Износ металла: Виды износа и коррозии — Технические статьи

Содержание

Износ металла механический, коррозионный — ТрейдМеталл

03.12.2020 23.12.2020



Материальный износ — механический, коррозионный и адгезионный

Износ металла механический, коррозионный

Износ — это процесс, который происходит при контакте. В результате частицы материала отделяются. Уменьшение размеров деталей означает увеличение зазоров между деталями. Это заканчивается более сильными ударами и шумом, что значительно сокращает срок службы машины.

Он присутствует во всех материалах, будь то пластик, конструкционная сталь или нержавеющая сталь . Этим эффектам подвержены даже износостойкие стали . Правильные механические свойства материалов могут снизить скорость износа.

Механизмы износа различаются. Они могут быть как физическими, так и химическими. Причины классифицируются как механические, коррозионные и адгезивные.

Механический износ

Механический износ — это наиболее простой вид износа. Это происходит каждый раз, когда части или частицы трутся друг о друга или ударяются друг о друга.  Впоследствии небольшие кусочки материала отваливаются, что еще больше ускоряет процесс износа.

Абразивный износ

Деформирующий эффект мелких частиц или выступов на поверхности во время трения вызывает абразивный износ. Это случается, когда один материал тверже другого, а поврежденный — более мягкий. Три основных механизма абразивного износа:

  • Резка — удаление материала (например, обрешетка)
  • Фрагментация — следствие порезов, образуются трещины и дальнейший износ отламывается кусками
  • Вспашка — смещение материала в стороны по направлению соскабливания

Абразивные частицы могут попасть в систему со смазкой, из воздуха или быть мусором от предыдущего износа. Абразивный износ представляет собой опасность во многих областях, где могут быть обнаружены такие мелкие фрагменты. Некоторые примеры — горное и буровое оборудование, сельскохозяйственная и строительная техника.

Эрозионный износ

Причины эрозионного износа — это удары твердых частиц в жидкостях и газах.  По сути, кратковременное скользящее движение частиц по поверхности. Эффективность эрозионного износа определяется скоростью, формой и твердостью частиц.

Однако наиболее важным фактором является угол встречи абразивных фрагментов и разрушающейся поверхности. В случае пластичных материалов максимальный износ происходит при малых углах (около 20 °). С другой стороны, хрупкие материалы реагируют по-разному — максимальный износ происходит при больших углах (около 90 °).

Если в жидкости присутствуют абразивные частицы, этот механизм называется гидроабразивной эрозией. Примеры этого включают смесители, реакторы, насосы, гидротурбины и т. Д.

Если такие же условия присутствуют в газах, это называется газоэрозионным износом. Эффект очевиден в системах вентиляции, пневматических транспортных устройствах, воздушных винтах и ​​т. Д.

Кавитационный износ

Кавитационный износ появляется только в среде с жидкостями. В каждом жидком веществе есть маленькие пузырьки. Когда давление жидкости падает ниже давления насыщенного пара, уже существующие пузырьки сначала увеличиваются в размере.  После этого при повторном повышении давления кавитационные пузырьки лопаются с высокой скоростью до 1000 м / с. Это может происходить с большой частотой, до 1000 раз в секунду, и приводить к множеству гидравлических ударов, а также к вибрации.

При контакте с металлической поверхностью кавитация, по сути, атакует поверхность. Она разъедает материал, постоянно выбивая мелкие пятнышки. Ярким признаком кавитации является издаваемый ею треск или дребезжание . Следовательно, такой шум в насосах, трубопроводах и т. П. Следует рассматривать как предупреждение.

Усталостный износ

Циклические контактные нагрузки вызывают усталостный износ. Это происходит, когда нагрузка превышает усталостную прочность материала . Эта нагрузка применяется многократно, в результате чего поверхность деформируется. Через некоторое время появляются трещины, а постоянный износ выбивает незакрепленные части материала. Это еще больше ускоряет процесс.

Усталостный износ присутствует как при качении, так и при скольжении.  Поэтому движущиеся части нуждаются в смазке. Смазка разделяет компоненты тонким слоем, уменьшая трение. Но в какой-то степени эффект все же имеет место. Усталостный износ приводит к повреждению подшипников, железнодорожных путей, колес поездов и т. Д.

