于原子键联结并不一定都在原始微观接触处断开,而有可能在摩擦副中较弱方的表面层附近断开结果发生材料从摩擦副一方到另一方的转移,经常形成松脱的磨粒在不同的摩擦副中,两种材料的微粒都可能出现但软材料可能产生更多微粒,而且磨粒尺寸一般大于硬材料的磨粒出现硬材料磨粒的原因是材料表面存在缺陷和裂纹,局部区域的强度降低当硬材料的低强度区域与软材料的高强度区域碰撞时,就会产生硬材料碎片另外,经过反复加载和卸载循環粘附在硬表面上的转移材料发生脱落时,也可能连带硬材料一并脱落形成碎片

  粘附磨损使摩擦副表面的几何形状发生变化,从咣学显微镜下可以看到表面擦伤、划伤、材料转移、咬死焊点和疲劳点蚀等磨损形态按照摩擦表面损伤程度可划分为五类粘附磨损。

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参考资料

 

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