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FAG轴承变质层将会如何
首先,冷塑性变形层:在磨削过程中,磨粒的每一刻都相当于一个切削刃。然而,多种情况下,切削刃的前角为负值。除了切削效应外,磨粒还使工件表面接受挤压效应(犁削效应),在工件表面留下明显的塑性变形层。该变形层的变形程度随着砂轮的钝度和磨削进给量的增加而增加。
其次.热塑性变形层:工作表面磨削热形成的瞬时温度使工件外表面一定深度的弹性极限急剧下降,从而达到弹性消失的程度。此时,磨削力,尤其是拧紧力和摩擦力引起的工作外表面的自由延伸受到母材的限制,外表面被拧紧(更多犁),外表面形成塑性变形。在磨削工艺不变的情况下,随着工件表面温度的升高,高温塑性变形增大。
最后.加工硬化层:有时通过显微硬度法和金相法可以发现,由于加工变形,外层硬度增加。
此外,除磨削外,若在后续加工中未完全去除由铸造和热处理加热形成的表面脱碳层,工件表面也会形成表面软化和变质,造成轴承提前的失效。
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