Трибология. Физические основы, механика и технические приложения. Беркович И.И - 86 стр.

UptoLike

Рубрика: 

277
новесия с материалом поверхностного слоя, то, стремясь сохранить равновесный
баланс, материал поверхностного слоя должен отреагировать повышением внут-
ренней энергии на ту же величину, которая высвобождается при деструкции мо-
лекул смазочного материала за счет взаимодействия поверхности с активными
радикалами.
Как оказалось, действительно, в ходе деструкции смазки при трении на кон-
тактирующих поверхностях происходит реакция активных центров (ион-
радикалов) металла с продуктами распада молекул смазочных материалов, что
модифицирует материал поверхностного слоя и изменяет его энергию активации.
Таким образом, энергию активации деструкции смазочных материалов U
0
см
можно оценить как абсолютную разность между значениями энергии активации
разрушения немодифицированного U
0
и модифицированного U
0
мод
материала по-
верхностного слоя металлического образца:
0
мод
0
см
0
UUU
. (3.34)
Энергия активации разрушения материала поверхностного слоя U
0
до химиче-
ской модификации и U
0
мод
после его модификации определяется по методике, из-
ложенной выше. Долговечность смазочных материалов оценивается по величине
энергии активации деструкции: чем выше энергия, тем труднее активируется про-
цесс деструкции молекул и, следовательно, долговечнее смазочный материал.
Так как деструкция молекул происходит по механизму бифуркации, то данный
процесс инвариантен к виду подводимой энергии. Поэтому для активации дест-
рукции можно использовать не только механическое, но и термическое воздейст-
вия. В первом случае модификацию поверхностного слоя можно производить в
процессе трения поверхностей при введении в зазор испытуемого смазочного ма-
териала. Во втором - модификацию поверхности можно выполнять путем нагрева
металлического образца с нанесенным на его поверхность слоем испытываемого
смазочного материала до температуры химической модификации.
Таблица 3.6.
Энергия активации деструкции смазочных материалов
Масло
Энергия активации, кДж/моль
Сталь 45Х
Сталь ШХ-15
Без модификации
100
192
T-30
10.8
10.9
-22С
15.81
14.06
Geaftex EP-C
15.81
16.92
М8В1
18.39
19.86
М10Г
2
К
29.89
28.46
М63/12Г
1
33.6
34.25
Супер-Т
22.2
21.77
Neste MP
35.16
34.3
Shevron-RPN
32.1
29.97