کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4986791 1454956 2017 23 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tool microstructure impact on the wear behavior of ferrite iron during nanoscratching: An atomic level simulation
ترجمه فارسی عنوان
تاثیر ریزساختار بر رفتار سایش آهن فریت در طی نانوساختار: یک شبیه سازی سطح اتمی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، شبیه سازی های دینامیکی مولکولی برای بررسی تاثیر میکروساختار ابزار بر رفتار سایش قطعه فریت در حین نانوساختار مورد استفاده قرار گرفت. میکروساختار ابزار با تغییر محتویات کاربید (سیمانتتی) اصلاح شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که جابجایی مکانیزم اولیه برای تغییر شکل پلاستیک مواد قطعه کار است. مشخص شده است که طول کل جابجایی بسته به میزان کاربید در ابزار بسیار متفاوت است. علاوه بر این، دیگر پدیده های تریبولوژیکی نیز مشاهده شد که بستگی به محتویات کاربید دارد. به عنوان مثال، میانگین مقدار نیروهای اصطکاکی کاهش می یابد در حالی که نیروی عادی با افزایش میزان کاربید افزایش می یابد و از این رو ضریب اصطکاک کاهش می یابد. علاوه بر این، شکل و اندازه لبه های جانبی و جلویی پایین می آید. تجزیه و تحلیل ساختاری منطقه پیلوپ نشان دهنده از بین رفتن نظم بلند مدت و شروع آمورفیسازی است. توزیع دما در مناطق سیلاب نشان می دهد افزایش زمان بارگیری در هنگام کاربید به ابزار اضافه شده است. وقتی محتوای کاربید افزایش می یابد، حجم سایش قابل توجهی کاهش می یابد. میانگین سختی خراش کاهش یافت و نتیجه با مدل تشدید تئوریور تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی شیمی کلوئیدی و سطحی
چکیده انگلیسی
In the present work, molecular dynamics simulations were used to investigate the impact of the tool microstructure on the wear behavior of ferrite workpiece during nanoscratching. The tool microstructure was modified by varying the carbide (cementite) contents. The simulation results show that dislocations are the primary mechanism for plastic deformation of the workpiece material. It is found that total dislocation length varies significantly depending on the carbide content in the tool. Furthermore, other tribological phenomena were also observed to depend on the carbide contents. For example, the average value of frictional forces decreased while the normal force increases with increasing carbide contents, and hence the friction coefficient was decreased. Additionally, the shape and size of lateral and frontal pileups are lowered. The structural analysis of the pileup region reveals the loss of long range order and start of amorphisation. The temperature distribution of the pileup regions showed an increase of the pileup temperature when carbide is added into tool. The wear volume is considerably reduced when the carbide content increases. The average scratch hardness was found to decrease and the result was analyzed with the theoretical Taylor hardening model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Wear - Volumes 370–371, 15 January 2017, Pages 39-45
نویسندگان
, , , , ,