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第三章摩擦、磨损与润滑§3-1摩擦§3-2磨损§3-3润滑§3-4流体动力润滑的基本原理◆摩擦现象是自然界中普遍存在的物理现象。对于机器来讲,摩擦会使效率降低,温度升高,表面磨损。过大的磨损会使机器丧失应有的精度,进而产生振动和噪音,缩短使用寿命。◆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。◆机械产品的易损零件大部分是由于磨损超过限度而报废。◆润滑是减小摩擦、减小磨损、提高机械效率的最常用最有效方法。◆关于摩擦、磨损与润滑的学科构成了摩擦学。◆本章主要介绍有关摩擦、磨损和润滑的一些基础知识。§3-1摩擦引言§3-1摩擦一、摩擦的分类1)按运动的状态分为:静摩擦动摩擦2)按运动的形式分为:滑动摩擦滚动摩擦3)按润滑状态,滑动摩擦分为:
干摩擦边界摩擦流体摩擦混合摩擦图3-1摩擦特性曲线摩擦摩擦2摩擦二、滑动摩擦的四种摩擦状态1)干摩擦:是指表面间无任何润滑剂或保护膜,表面金属直接接触时的摩擦。
2)边界摩擦:是指两摩擦面被吸附在表面的边界膜隔开,摩擦性质取决于边界膜和表面吸附性能的摩擦。
其摩擦阻力最大,磨损最严重。吸附膜反应膜边界膜:物理吸附膜化学吸附膜边界膜的类型如下:v两零件表面直接接触后,因为微观局部压力高而形成许多冷焊点,运动时被剪切。不允许出现干摩擦!→功耗↑磨损↑温度↑→烧毁轴瓦v摩擦3摩擦润滑剂中的极性分子与金属表面相互吸引,形成定向排列的分子栅,称为物理吸附膜。润滑油靠物理吸附形成边界膜的能力,称为油性。润滑剂中的活性分子靠离子键吸附在金属表面上形成的吸附膜,称为化学吸附膜。在润滑剂中添加入硫、磷、氯等元素,它们与表面金属发生化学反应生成的边界膜,称为反应膜。图3-4吸附膜摩擦原理模型图3-5反应膜边界模型摩擦4摩擦
3)流体摩擦:是指摩擦表面完全被流体膜隔开,摩擦性质取决于流体内部分子间粘性阻力的摩擦。能生成反应膜的润滑油称为极压油。温度对边界膜的影响很大。温度越高,边界膜越容易破坏。比干摩擦的磨损轻,f≈0.1~0.3反应膜在高温下破裂后,能生成新的化合物,形成新的反应膜,这种能力称为极压性。流体摩擦(或称流体润滑)的原理在本章第四节详细介绍。其摩擦系数最小,且不会产生磨损,是理想的摩擦状态。v摩擦和磨损极轻,f≈0.001~0.01摩擦v
4)混合摩擦: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。在一般机器中,处于后三种情况的混合状态。
fηn/po边界摩擦混合摩擦液体摩擦摩擦特性曲线称无量纲参数ηn/p为轴承特性数。
η-动力粘度,p-压强,n-每秒转数
边界摩擦和混合摩擦在工程实际中很难区分,常统称为不完全液体摩擦。摩擦学研究的最新进展:微-纳米摩擦学理论可实现:f≤0.001----超润滑摩擦状态。
◆磨损主要是运动副中的摩擦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,促使机器提前报废。§3-2磨损§3-2磨损
磨损率:单位时间(或单位行程、转等)材料的损失量。
耐磨性:是指材料抵抗脱落的能力。与磨损率成倒数关系。一、典型宏观磨损过程磨损量时间磨合稳定磨损剧烈磨损一个机械零件的磨损过程大体可分为三个阶段:1)磨合阶段
磨合(跑合):是指新零件在运转初期的磨损。磨损1新的摩擦副表面比较粗糙,真实微观接触面积比较小,压强大,因此运转初期的磨损比较快。但是,磨损以后表面的微观凸峰降低,接触面积增大,压强减小,磨损的速度逐渐减慢。新摩擦表面的微观形貌2)稳定磨损阶段这个阶段属于零件的正常工作阶段,磨损率稳定且较低。这一阶段的长短直接影响机器的寿命。3)剧烈磨损阶段零件经长时间工作磨损以后,表面精度下降,效率降低,温度升高,冲击振动加大,导致磨损加剧,最终导致零件报废。磨损注:缩短磨合期,延长稳定磨损期,推迟剧烈磨损的到来。磨损2二、磨损的类型磨损按磨损的机理不同,机械零件的磨损大体分为四种基本类型:1)粘着磨损也称胶合
2)疲劳磨损即疲劳点蚀
3)磨粒磨损也称磨料磨损4)腐蚀磨损
摩擦表面的微观凸峰粘在一起后,在相对运动中,材料从一个表面迁移到另一个表面,便形成粘着磨损。是外界的硬颗粒或粗糙的硬表面在相对运动中,对摩擦表面的擦伤所引起的磨损。是高副(点、线接触)机械零件的常见磨损形式。摩擦表面在摩擦过程中,伴随有表面材料被腐蚀的现象,这种情况下产生的磨损即为腐蚀磨损。磨损3三、减小磨损的主要方法
(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。磨损
除了上述四种基本磨损类型以外,还有侵蚀磨损、微动磨损等其他形式,由于时间关系,不多讲。§3-3润滑剂与添加剂§3-3润滑剂与添加剂润滑:是指在两个摩擦表面之间加入润滑剂,以减小摩擦和磨损。此外,润滑还可起到散热降温,防锈、防尘,缓冲吸振等作用。一、润滑的分类
1)流体动力润滑:靠两摩擦表面的相对运动建立压力油膜称为动压油膜),两表面被压力油膜完全分开,实现流体润滑。2)流体静力润滑:两摩擦表面被外部供油装备输入的压力油完全分开,强迫形成压力油膜,实现流体润滑。3)弹性流体动力润滑:是指理论上为点、线接触的摩擦副,在考虑表面的弹性变形等因素的基础上建立的流体动力润滑。4)边界润滑和混合润滑(即边界摩擦和混合摩擦)。润滑剂二、润滑剂润滑剂与添加剂:石墨、二硫化钼、聚四氟乙烯等。凡是能减小摩擦阻力,减小磨损的物质都可作为润滑剂。1.润滑剂的分类1)液体润滑剂:动植物油、矿物油、水、液态金属等。2)润滑脂:注:润滑油和润滑脂在实际中应用最广。俗称黄油。由润滑油+稠化剂混合而成。
3)固体润滑剂4)气体润滑剂:如空气、氮气、二氧化碳等。润滑脂的主要性能指标是
锥入度:反映其稠度大小。
滴点:决定工作温度。润滑油的主要性质2润滑油的主要性质
1)油性:是润滑油吸附于摩擦表面形成边界膜的能力。油性越好,吸附能力就越强。
2)粘度:是表示油液内部相对运动时产生内摩擦阻力大小的性能指标。(粘度是选择润滑油的主要依据)。下面分析粘度的物理意义:两个平行的平板之间充满润滑油,B板静止,A板以速度运动,各油层的速度呈直线分布。相邻油层之间有相对运动,会产生内摩擦阻力。润滑剂与添加剂粘度研究表明:油液内摩擦切应力与速度梯度成正比。即式中:即为润滑油的动力粘度。其国际单位为:(帕·秒)动力粘度:与同温度下该流体的密度之比,称为运动粘度。即,运动粘度
运动粘度的国际单是:,此单位太大,常用注:我国润滑油的牌号就是用40℃下运动粘度的平均值表示的。影响粘度的主要因素:a)温度温度润滑油的粘度(见图3-9)润滑剂与添加剂添加剂b)
压力当压力≤5MPa时,对粘度的影响不大,可不予考虑。当压力>5MPa时,粘度随压力升高明显增加,不能忽略其影响。式中:为一个大气压下的粘度;为粘压指数;为压强。三、添加剂为了改善润滑剂某些方面的性能,在润滑剂中加入的化学合成物,称为添加剂。添加剂的种类很多,例如:油性添加剂、极压添加剂、降凝剂、增粘剂等润滑剂与添加剂◆压力p
↑→η↑ §3-4流体动力润滑基本原理§3-4流体动力润滑的基本原理一、形成动压油膜的条件
先分析两个平行平板的情况,两板之间充满润滑油。平行间隙不能形成动压油膜。
再分析两板之间构成楔形间隙的情况,如右图所示。油压分布曲线楔形间隙能够形成动压油膜。
流体动力润滑是指借助于两个摩擦表面的相对运动产生动压油膜,靠油膜的压力将两摩擦表面完全隔开,实现流体润滑。在一定假设下对其进行受力分析,经推导可得表示油膜压力在x方向的变化率与油膜厚度
h之间关系的方程:流体动力润滑原理2形成动压油膜的条件:1)两摩擦表面之间必须能形成收敛的楔形间隙;3)两表面之间必须有一定的相对运动速度。2)两表面之间必须连续充满具有一定粘度的液体;二、雷诺润滑方程
从动压油膜中取出一个微元体,流体动力润滑的基本原理流体动力润滑原理3流体动力润滑的基本原理式中
为油压最大处的油膜厚度;、分别为油膜中某截面处的(坐标为x)油压和油膜厚度。上式即为一维雷诺润滑方程。利用雷诺方程也可解释形成动压
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