Коррозионный износ

Другой тип износа — коррозионный, что особенно характерно для черных металлов . Его также называют коррозионным механическим износом, потому что в этом случае механический износ сопровождается коррозией. Его подкатегории включают окислительный износ и коррозионно-коррозионный износ.

Окислительный износ

Окислительный износ — наиболее распространенный вид коррозионного износа. При окислительном износе материал вступает в реакцию с кислородом. Трение вызывает образование слоя со специальной богатой оксидом структурой толщиной всего 1 мкм. Такой тонкий слой называется пленкой. Под пленкой находится деформированный слой материала, характеризующийся высокой плотностью дислокаций.

В случае нормального окислительного износа механическими воздействиями удаляется только структура поверхности.  Оксидная пленка постоянно обновляется, делая этот процесс непрерывным. Скорость окислительного износа зависит от температуры.

Фреттинг-коррозионный износ

Фреттинг-коррозионный износ вызывается постоянными колебаниями соединительных поверхностей небольшой амплитуды (20… 30 мкм). Обычно это движение сопровождает коррозия. Постоянное разрушение только что образовавшегося окисленного слоя и его обновление приводит к износу. Этот тип износа проявляется в подшипниках, сцеплениях, посадках шестерен, болтовых соединениях и т. Д.

Адгезионный износ

Адгезионный износ характеризуется прилипанием частиц одной поверхности к другой поверхности за счет молекулярных сил. Это приводит к резкой остановке движущихся частей, что может означать отказ.

Адгезионный износ происходит при низких (до 0,6 м / с) и высоких (более 0,6 м / с) скоростях. При низких скоростях прочность на сжатие превосходит предел текучести материала, и отсутствует смазка или окисленный слой. При высоких скоростях прочность на сжатие высока, а температура повышается до 1500 ° C.  Оба сценария вызывают адгезионный износ.

Вывод

Прием металлолома в Симферополе. Звоните по номеру +7 (978) 027-37-37 уточняйте цену за кг.



Износ и его предупреждение






Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

Износ и его предупреждение

Износ и его предупреждение




В процессе работы или просто с течением времени (в процессе старения) детали машин и аппаратов вследствие физического материального износа перестают удовлетворять требованиям технической документации на оборудование. Материальный износ происходит под воздействием механических, тепловых и химических факторов. Износ проявляется в пластической деформации, изменении формы и геометрических размеров деталей, изменении шероховатости поверхности, структуры материала, прочностных характеристик и пр. В результате износа изменяются зазоры, могут появиться задиры, трещины, увеличиваются шум и вибрация при работе. В конечном итоге износ приводит к потере исправности или работоспособности. Основными видами износа являются механический и коррозионный.

Рис. 1. Экономическая оценка надежности (5) в зависимости от затрат (D):

1 — затраты на эксплуатацию; 2 — затраты на ремонт; 3 — затраты на изготовление; 4 — суммарные затраты

Механический износ. Механический износ происходит под воздействием сил трения, ударного действия частиц газа, пара, жидкости и различного рода нагрузок. Механический износ подразделяют на износ от сил трения, абразивный, эрозионный, усталостный, кавитационный, износ от силовых и тепловых нагрузок.

Износ от сил трения зависит от продолжительности контакта трущихся поверхностей, материала деталей (износ деталей из одноименных материалов больше, чем из разноименных), качества обработки поверхностей трения, скорости перемещения контртел относительно друг друга, давления, рода и режима смазки и других факторов. Мерой физического износа от сил трения может служить толщина изношенного слоя рабочих поверхностей в микрометрах, а в некоторых случаях потеря массы в граммах.

Абразивный износ происходит под ударами частиц песка, окалины и металла. Меры по предупреждению абразивного износа при подготовке холодильной установки к пусконаладочным работам изложены в §4.1. Абразивный износ при использовании неметаллических материалов может проявляться следующим образом. Окалина или металлические частицы от износа деталей внедряются в мягкую поверхность пластмассы и превращают ее в подобие наждачного полотна. Так, при попадании окалины на графитофторопластовое кольцо сальникового уплотнения штока резко возрастает износ штока.

