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第3章 摩擦、磨损及润滑
摩擦学 摩 擦1 摩 擦2 摩 擦3 磨 损1 磨 损2 磨 损2 添加剂 润滑剂、添加剂和润滑方法 摩 擦3 摩 擦4 摩 擦5 流体润滑1 流体润滑2 流体润滑2 本章作业 P56:3.3, 3.6 润滑方法 磨损过程 * * 摩擦 是相对运动的物体表面间的相互阻碍作用现象; 磨损 是由于摩擦而造成的物体表面材料的损失或转移; 润滑 是减轻摩擦和磨损所应采取的措施。 摩擦学是研究相对运动的作用表面间的摩擦、磨损和润滑,以及三者间相互关系的理论与应用的一门边缘学科。 随着科学技术的发展,摩擦学的理论和应用必将由宏观进入微观,由静态进入动态,由定性进入定量,成为系统综合研究的领域。 世界上使用的能源大约有 1/3~1/2 消耗于摩擦。如果能够尽力减少无用的摩擦消耗,便可大量节省能源。另外,机械产品的易损零件大部分是由于磨损超过限度而报废和更换的,如果能控制和减少磨损,则既减少设备维修次数和费用,又能节省制造零件及其所需材料的费用。 第3章 摩擦、磨损及润滑 3.1 摩 擦 一、摩擦的分类 内 摩 擦:在物质的内部发生的阻碍分子之间相对运动的现象。 外 摩 擦:在相对运动的物体表面间发生的相互阻碍作用现象。 静 摩 擦:仅有相对运动趋势时的摩擦。 动 摩 擦:在相对运动进行中的摩擦。 滑动摩擦:物体表面间的运动形式是相对滑动。 滚动摩擦:物体表面间的运动形式是相对滚动。 4种滑动摩擦状态: 1. 干摩擦 表面间无任何润滑剂或保护膜的纯金属接触时的摩擦。 2. 边界摩擦是指摩擦表面被吸附在表面的边界膜隔开,其摩擦性质取决于边界膜和表面的吸附性能时的摩擦。 3.流体摩擦是指摩擦表面被流体膜隔开,摩擦性质取决于流体内部分子间粘性阻力的摩擦。流体摩擦时的摩擦系数最小,且不会有磨损产生,是理想的摩擦状态。 4.混合摩擦是指摩擦表面间处于边界摩擦和流体摩擦的混合状态。混合摩擦能有效降低摩擦阻力,其摩擦系数比边界摩擦时要小得多。 边界摩擦和混合摩擦在工程实际中很难区分,常统称为不完全流体摩擦。 随着科学技术的发展,关于摩擦学的研究已逐渐深入到微观研究领域,形成了微-纳米摩擦学理论,引发出许多新的概念,比如提出了超润滑的概念等。从理论上讲,超润滑是实现摩擦系数为零的摩擦状态,但在实际研究中,一般认为摩擦系数在0.001量级(或更低)的摩擦状态即可认为属于超润滑。关于这方面的研究也是目前微-纳米摩擦学研究的一个重要方面,同学们应对此给予关注。 “粘着理论” 产生摩擦的原因是粘着结点的剪切作用。 摩擦系数: 影响摩 擦系数的因素:配偶材料的性质、表面粗糙度、表面膜、 滑动速度等。 “机械啮合理论” 产生摩擦的原因是表面微凸体的相互阻碍作用; “分子理论” 产生摩擦的原因是表面材料分子间的吸力作用; 二、干摩擦理论 “分子-机械理论” 两种作用均有。 “库仑理论” 摩擦力与正压力成正比。 磨损是运动副之间的摩擦而导致零件表面材料的逐渐丧失或迁移。磨损会影响机器的效率,降低工作的可靠性,甚至促使机器提前报废。 在设计或使用机器时,应该力求缩短磨合期,延长稳定磨损期,推迟剧烈磨损的到来。为此就必须对形成磨损的机理有所了解。 一、磨损过程的三个阶段: ? 磨合(跑合)阶段 新的零件在开始使用时一般处于这一阶段,磨损率较高。 图 ? 稳定磨损阶段 属于零件正常工作阶段,磨损率稳定且较低。 ? 剧烈磨损阶段 属于零件即将报废的阶段,磨损率急剧升高。 3.2 磨 损 磨粒磨损 也简称磨损,是外部进入摩擦表面的游离硬颗粒或硬的轮廓峰尖所引起的磨损。 冲蚀磨损 流体中所夹带的硬质物质或颗粒,在流体冲击力作用下而在摩擦表面引起的磨损。 粘着磨损 也称胶合,当摩擦表面的轮廓峰在相互作用的各点处由于瞬时的温升和压力发生“冷焊”后,在相对运动时,材料从一个表面迁移到另一个表面,便形成粘附磨损。 疲劳磨损 也称点蚀,是由于摩擦表面材料微体积在交变的接触应力作用下,反复变形所产生的材料疲劳所引起的磨损。 二、磨损的类型 微动磨损 是指摩擦副在微幅运动时,由上述各磨损机理共同形成的复合磨损。微幅运动可理解为不足以使磨粒脱离摩擦副的相对运动。 腐蚀磨损 当摩擦表面材料在环境的化学或电化学作用下引起腐蚀,在摩擦副相对运动时所产生的磨损即为腐蚀磨损。 设计耐腐蚀磨损的摩擦副时,材料是关键 三、减轻磨损的途径 (1)润滑是减小摩擦、减小磨损的最有效的方法。 (2)合理选择摩擦副材料 (3)进行表面处理 (4)注意控制摩擦副的工作条件等 润滑的作用:
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