
下面我們從原理、后果和材料選擇三個層面進行詳細解析。
礦漿不是普通的水,它是水(或液體) + 固體顆粒(磨料) + 可能的化學物質的混合物。其破壞性主要來自以下三種協同作用的機制:
磨料磨損(主導因素):
原理:高速運動的堅硬固體顆粒(如石英砂、金屬礦物顆粒),像無數微小的“切削刀具”或“銼刀”,持續沖刷、撞擊、刮擦過流部件表面。
影響:直接造成材料表面被一點點剝離,導致壁厚減薄、流道變形、密封失效。顆粒硬度越高、棱角越尖銳、濃度越大、流速越快,磨損越劇烈。
腐蝕磨損:
原理:輸送介質可能具有酸堿性或含有電解質,對金屬部件產生化學或電化學腐蝕。
協同效應:這是“1+1>2”的破壞。腐蝕會先在金屬表面形成松軟的腐蝕層,磨料顆粒很容易將其刮掉,暴露出新的基體繼續被腐蝕,如此循環,極大地加速了材料損失。
汽蝕破壞(在特定工況下):
原理:泵內局部壓力過低導致液體汽化形成氣泡,氣泡在高壓區潰滅時產生強的微觀水擊沖擊波(可達數百MPa)。
協同效應:汽蝕沖擊首先破壞材料表面的保護膜或使其疲勞,隨后磨料磨損趁虛而入,使破壞進程呈指數級加快。
想象一下用普通碳鋼(如Q235)制造葉輪和護板來輸送鐵礦漿:
極短的壽命:可能在幾天到幾周內,葉輪葉片就會被磨穿、變薄、失去形狀,泵的揚程和流量急劇下降,效率歸零。
災難性失效:護板或蝸殼被磨穿,導致礦漿泄漏,被迫全線停機。
高昂的綜合成本:頻繁更換部件帶來的停機損失(生產損失)和維護成本(人工、備件)將遠遠超過最初購買耐磨泵的成本。
性能不穩定:隨著流道形狀被迅速改變,泵的運行參數漂移,無法穩定工作。
耐磨材料通過以下一種或多種特性來抵抗上述破壞:
高硬度:使材料表面更難被磨料顆粒切削。這是最直接的特性。
高韌性:防止材料在沖擊下產生裂紋或脆性剝落。好的耐磨材料需要硬度和韌性的良好結合。
合理的金相組織:通過熱處理獲得馬氏體、奧氏體+碳化物等耐磨組織。
耐腐蝕性:形成致密氧化膜或本身化學性質穩定。
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