Эрозионный износ детали происходит под действием движущихся с большой скоростью частиц газа, пара или жидкости. Эрозионному износу подвержены седла и клапаны компрессоров, запорной и регулирующей арматуры и др.

Усталостный износ происходит вследствие приложения знакопеременных нагрузок. Усталостное разрушение поверхности проявляется в виде разрастающихся микротрещин. Усталостный износ может начаться и в глубине металла с последующим выходом на поверхность (осповидный износ). Роторы, коленчатые валы, шатунные болты, пружины, пластины клапанов, зубчатые колеса — вот примерный перечень деталей, наиболее подверженных усталостному износу. Усталостный износ появляется в местах концентрации напряжений, которыми могут быть подрезаны заусенцы, неоднородности поковок, острые кромки и т. п. Для предотвращения усталостного износа при конструировании деталей стараются избежать резких переходов от одного диаметра к другому, подвергают детали термической обработке и обработке поверхности металла различными методами пластической деформации (например, обкатке роликами).

Кавитационный износ происходит при возникновении гидравлических ударов на поверхности детали из-за нарушения непрерывности потока жидкости при образовании кавитационных (воздушных или паровых) пузырей. Кавитационный износ характерен для рабочих колес центробежных насосов.

Износ от воздействия силовых нагрузок (изгиб, кручение, удар) проявляется в пластической деформации деталей. Валы, роторы, шпоночные и шлицевые соединения, пальцы муфт и другие детали под действием нагрузок могут изменять форму рабочих поверхностей. При нагрузках выше расчетных из-за некачественной сборки или в результате ударных нагрузок такие детали соединений, как шпонки, могут быть не только деформированы, но и срезаны (нарушение целостности детали), болты удлиняются, профиль резьбы искажается.

Износ при тепловом воздействии проявляется также в пластической деформации и связан с ползучестью металла. Для углеродистых сталей ползучесть проявляется при температуре более 375 °С, для легированных- более 420 °С.

Коррозионный износ. Коррозия — процесс превращения металла в окисленное состояние. В результате окисления металлы теряют электроны и образуют оксиды, гидрооксиды или соли. По механизму взаимодействия металлов со средой различают химическую и электрохимическую коррозию.

К химической коррозии относятся процессы взаимодействия металлов с сухими газами и жидкими, органическими веществами, не проводящими электрического тока. Процессы коррозии во всех прочих средах водных растворов солей, кислот, щелочей, атмосфере и в других газах, содержащих влагу, представляющих собой ионные проводники электрического тока — электролиты, имеют электрохимическую природу. По условиям протекания процессов коррозия многообразна (рис. 56), причем следует отметить, что часть видов коррозии происходит одновременно с процессом механического износа. Особое место занимает биокоррозия, протекающая и по химическому, и по электрохимическому пути.

Специфичными видами электрохимической коррозии являются щелевая, контактная и фретинг-коррозия. При щелевой коррозии узкий зазор препятствует проникновению кислорода к металлу и на нем не образуются защитные оксидные пленки (не происходит пассивации), а проникающий электролит увеличивает скорость коррозии в щели. Фретинг-коррозия происходит при колебательном перемещении соприкасающихся деталей в основном под воздействием вибрации. Фретинг-коррозия характерна для наружных поверхностей колец подшипников качения, поверхностей отверстий в корпусах подшипников и т. п. При контактной коррозии разрушается поверхность деталей из разнородных металлов, обладающих в электролитах различными потенциалами. Разрушению подвержена деталь из металла с более отрицательным потенциалом. Так, в водных нейтральных растворах недопустимы контакты алюминия со сталью и др.

Рис. 2. Виды коррозии по условиям протекания процесса (виды коррозии, имеющие электрохимическую природу, не заштрихованы)

Интенсивной электрохимической коррозии подвержены рассольные системы холодильных установок. Коррозионный процесс усугубляется окислительным действием кислорода воздуха, растворенного в рассоле, особенно в открытых рассольных системах. При электрохимической коррозии на поверхности металла вследствие его неоднородности образуются гальванические пары. Зерна металла, обладая более низким потенциалом, являются анодом, а частицы примесей и неметаллов в присутствии электролита играют роль катода. На аноде образуется ион металла, уходящий в электролит, в то время как электроны по металлу перемещаются на катод, где и связываются растворенными в воде или растворе кислородом или водородом. Образующиеся ионы гидроокислов соединяются в электролите с ионами металлов и образуют продукты коррозии. Особенно сильно идет коррозия в кислых средах при рН 10 процесс коррозии замедляется, однако щелочные растворы вызывают точечную коррозию.

