Det er to hovedfaktorer som påvirker slipemetamorfismelaget med glidebærende sokkel, nemlig slipekraften og slipevarmen.
1. Slipekraft
Under sliping påvirkes overflatelaget til arbeidsstykket av skjærkraften, kompresjonskraften og friksjonskraften til slipeskiven.Spesielt de to sistnevnte rollene, arbeidsoverflatelaget danner et meget retningsbestemt plastisk deformasjonssjikt og arbeidsherdingslaget.Disse metamorfe lagene påvirker uunngåelig endringen av restspenning i overflatelaget.
(1) Kaldt plastisk deformasjonslag
I slipeprosessen tilsvarer hvert øyeblikk av sliping av korn en spiss.I mange tilfeller er imidlertid skjærekanten på den fremre vinkelen negativ, i tillegg til skjæreeffekten er sliping av korn å gjøre arbeidsstykkets overflate under trykket (plogvirkning), slik at arbeidsstykkets overflate etterlater et betydelig plastisk deformasjonslag .Deformasjonslagets deformasjonsgrad vil øke med økningen av sløyfegradets sløvegrad og slipemating.
(2) Termoplastisk deformasjonslag (eller høy temperatur deformasjon) lag
Den øyeblikkelige temperaturen dannet ved å slipe varme på arbeidsoverflaten gjør at den elastiske grensen til overflatelaget til en viss dybde av arbeidsstykket synker kraftig, og når til og med graden av elastisk forsvinning.På dette tidspunktet, arbeidsoverflatelaget under virkning av slipekraft, spesielt kompresjonskraft og friksjonskraft, forårsaket av fri forlengelse, med forbehold av begrensningen av matriksmetallet, blir overflaten komprimert (mer plog), i overflatelaget forårsaket ved plastisk deformasjon.Plastisk deformasjon av høy temperatur øker med økning av overflatetemperaturen til arbeidsstykket under forutsetning av at slipeprosessen forblir uendret.
(3) Arbeidsherdende lag
Noen ganger kan mikrohardhet og metallografisk metode brukes til å finne at overflatehårdheten øker på grunn av deformering av maskinering.
2. Sliping av varme
I slipeprosessen forbruker slipeskiven og kontaktområdet for arbeidsstykket mye energi og genererer mye slipevarme, noe som resulterer i lokal øyeblikkelig høy temperatur i slipearealet.Man kan finne at den øyeblikkelige temperaturen i slipesone innen 0,1 ~ 0,001ms kan være så høy som 1000 ~ 1500 ℃ ved å trekke ut og beregne den teoretiske formelen for varmeoverføring med lineær bevegelsesvarmekilde eller måle den øyeblikkelige temperaturen under eksperimentelle forhold ved å bruke infrarød metode og termoelementmetode.En slik forbigående høy temperatur er tilstrekkelig til å produsere oksidasjon ved høy temperatur, amorf struktur, temperering av høy temperatur, sekundær bråkjøling og til og med brannsprengning på en viss dybde av overflatelaget.
(1) Oksidasjonslag på overflaten av glidende lagerhus
Stålets overflate under virkning av øyeblikkelig høy temperatur samvirker med oksygenet i luften og stiger til et veldig tynt (20 ~ 30 nm) lag av jernoksyd.Det er verdt å merke seg at det er et korresponderende forhold mellom oksydtykkelsen og den totale tykkelse på metamorf lag med overflatesliping.Dette indikerer at oksydtykkelsen er direkte relatert til slipeprosessen og er en viktig markør for slipekvalitet.
(2) Amorft vevslag
Når arbeidsstykkets overflate når smeltetilstanden på grunn av den øyeblikkelige høye temperaturen i slipesonen, blir den smeltede metallmolekylstrømmen jevnt belagt på arbeidsflaten og avkjølt av matriksmetallet med en ekstremt hurtig hastighet, og danner et ekstremt tynt lag av amorf struktur.Den har høy hardhet og seighet, men den er bare ca 10nm og fjernes lett i presisjonssliping.
(3) Herdetemperert lag
Den øyeblikkelige høye temperaturen i slipesonen kan varme overflaten til en viss dybde (10-100 nm) over tempereringstemperaturen til arbeidsstykket.I tilfelle at austenitiseringstemperaturen ikke oppnås, med økningen av oppvarmingstemperaturen, vil overflatelaget for lag produsere den gjenoppvarmende eller høye temperatur herdende vevstransformasjon som tilsvarer oppvarmingstemperaturen, og hardheten vil også avta.Jo høyere oppvarmingstemperatur, jo mer synker hardheten.
(4) Det andre slukende laget med glidende lagerpedestall
Når overflatelaget til arbeidsstykket blir oppvarmet til over den austenitiserende temperaturen (Ac1) ved den øyeblikkelig høye temperaturen i slipesonen, blir den austenitiserte strukturen til laget herdet til martensittstruktur i den påfølgende kjøleprosess.Der det er en annen bråkjøling av arbeidsstykket, må det andre bråkjølingssjiktet være en veldig lav hardhet for tempereringslaget med høy temperatur.
(5) Sliping av sprekker
Den sekundære slukningsforbrenningen vil endre overflatespenningen til arbeidsstykket.Den sekundære slukkingssonen er i komprimeringstilstand, og materialene i høye temperaturreturbrannsonen under den har den maksimale strekkfasthet, som er stedet der det mest sannsynlig vil oppstå sprekker.Sprekken forplanter seg lettest langs den opprinnelige austenittkorngrensen.Alvorlige forbrenninger kan føre til sprekker (ofte sprekker) på hele slipeflaten, noe som kan føre til at arbeidsstykket blir skrotet.

