| 姓名:温诗铸 黄平著 作者简介: 作品:《摩擦学原理》 |
| 第1章 润滑膜特性 在现代工业中,用作润滑剂的流体种类繁多,除了最常用的润滑油和润滑脂之外,空气或气体润滑现在已相当普遍,用水或其他工业流体作为润滑剂也日益广泛。例如,在核反应堆里采用液态金属钠润滑。在某些场合也可以使用固体润滑剂,例如石墨、二硫化钼或聚四氟乙烯(ptfe)等。本章仅限于讨论与润滑理论相关的流体润滑剂的密度和黏度两种物理性能。 在润滑理论的分析中,润滑剂最重要的物理性质是它的黏度。在一定的工况条件下,润滑剂的黏度是决定润滑膜厚度的主要因素。例如,对于流体动压润滑,润滑膜厚度与黏度成正比;而在弹性流体动压润滑下,润滑膜厚度与黏度的0.7次方成正比。虽然润滑剂的黏度不直接影响边界润滑膜厚度,但对于边界润滑下的粗糙表面,由于在接触峰点之间形成的油包也承受一部分载荷,而润滑剂的黏度与油包的承载能力密切相关。 另一方面,黏度也是影响摩擦力的重要因素。高黏度的润滑剂不仅会引起很大的摩擦损失和发热,而且难以对流散热。这样,由于摩擦温度的升高,可能导致润滑膜破裂和表面磨损,所以,对于任何实际的工况条件都存在着合理的黏度值范围。 以点线接触为特征的弹性流体动压润滑的性能主要取决于润滑剂的流变特性。在这种情况下接触区内润滑膜很薄(一般为μm量级)、油膜压力很高(可达gpa量级)、切应变率很高(一般为107s-1量级)、通过接触区时间很短(通常为10-3s量级),此外,还伴随着高温。因此,处于这种条件下的润滑膜的性质将不同于牛顿流体,所以有必要研究在这类接触状态下润滑剂的流变特性。实验证明,对弹性流体动压润滑,用牛顿流体模型导出的油膜厚度公式通常是适用的。然而,用牛顿流体模型来计算摩擦力和温度场往往会产生较大的误差。因此,在热弹性流体动压润滑计算中,润滑剂应采用更符合实际的非牛顿流体模型。这些都涉及润滑剂流变学的问题。流变润滑理论的研究不仅关系到更准确地反映润滑机理,同时在节能和提高表面的磨损寿命方面也具有重要的意义。 …… 更多 |
第1篇 润滑理论与润滑设计 第1章 润滑膜特性 1.1润滑状态 1.2润滑油的密度 1.3流体的黏度 1.4非牛顿特性 1.5润滑剂的湿润性 1.6黏度的测量与换算 参考文献 第2章 流体润滑理论基础 2.1雷诺方程 2.2流体动压润滑 2.3接触问题的弹性力学基础 2.4弹性流体动压润滑(入口分析) 2.5润滑脂的润滑 2.6润滑状态图 参考文献 第3章 润滑计算的数值解法 3.1雷诺方程的数值解法 3.2能量方程的数值解法 3.3弹性流体动压润滑数值解法 3.4多重网格法求解润滑问题 参考文献 第4章 典型机械零件的润滑设计 4.1滑块与止推轴承 4.2径向滑动轴承 4.3静压轴承 4.4挤压轴承 4.5动载轴承 4.6气体轴承 4.7滚动轴承 4.8齿轮润滑 4.9凸轮润滑 参考文献 第5章 特殊流体介质润滑 5.1磁流体润滑 5.2微极流体润滑 5.3液晶润滑 5.4水薄膜润滑中的双电层效应 参考文献 第6章 润滑状态转化与纳米级薄膜润滑 6.1润滑状态转化 6.2纳米液体薄膜润滑 6.3纳米薄膜润滑数值分析 6.4纳米气体薄膜润滑 参考文献 第7章 边界润滑与添加剂 7.1边界润滑及其类型 7.2边界润滑的理论 7.3润滑油的添加剂 参考文献 第8章 润滑失效与混合润滑 8.1粗糙度及材料黏弹性对润滑失效的影响 8.2流体极限剪应力对润滑失效的影响 8.3温度效应对润滑失效的影响 8.4混合润滑状态 参考文献 第2篇 摩擦磨损机理与控制 第9章 表面形态与表面接触 9.1表面形貌参数 9.2表面形貌的统计参数 9.3表层结构与表面性质 9.4粗糙表面的接触 参考文献 第10章 固体摩擦与控制 10.1摩擦的基本特性 10.2宏观摩擦理论 10.3微观摩擦理论 10.4滑动摩擦 10.5滚动摩擦 10.6摩擦的其他问题与摩擦控制 参考文献 第11章 磨损特征与机理 11.1磨损的分类 11.2磨粒磨损 11.3黏着磨损 11.4疲劳磨损 11.5腐蚀磨损 参考文献 第12章 宏观磨损规律与磨损理论 12.1摩擦副材料 12.2磨损过程曲线 12.3表面品质与磨损 12.4黏着磨损理论 1 更多 |
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