Рис. 3. Характер коррозионных разрушений:

1 — равномерное; 2 — неравномерное; 3 — избирательное; 4 — пятнами; 5 — язвенное; 6 — точечное; 7 — сквозное; 8 — ножевое; 9 — растрескивание; 10 — межкристаллитное; 11 — подповерхностное; 12 — послойное

Характер коррозионных разрушений разнообразен (рис.57), как многообразны и способы защиты от коррозии.

Интенсивность износа. Износ деталей машин — неизбежный естественный процесс, поэтому изменение размеров и свойств деталей в процессе времени при соблюдении правил сборки и эксплуатации называют нормальным износом. Износ, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима, называют предельным. Эксплуатация оборудования при повышенных нагрузках, нарушении правил эксплуатации, некачественная сборка или ремонт могут привести к аварийному износу. При аварийном износе изменение размеров и свойств деталей выходит за границы предельного состояния (рис. 58). Различают также катастрофический износ, при котором начинается или

Рис. 4. Изменение износа Q, интенсивности отказов Z (а), первоначального зазора в сопряжении пары трения за период расчетного ресурса детали (б) и изменение шероховатости G деталей за период приработки (в) происходит разрушение детали в случае превышения расчетного срока эксплуатации или нагрузки на оборудование.

Износ под действием сил трения является наиболее распространенным видом механического износа, в подавляющем количестве случаев определяющим износ всей машины. В зависимости от интенсивности износа во времени всю продолжительность ее существования от первого пуска на обкатку до списания можно разделить на три области (рис. 4, а): область приработки (1), область нормального износа (II) и область катастрофического износа (III) —

Область приработки характеризуется повышенным износом деталей, увеличением зазоров в сопряжениях (рис. 4, б) и значительным количеством отказов. По мере завершения холостой обкатки и обкатки на рабочих средах интенсивность износа и количество отказов уменьшаются. После приработки в процессе эксплуатации износ и зазоры в сопряжениях увеличиваются незначительно. Тем не менее в конце расчетного срока эксплуатации увеличение зазоров и износ деталей приближаются к предельным и количество отказов увеличивается. После достижения предельного срока службы, соответствующего предельному износу, интенсивность износа и отказов возрастают.

Если в процессе эксплуатации или ремонта оценивают износ деталей и результаты измерений показывают, что могут быть обеспечены зазоры и посадки в сопряжениях, соответствующие нормальному износу, т.е. размеры деталей находятся в пределах допусков, то говорят о допустимом износе. Детали с допустимым износом могут быть поставлены в машину при ее ремонте.

Предупреждение механического износа. Непременное требование предупреждения преждевременного износа — соблюдение правил эксплуатации обслуживания при использовании оборудования. Для снижения износа прибегают к повышению качества материала деталей, твердости поверхностей трения, подбору хорошо сочетающихся материалов для сопряженных деталей, повышению чистоты обработки трущихся деталей, улучшению режима и качества смазки деталей трущихся пар.

От качества металла деталей зависят интенсивность и характер пластических деформаций, явлений усталости. Для уменьшения износа применяют специальные антифрикционные сплавы, термическую и термохимическую обработку поверхности (закалка, цементация, азотирование и др.), специальные покрытия твердыми металлами или сплавами, повышают качество обработки поверхностей. В процессе ремонта оборудования часто (с учетом опыта эксплуатации) подбирают материал одной из пары или обеих’ сопряженных деталей, изменяют чистоту обработки деталей, повышают твердость поверхностей трения. Износ металла прямо пропорционален удельному давлению и обратно пропорционален твердости материала.

Чистота обработки поверхности определяет фактическую поверхность контакта трущихся деталей. В начале работы микронеровности разрушаются и возникает новый микрорельеф поверхности, соответствующий условиям работы сопряженных деталей. Шероховатость поверхности деталей независимо от первоначальной чистоты обработки в процессе работы стремится к одному установившемуся значению (рис. 4, б). Это свидетельствует о необходимости выбора для условий работы каждой пары трения, оптимальной чистоты обработки. Период изменения шероховатости совпадает с периодом приработки.

Смазка снижает износ, так как при достаточной толщине слоя смазки трение деталей друг о друга заменяется трением слоев смазки (жидкостное трение). Например, для пары сталь — бронза износ при смазке уменьшается в 30 раз. Кратковременное отсутствие смазки приводит к резкому повышению износа и заеданию деталей.

Различают виды трения: жидкостное, полужидкостное (смазка покрывает только часть поверхностей трения деталей), полусухое (смазку имеет небольшая часть поверхностей трения), сухое (смазка отсутствует).

Масло для смазки следует подавать под остаточным давлением, чтобы обеспечить образование масляного клина (рис. 5, а, б). Температура его должна соответствовать расчетной вязкости и в то же время обеспечивать охлаждение зоны трения. Количество масла должно быть достаточным для отвода теплоты, выделяемой в зоне трения. При суммарном зазоре в подшипнике 6i + 62 во время работы подшипника обеспечивается жидкостное трение (рис. 5, в). По мере износа зазор увеличивается, давление масла и толщина масляного слоя уменьшаются и может начаться полужидкостное трение, при котором интенсивность износа еще более увеличится. Подвод и распределение масла должны быть такими, чтобы обеспечивалась необходимая толщина слоя масла по всей поверхности подшипника, а в поступательно движущихся деталях образовался масляный клин (рис. 5, г).

Рис. 5. Схема жидкостного трения в подшипнике скольжения в состоянии покоя (а), образование масляного клина (б) при начале движения, при номинальной частоте вращения (а) и образовании масляного клина при поступательном движении (г)

Защита от коррозии. Способы защиты от коррозии можно разделить на три группы: активные, влияющие на природу металла и электролита или изменяющие протекание процесса коррозии; пассивные, не влияющие на природу металла и механизм коррозии, осуществляемые лакокрасочными и неметаллическими покрытиями; пассивно-активные, не влияющие на природу металла и осуществляемые с помощью металлических и неметаллических неорганических покрытий.

Ни один из способов не является универсальным, каждый из них имеет положительные и отрицательные стороны, и выбор способа делают на основе анализа требований к защите детали или конструкции и технико-экономических данных.

К активным способам относят устранение причин, вызывающих коррозию (выбор материала и метода его обработки, предупреждение утечек тока, защита от блуждающих токов и пр.), электрохимическую защиту, введение в корродирующую среду ингибиторов коррозии — веществ, снижающих скорость коррозии, деаэрацию жидких сред — удаление растворенных газов-окислителей, изменение рН электролитов. Склонность металлов к коррозии уменьшается при термической и химико-термической обработке деталей: отжиге, нормализации, закалке, цементации, азотировании, цианировании, диффузионной металлизации, а также при обработке давлением.

Основной сутью электрохимической защиты является использование внешнего тока для поляризации металла с целью изменения природы электродных процессов и уменьшения скорости ионизации (коррозии). Электрохимическая защита подразделяется на катодную и анодную. Катодная защита применяется в сочетании с лакокрасочными и другими изоляционными покрытиями и обеспечивает сдвиг потенциала металла в отрицательную сторону на величину, предотвращающую процесс коррозии. Осуществляется катодная защита от внешнего источника постоянного тока относительно вспомогательного электрода-анода (рис. 60, а) или путем подсоединения к защищаемому металлу протектора — другого металла, имеющего более отрицательный потенциал (рис. 60,6). Все анодные процессы переносятся на вспомогательный электрод-анод или протектор.

Анодная защита является, как правило, самостоятельным способом, обеспечивающим предотвращение коррозии путем формирования и поддержания на поверхности склонного к пассивации металла защитной пленки. При анодной защите (рис. 6, в, г) подавление коррозии происходит путем анодной поляризации металла со сдвигом его потенциала в положительную сторону.

