《表2 纯灰铸铁和原位TiC颗粒增强铁基复合材料的体积磨损量》

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《TiC含量对铁基复合材料力学性能及耐磨性能的影响》


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式中,φ是磨料与样品表面的剪切角。当FN不变时hc与H成反比关系,即材料硬度越大,其表面的磨损犁沟越浅,耐磨性能越好。从图6a可见,当Al2O3磨料经过纯灰铸铁表面时,由于纯灰铸铁的硬度小于Al2O3磨料,故在纯灰铸铁表面留下较深、较宽的犁沟和较为尖锐的切削痕迹。从图6b~d可见,磨损表面的犁沟随着原位Ti C增强体含量的增加逐渐变浅,说明原位合成的Ti C增强体抵挡了Al2O3磨料的磨损,从而提高复合材料的耐磨性能。但是当原位Ti C增强体的含量继续增加时,复合材料的表面又出现了许多的剥落坑(见图6e),这些掉落的颗粒增大了复合材料的体积磨损量,使复合材料的耐磨性能降低。图6的磨损形貌反映出的结果与表3中相对耐磨系数所反映出的结果相一致,也就是当复合材料的β越大时,对应磨损表面的犁沟较浅,剥落也较少,反之,在磨损表面的犁沟较深、较宽。