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正文:
腐蚀几乎所有的物质(除了一些贵金属,如金、铂等)都会在正常的环
境中发生腐蚀。最常见的腐蚀是氧化。多数物质都会与空气或水中的氧发
生反应从而形成氧化物。有些材料.比如铝,只要它的氧化表层不被破坏,
氧化就会被阻止。铝在空气中形成氧化层,氧化层逐渐增加到0.02 μm的
厚度。这时候,氧化反应会终止.因为致密无孔的氧化铝薄膜会将铝基体密
封,阻止其与空气中的氧接触(这就是阳极氧化的原理,使得铝材在服役前
,就在表面上生成了一层均匀、可控厚度的氧化铝层)。但对于铁的合金,
却会形成不连续的、多孔的氧化层,并且氧化层极易自我剥落导致新的墓
体材料暴露出来。所以氧化反应会一直进行,直到所有的铁转变成氧化物
。另外,高温会大大加快所有化学反应的速率。
腐蚀磨损是指处于化学腐蚀的环境下,由于两个摩擦副间的滑动或者
滚动接触引起的表层的机械破坏。这种表面接触会破坏氧化膜(或者其他腐
蚀膜),从而使新基体暴露在活性元素中.加快腐蚀速率。如果化学反应的
产物(比如氧化物)又硬又脆,产物的剥落物就会成为摩擦界面间的离散颖
拉,形成其他形式的磨损,比如擦伤。图7-8给出了腐蚀磨损的磨损系数。
有些金属的反应产物如金属氯化物、磷酸盐、硫化物,它们比金属基
体软.也不脆。这些腐蚀产物能作为有益的杂质,通过阻碍金属粗糙表面的
粘附起到减少枯着磨损的作用。这就是在极压油中添加包含抓、硫或其他
反应元素的复合物的原因。这种方法可以使一些金属表面由原来容易发生
极快、破坏性的枯着磨损转变为比较慢的腐蚀磨损,比如轮齿和凸轮,因
为它们高副的几何结构润滑条件下呈现较差的状态。腐蚀疲劳
讨论了机械断裂和疲劳失效的机理,并简略和多次提到了腐蚀疲劳或应
力腐蚀现象。腐蚀疲劳的机理尚未完全明确,但是它产生的后果的实际证
据却是很明确的。当某零件在腐蚀环境中受到压应力时,相比于单一的应
力作用或腐蚀过程,腐蚀会加快,失效也会加速。
静态应力的存在足以加速腐蚀过程。应力和腐蚀联合作用下会产生一
种协同效应,材料有应力的腐蚀比无应力的腐蚀会更迅速。这种静应力和
腐蚀复合作用的状态称为应力腐蚀。如果某零件处于腐4环璧下,还受到周
期性应力作用,零件中的裂纹生长会比单一条件下更快,这就称作腐蚀疲
劳。应力循环的频率(相对于循环次数)在无腐蚀环境下对裂纹的生长没有
不利的影响,但是在腐蚀环境下却有影响。当在拉伸应力作用下,较低循
环频率会使腐蚀介质花较长时间才能作用到应力集中的裂纹尖端,并持续
增加裂纹扩展率。
出自http://www.bjsgyq.com/
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