Рис. 6. Принцип действия катодной (а, б), анодной (в, г) и анодно-ка-тодной электрохимической защиты (д):

1 — защищаемая деталь; 2 — вспомогательный электрод-анод; 3 — анодный протектор катодной защиты; 4 — вспомогательный электрод-катод; 5 — катодный протектор анодной защиты; 6 — источник постоянного тока

Зона действия протектора зависит от ряда факторов и не превышает 8-10 м, при этом площадь поверхности соприкосновения протектора с рассолом должна быть не менее 5% площади защищаемой поверхности. Протекторы в виде пластин толщиной 8-15 мм закрепляют на крышке конденсаторов и испарителей.

В качестве ингибиторов для защиты рассольных и водооборотных систем холодильных установок используют хроматы, нитриты, фосфаты, а также комплексоны фосфорорганических соединений. Из-за токсичности хроматы используют в исключительных случаях. В хладоновых установках вследствие гидролиза хладона образуются кислоты, приводящие к коррозии. В качестве ингибирующих добавок для замедления процессов коррозии к хладону добавляют 0,01 — 1% борного ангидрида, а к маслу — 0,05-1% никелиновой кислоты и 0,1% пероксида дибензола.

Нанесение лакокрасочных покрытий относится к пассивным способам защиты металла от коррозии. Они не позволяют защитить металл в узких и труднодоступных местах, требуют хорошей подготовки поверхности, имеют небольшой срок службы (до 3 лет), не являются универсальным средством, так как для решения разных задач необходимо большое количество типов материалов и разнообразных технологий их нанесения. В то же время лакокрасочные покрытия являются наиболее простым и доступным средством, хорошо сочетающимся с другими способами — с ингибиторной и протекторной защитой.

Для предотвращения коррозии при эксплуатации холодильных установок перед заполнением системы хладагентом тщательно очищают и осушают систему, осушают хладагенты и очищают масло; при заполнении рассольных систем следят за тем, чтобы не было воздушных мешков, проводят деаэрацию воды в системах охлаждения, не допускают нагрева рассола при оттаивании батарей до температуры выше 45 градусов С.

Похожие статьи:
Технология ремонта герметичных холодильных агрегатов

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

  • Технология ремонта герметичных холодильных агрегатов
  • Технология ремонта агрегатов открытого исполнения
  • Особенности организации ремонта малых холодильных машин
  • Ремонт вспомогательного оборудования
  • Ремонт арматуры и трубопроводов

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум




Почему некоторые металлы обладают большей износостойкостью

Регулярно приходится слышать рекомендации по выбору материала. Используйте этот сплав для превосходной термостойкости. Или что для коррозии морской воды. Или этот другой для применения с высоким износом. Но что насчет сплава, который на самом деле обеспечивает такую ​​производительность?

В этой статье мы рассмотрим некоторые упрощенные технические причины — на микроскопическом уровне — почему некоторые металлы по своей природе обладают большей износостойкостью.

Во-первых, определение «износа». В нашем контексте мы будем определять износ как потерю или деформацию металла в результате механического взаимодействия с другим материалом (не обязательно металлом). Износ может принимать различные формы, включая истирание, прилипание или истирание, эрозию и растрескивание. На него сильно влияет дизайн продукта и его установка. На скорость и виды износа также могут влиять температура и среда жидкости. Износ часто измеряется как количество массы, которая теряется за определенный период.

Почему некоторые металлы устойчивы к износу?

В реальных приложениях упрощенно игнорировать относительное влияние размера и формы компонентов, обработки поверхности, угла сопрягаемых деталей, нагрузки, скорости и т. п.; но мы оставим эти обсуждения дизайна на другой день. На более базовом уровне материалы с высоким уровнем твердости имеют тенденцию лучше изнашиваться, особенно в сочетании с более мягким материалом. Во многом твердость материала связана с его микроструктурой, как на поверхности, так и под поверхностью.

В микроскопическом масштабе металлы состоят из атомов и молекул, образующих геометрическую решетку. Управление способностью атомов двигаться внутри этой решетки играет большую роль в управлении прочностью, пластичностью и износостойкостью металлов. Атомы движутся с помощью мелких неровностей внутри решетки; эти неровности называются дислокациями.

Дислокации служат отверстиями в решетке для перемещения атомов, когда дислокация проходит через решетку. Когда дислокации не двигаются, атомы не могут двигаться, и металл обычно становится тверже и прочнее. И, как мы уже отмечали, более твердые металлы, как правило, обеспечивают лучшие свойства износа.

