Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теории газовой эрозии

В пятидесятых годах К. К. Снитко и др. предложили так называемую окислительную теорию — одну из разновидностей химических теорий газовой эрозии. Согласно этой теории главная причина эрозионного разрушения металлов состоит в. окислении железа (и выгорании углерода) и других элементов, окисляющихся легче железа, под воздействием прямого окисления свободным кислородом, а также при непрямом окислении посредством находящихся в газах двуокиси углерода и паров воды. Эти выводы были основаны на результатах исследования механизма и кинетики процесса разложения пороха при высоких давлениях.  [c.442]


ТЕОРИИ ГАЗОВОЙ ЭРОЗИИ  [c.46]

Рассмотренные во второй главе теории газовой эрозии и элементы общей теории эрозионного износа, а также изучение факторов, влияющих на сопротивление материалов эрозионному износу, проведенное в четвертой главе, позволили составить современное представление о процессе газовой эрозии. Этот процесс избирательного выплавления межкристаллического вещества и отдельных более легкоплавких структурных составляющих под влиянием термического действия горячих газовых струй с учетом динамического, химического и, по-видимому, электростатического воздействия потока, может быть ослаблен или полностью локализован. Для этого могут быть использованы следующие основные направления применение новых эрозионностойких материалов, разработка оптимальных конструкций и назначение рациональных режимов эксплуатации.  [c.174]

Таким образом, основным выводом из рассмотрения физических теорий эрозионного износа следует считать вывод о преобладании термического фактора в процессе горячей газовой эрозии, причем основой механизма разрушения является вымывание или сдувание струей газов расплавленного или размягченного и потерявшего сплошность вследствие наличия мелких трещин термической усталости поверхностного слоя металла.  [c.52]

Согласно химическим теориям газовой эрозии поверхность металла, омываемая горячими газами под давлением, претерпевает как структурнохимические (под действием окисления, цементации, азотирования), так и механические изменения, следствием чего является разрушение тонкого поверхностного слоя металла.  [c.442]

Таким образом, из рассмотрения химических теорий газовой эрозии следует общий вывод о том, что поверхность металла, омываемая горячими газами под давлением, претерпевает как структурно-химические (под действием окисления, цементации, азотирования), так и механические (при газовой окклюзии и наклепе) изменения, следствием чего является разруиюние тонкого поверхностного слоя металла.  [c.49]

Разработка общей теории эрозионного износа и количественной теории газовой эрозии позволит избежать проведения дорогостоящих и длительных экспериментов и даст возможность арг1огу оценивать эрозионную стойкость вновь разработанных материалов и покрытий, а также эксплуатационную надежность перспективных конструкций.  [c.228]

В книге Эрозия и защита металлов по сравнению с первым изданием существенно расширена и переработана глава, посвященная современным методам защиты деталей от горячей газовой эрозии дополнена глава по теории эрозионных процессов и сделана попытка изложения элементов общей теории эрозионного износа увеличено количество примеров эрозионного разрушения материалов, а также расширен перечень аппаратуры и методик, используемых для изучения эрозионных процессов несколько рациональнее расположены ранее использованные и новые данные, что придало книге большую строй-Ц )СП, и Л0ГИЧ1И)СТ1. изложения.  [c.3]


В настоящее время нет окончательного обоснованного мнения о том, какими механическими характеристиками должен обладать металл для лучшего сопротивления эрозии. Этот факт может найти свое объяснение в том, что при принятии тепловой теории эрозионного разрушения, устанавливающей вынос с поверхности изделия тонкого слоя полужидкого или совсем расплавленного металла, механические свойства поверхностного слоя, по-видимому, не играют определяющей роли. Действительно, при расплавлении границ зерен или отдельных структурных составляющих, вероятно, не имеет значения, твердый или мягкий был материал, с высоким или низким пределом упругости и прочности, с большим или малым значением ударной вязкости и т. д. Однако совсем не учитывать механические свойства материала изделий, конечно, нельзя. Следует признать, что высокие характеристики прочности, при одновременной хорошей пластичности и вязкости, безусловно, способствуют лучшей работе изделий в условиях воздействия горячих газовых струй. Основным здесь является не то, какими свойствами обладает металл при комнатной температуре, а то, как эти свойства изменяются с повышением температуры и какие характеристики имеет металл при высоких рабочих температурах. Проведенные исследования показали, что, например, образцы из чистого молибдена или хрома, имеющие твердость по Виккерсу в пределах 40—50 кПммР-, при измерении в вакууме на приборе Гудцова—Лозинского в диапазоне 1050—1100° С, обладают значительно более высокой эрозионной стойкостью, чем образцы из конструкционной стали, имеющей при тех же температурах твердость 3—5 кГ/мм . В данном случае малое разупрочнение сплавов при высоких температурах способствует лучшей сопротивляемости эрозионному разрушению.  [c.146]

Теория образования, роста и захлопывания газовых пузырьков (газовая кавитация) первоначально развивалась для несжимаемой идеальной жидкости для случая одиночного сферического пузырька. Далее были уточнены уравнения динамики пузырька с учетом ежи-маемости, вязкости и теплопроводности, конечности амплитуды колебаний стенки пузырька. Наконец, в этой теории был произведен учет несферичности колебаний пузырька, в особенности вблизи его резонансных частот и при достаточно больших амплитудах звука. Было показано, что несферичность колебаний и возникновение струек жидкости у захлопывающихся пузырьков, если они находятся вблизи твердой поверхности, является одной из причин кавитационной -эрозии твердых тел. Теоретические исследования далее стали развиваться применительно к динамике паровых пузырьков (паровая кавитация), которая имеет много общего с динамикой газового пузырька, однако имеются и существенные различия.  [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин Теории газовой эрозии : [c.51]    [c.158]   
Смотреть главы в:

Эрозия и защита металлов Издание 2  -> Теории газовой эрозии



ПОИСК



Эрозия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте