a1微凸体模型(1)固体间接触不连续性即接触的离散性(2)固体间接触面积的三种类型:名义接触轮廓接触实际接触(3)固体间接触具有分子和力学双重性(4)摩擦过程中微凸体的接触部位上的闪温比基体平均温度高的多机械相互作用(3-3)(3-5)=三球面与平面的接触(HZ)五结论与讨论(3-12)(3-14)三两个实际粗糙表面的接触 实际粗糙表面的微凸体高度是按概率密度函数分布的因而接触的微凸
摩擦因数与接触面积的关系机械设计制造及其自动化06班 赵旭 摩擦力产生在两个接触表面之间.用肉眼看到的光滑固体表面用放大镜观察时就会发现其表面是凸凹不平的好像布满了高峰山谷.就算是经过车床加工的金属表面峰高也可达5μm即使再经过仔细研磨峰高可以减至μm但这相对于原子尺度仍然是很大的.因此当两个物体相互接触时真正接触的只是物体表面的峰丘.在这些真正接触的区域内两个接触表面的原子非常接近原子之间具
一组重要的调查数据全世界工业能源的1/3被摩擦损耗掉失效零件的80%是由于磨损造成的20世纪80年代,我国在冶金、煤炭、农机等五个行业的调查表明:由于磨粒磨损缩小好的备件用钢材达到100万吨以上,如考虑停机等费用造成的损失每年达到几亿元。摩擦学发展的重要历史阶段史前人类的钻木取火祖先们在春秋时代(公元前770~221年)对摩擦、磨损现象有了一定的了解,并且已经知道采用动物油脂进行润滑诗经中相关的记
概述◆润滑目的:润滑剂形成的膜将彼此作相对运动的表面隔开降低剪切阻力减少表面任何损伤在金属塑性成形中主要提高工具的寿命节省能源保证产品的质量◆润滑方式:根据润滑膜的厚度二物体接触表面合成粗糙度的高度(界面高度)分布可分为不同的润滑方式现在普遍认为19901992年 提出的 Stribeek曲线代表了有润滑剂粘度η速度V载荷F为函数的有润滑运动表面的通用特性曲线 根据表面几何形貌材
◆表面接触变形金属接触表面在受到外力作用时不仅产生表面接触应力而且材料本身易发生弹性和塑性变形在大多数接触状态下表面的变形具有弹-塑性的特点宏观方面:作用于接触的固体上的外力使固体呈弹性状态微观方面:由于实际接触必定发生在表面微凸体处故产生局部的塑性变形 因此可将表面微凸体的接触变形形式分为4类:(1)弹性变形:光滑表面承受较小的重复载荷(2)塑性变形:塑性较好材料粗加工(3)加工硬化
光学显微镜(Optical Microscope-OM): 观察材料显微组织观察细微浮雕高温光学显微镜可以观察组织随温度的变化透射电子显微镜(Transimission Electron Microscope-TEM):单独利用透射电子束或衍射电子束可以获得明场像或者暗场像反应材料显微组织结构扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope-SEM): 可以对表
2.摩擦角:物体处于临界平衡状态时全反力和法线间的夹角(c)3 因 问题的解有时在一个范围内(翻页请看动画)平衡范围应是设木箱有翻动趋势时拉力为鼓轮B重500N 放在墙角里如图已知它与地面间的摩擦系数墙面绝对光滑R = 20cm r=10cm 求平衡时重物A的最大值③ 与滚子半径无关
几个有意义的实际问题动(滑动)摩擦:已发生相对滑动的物体间的摩擦无滑动趋势最大值:Fmax=fsFN fs —静滑动摩擦系数大小: Fd= f FN—近似常量临界状态F最大总反力 FRm=FNFmax最大总反力 FRm=FNFmax所以物体平衡范围0≤F≤Fmax也可以表示为0≤ ? ≤ ?f② 如果作用于物体的主动力合力的作用线在摩擦锥外则不论这个力多小物体都不能保持平衡
静力学轴承动滚动摩擦一静滑动摩擦力材料名称 §4–3 摩擦角和自锁当 时永远平衡(即自锁)几个新特点:解:(1)(3)例3用几何法求解例3制动鼓轮所需铅直力F而又能保持木箱平衡的最大拉力为若要维持系统平衡小于某值轮将向右滚动得得解得的物理意义处于临界滑动状态(2)圆柱 匀速纯滚动时静滑动摩擦系数的 最小值(b)联立解得拉动拖车最小牵引力 ( 平行于斜
《工程力学》对x轴用合力矩定理则受到滑动摩擦力作用的物体不一定是运动的受到静摩擦力作用的物体不一定是静止的的静滑动摩擦力的特点物体处于临界平衡状态时2 严格区分物体处于临界非临界状态例1 例2P(2)轮子处于临界状态或滚动时故所需拉力F1F2
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