Как удержать атомы от движения?

Здесь в игру вступает легирование.

Атомы добавленных сплавов, которые больше или меньше атомов в существующей матрице, препятствуют движению дислокаций через решетку. Меньше движения означает тверже и прочнее, что обычно означает лучший износ. И наоборот, добавление сплавов, атомы которых по размеру аналогичны атомам, уже находящимся в матрице, не препятствует движению дислокаций, а влияние на свойства минимально.

Некоторые элементы, такие как углерод, имеют очень маленькие атомы, которые помещаются в матрицу; другие слишком велики и заменяют атомы в матрице. Когда эти замещающие (легирующие) атомы значительно отличаются по размеру от атомов матрицы, дислокации не поощряются, а прочность и износостойкость обычно повышаются.

Ожидаемое влияние добавления определенных металлических легирующих добавок хорошо известно. Например, в бронзу добавляют олово для придания прочности; зубчатые бронзы обычно содержат 10% или 12% олова. Добавление цинка также добавляет прочности, но если добавить слишком много цинка, снижаются антифрикционные свойства. Алюминий добавляется в качестве сплава для повышения прочности и производительности при более высоких температурах, но следует обращать внимание на компенсацию потери пластичности. Различные сплавы лучше реагируют на определенные типы смазки, а некоторые могут адекватно работать какое-то время (например, сплавы со свинцом) в отсутствие смазки.

Недостаточно учитывать только твердость при выборе материала для применения, требующего высокой износостойкости. Но понимание того, что микроструктура материала и добавление легирующих элементов, которые способствуют этому, помогают принять экономически эффективное решение о выборе сплава для обеспечения износостойкости.

Характеристика металлических частиц износа металла на металлических тотальных эндопротезах тазобедренного сустава: исследование перипротезных тканей и изолированных частиц с помощью просвечивающей электронной микроскопии

. 1998 окт; 42(1):103-11.

doi: 10.1002/(sici)1097-4636(199810)42:1<103::aid-jbm13>3. 0.co;2-m.

ПФ Дорн
1
, П. А. Кэмпбелл, Дж. Уорролл, П. Д. Бенья, Х. А. МакКеллоп, Х. К. Амштутц

принадлежность

  • 1 Институт замены суставов при Ортопедической больнице, Лос-Анджелес, Калифорния

    , США.

  • PMID:

    9740012

  • DOI:

    10.1002/(sici)1097-4636(199810)42:1<103::aid-jbm13>3.0.co;2-м

PF Doorn et al.

J Biomed Mater Res.

1998 Октябрь

. 1998 окт; 42(1):103-11.

doi: 10.1002/(sici)1097-4636(199810)42:1<103::aid-jbm13>3. 0.co;2-m.

Авторы

ПФ Дорн
1
, П. А. Кэмпбелл, Дж. Уорролл, П. Д. Бенья, Х. А. Маккеллоп, Х. К. Амштутц

принадлежность

  • 1 Институт замены суставов при Ортопедической больнице, Лос-Анджелес, Калифорния

    , США.

  • PMID:

    9740012

  • DOI:

    10.1002/(sici)1097-4636(199810)42:1<103::aid-jbm13>3.0.co;2-м

Абстрактный

Менее интенсивная реакция тканей вокруг тотальных эндопротезов тазобедренного сустава (THR) «металл на металл» по сравнению с THR металл на полиэтилене (PE) может быть объяснена различиями в характеристиках металлических частиц износа. В этом исследовании использовалась просвечивающая электронная микроскопия для изучения металлических частиц износа, которые либо находились in situ в клетках, либо были извлечены из клеток с помощью нового метода, основанного на ферментативном расщеплении тканей. Ткани были получены от 13 пациентов, перенесших ревизию ТЭГ «металл по металлу» с парами кобальт-хром-молибден (CoCrMo). Большинство частиц износа CoCrMo были меньше 50 нм (диапазон 6-834 нм) и имели форму от круглой до овальной с неровными границами. Этот диапазон размеров значительно меньше, чем указанный для частиц ПЭ. В то время как даже небольшой объем износа металла приводит к образованию большого количества частиц, явно менее сильная локальная реакция ткани на частицы металла может быть связана с возможностью того, что коррозия, растворение и распространение металлических частиц могут привести к меньшему количеству местных биологических эффектов, чем при длительное удержание частиц ПЭ в перипротезных тканях.

