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1.
空化仅为在液体中的现象。已有大量文献报导了有赖于试验条件的气蚀机理。本文提供了SUS304不锈钢在湿度为30°—70℃的蒸馏水中和振幅为40微米,频率为19.5千赫的压电振动试验台中所得试验结果。该结果显示了典型的机械气蚀机理。为了可靠地辨识气蚀机理中的机械、化学或电化学的作用,考察气蚀后的表面,气蚀的产物(气蚀粒屑)和试后的液体是很必要的。本试验发现,在气蚀潜伏期后试件的气蚀质量损失率随着试验时间的增长几乎恒常,并且表面平均粗糙度R_z随着累计质量损失的增长几乎不变;捕获到2~4微米尺寸范围的气蚀粒屑;试验使用后的蒸馏水经检验不存在铁离子(Fe~(++)或Fe~(+++))。  相似文献   
2.
在二巴抑制压力下用振动仪在自来水中测定1100-0及2024-T-1号铝、1018号碳素钢、316号不锈钢及含有3%碳的铸铁的空泡剥蚀。按总试样面积和实际剥蚀面积计算了剥蚀率MDPR及孕育期IP;并测定了最大损坏深度渗透率D_mPR;也给出了实际的剥蚀面积和最大损坏深度渗透率,因为最大损坏深度D_m通常是表徵破坏之最佳判据。假如按实际的剥蚀面积进行计算,孕育期IP具有更为精确的意义。 提供了温度对MDPR的影响,从而发觉MDPR_(max)出现在140~160°F(60~70℃)范围内。 定义了一个新的无量纲损坏深度参数C=D_m/MDP。发现对于铁类合金,C与伸缩振幅之关系近似于指数函数。但数据不足,尚不能说明铝有类似趋势。  相似文献   
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