的一个表观参数。Р这是由于,磨辊处在三体磨料磨损环境中,其磨损失效主要是由于煤的磨粒磨Р华北电力大学硕士学位论文Р损产生的,这与磨粒的性质分不开,这里只讨论磨粒硬度与金属材料硬度之比对耐磨性的影响,磨粒其他的影响因素在后面小节里进行探讨。关于确定磨粒硬度和金属材料硬度间的关系对耐磨性的影响,有些研究人员对 17 种金属及非金属材料, 用 7 种各种硬度的磨料进行磨粒磨损试验, 得出了如图 3一2 的试验结果图。Р由图可知, 磨粒硬度 H 。与材料硬度 H m 的比值小于 K Z 时, 耐磨性无穷大, 不发生磨损, 但是在实际生产中,增强过的刚的最硬层的维氏硬度为 10 O OH V , 而普通的磨粒石英砂维氏硬度为 10 0 0 ~ 12 5OH V , 所以磨粒磨损肯定还是存在的, 不可能消除。当磨粒硬度 H 。与材料硬度 H m 的比值大于 K l, 相对耐磨性有一个确定的最小值, 并且大小恒定, 与它们的比值大小无关了。通过前人大量的研究求出 K I 为 1.3 一 1.7 ,K : 为 0.7 一 1.1 ,在 K l、从间的相对耐磨性呈双曲线变化,或相对磨损的变化是接近线性的。Р州褪.a 友思?兀?l 〕Р辐友铃搜口Р长?凡玉Р图 3 一2 硬度比与相对耐磨性及相对磨损的关系Р二、不同系列材料Р为分析和研究不同辊面材料的相对耐磨性,东北大学的陆颖等人选用了常用的 4 种耐磨堆焊材料在 M P X 一2 0 0 0 型摩擦磨损试验机上进行了对比试验, 试验条件为采用花岗岩材料, 载荷 P = 5 0/loo M Pa , 转速 n = 3 47 r/m in,试验时间 t=3m in , 得出了如下的试验结果图, 如图 3 一3 所示。其中 M l 和 M Z 为两种新研制的含硼系耐磨材料,M 3 为 Y G 系硬质合金,M 4 为高铬铸铁材料[20 卜[23 ]。