Похожие статьи

  • Частицы износа от тотальных замен тазобедренного сустава «металл-металл»: влияние конструкции имплантата и времени имплантации.

    Catelas I, Campbell PA, Bobyn JD, Medley JB, Huk OL.

    Кателас I и др.
    Proc Inst Mech Eng H. 2006 Feb; 220(2):195-208. дои: 10.1243/09544119JEIM112.
    Proc Inst Mech Eng H. 2006.

    PMID: 16669387

    Клиническое испытание.

  • Размер, форма и состав частиц износа при испытаниях на тренажере тазобедренного сустава металл-металл: влияние сплава и количество циклов нагружения.

    Catelas I, Bobyn JD, Medley JB, Krygier JJ, Zukor DJ, Huk OL.

    Кателас I и др.
    J Biomed Mater Res A. 1 октября 2003 г .: 67 (1): 312-27. doi: 10.1002/jbm.a.10088.
    J Biomed Mater Res A. 2003.

    PMID: 14517891

  • Металлические и полиэтиленовые частицы износа при полной замене тазобедренного сустава. Обзор.

    Doorn PF, Campbell PA, Amstutz HC.

    Дорн П.Ф. и др.
    Clin Orthop Relat Relat Res. 1996, август; (329 Дополнение): S206-16. doi: 10.1097/00003086-199608001-00018.
    Clin Orthop Relat Relat Res. 1996.

    PMID: 8769335

    Обзор.

  • Сравнение in vitro и in vivo характеристик частиц износа тазобедренных имплантатов металл-металл.

    Catelas I, Medley JB, Campbell PA, Huk OL, Bobyn JD.

    Кателас I и др.
    J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2004 г., 15 августа; 70 (2): 167–78. doi: 10.1002/jbm.b.20036.
    J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2004.

    PMID: 15264297

  • Новое понимание износа и биологического воздействия подшипников металл-металл.

    Кателас I, Виммер, Массачусетс.

    Кателас I и др.
    J Bone Joint Surg Am. 2011 май;93 Приложение 2 (Приложение 2): 76-83. дои: 10.2106/JBJS.J.01877.
    J Bone Joint Surg Am. 2011.

    PMID: 21543694
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • [Частичная болезнь и ее влияние на периартикулярную ткань].

    Доннер С., Перка С., Кренн В., Орт М.Дж.

    Доннер С. и соавт.
    Ортопедия (Хайдельб). 2023 март;52(3):196-205. doi: 10.1007/s00132-023-04348-8. Epub 2023 3 марта.
    Ортопедия (Хайдельб). 2023.

    PMID: 36867226

    Обзор.
    Немецкий.

  • Износ в подшипниках металл-металл и модульных соединениях: чему мы научились за последние десятилетия?

    Кнехт С., Полакоф Л., Беренс Дж., Гудман С.Б.

    Кнехт С. и др.
    Ортопедия (Хайдельб). 2023 март; 52(3):206-213. doi: 10.1007/s00132-023-04346-w. Epub 2023 23 февраля.
    Ортопедия (Хайдельб). 2023.

    PMID: 36820850

    Обзор.
    Английский.

  • Врожденный иммунный ответ при отказе ортопедического имплантата.

    Supra R, Агравал, Д.К.

    Выше R и др.
    J Orthop Sports Med. 2023;5(1):9-19. doi: 10.26502/josm.511500073. Epub 2022 5 декабря.
    J Orthop Sports Med. 2023.

    PMID: 36777741
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Синхротронная характеристика артропротезных частиц CoCrMo в костном мозге человека.

    Schoon J, Hesse B, Tucoulou R, Geissler S, Ort M, Duda GN, Perka C, Wassilew GI, Perino G, Rakow A.

    Шун Дж. и др.
    J Mater Sci Mater Med. 2022 13 июня; 33(6):54. doi: 10.1007/s10856-022-06675-2.
    J Mater Sci Mater Med. 2022.

    PMID: 35691951
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Текущее состояние и будущий потенциал износостойких покрытий и шарнирных поверхностей для имплантатов тазобедренного и коленного суставов.