水润滑复合橡胶轴承摩擦学性能研究
发布时间:2020-05-24 03:54
【摘要】:很长时期以来,机械传动系统中的各种摩擦副,往往都是以金属构件组成,并以油工作介质,这样不仅浪费了大量的油料和贵重有色金属等战略资源,而且不可避免地存在油泄漏污染水环境日趋严重的现状。由于水具有无污染、来源广泛、节省能源、安全性、难燃性等特性,是最具有发展潜力的润滑介质。因此,如何利用水替代油作为各种机械传动系统润滑介质,非金属替代金属作为传动摩擦,引起了人们的普遍关注,并已成为世界工业发达国家竟相研究的一大热点。水润滑复合橡胶轴承以水为润滑介质,以非金属为传动摩擦副,因而研究水润滑复合橡胶轴承不仅具有重要的经济意义,还具有重要的战略意义。 论文从材料和结构两个方面入手,分析了橡胶的摩擦磨损性能,综合阐述了橡胶材料在干磨粒磨损和湿磨粒磨损下的磨损机理,并从理论上推导出,水润滑复合橡胶轴承的抗磨粒磨损机理。通过橡胶材料的特点及水润滑轴承的结构特点,详细论述了水润滑复合橡胶轴承的加工制造工艺,提出了在轴承的加工制造过程中应当注意的问题和提高生产效率的措施。对水润滑复合橡胶轴承的摩擦学性能从弹性力学和流体力学两个方面进行了研究,用流体力学理论,阐述了水润滑复合橡胶轴承实现流体动压润滑的条件,结合弹性力学定性地研究了橡胶的弹性变形对轴承性能的影响因素。结合理论与实验进行了综合分析,探讨了载荷、转速、轴承间隙以及长径比对水润滑复合橡胶轴承摩擦系数的影响及其相互关系;通过PVT曲线,进一步对轴承的摩擦性能进行了深入研究,并结合橡胶材料的摩擦磨损性能和弹性变形对在无水润滑和水润滑的条件下,总结得出轴承的摩擦学性能
【图文】:
3 水润滑复合橡胶轴承的制造工艺是由于界面的粘着而产生的[13]而且 磨合摩擦是一种非稳态摩擦 这就使操作工况和环境条件保持不变 其界面上的能量也是在不断变化 为胶弹性物理和橡胶粘着的理论 对橡胶磨合摩擦的物理过程作出如下解释胶磨合摩擦可以看作是这样一种过程 即随着滑动时间的增长 柔软的橡其刚性的对偶表面相贴合 并具有时间相关性的粘着或剪切的过程 假定验机 如下图 2.1 所示 上用的玻璃圆盘的表面非常光滑和干净 并且可
表面相贴合 并具有时间相关性的粘着或剪切的 2.1 所示 上用的玻璃圆盘的表面非常光滑和干均匀的许多形状规则的微观球面凸起的硬表面 上每个微凸体的变形是相互独立的 因此在正压静止的橡胶球面上的任何一点 在发生相对运动应力 只要正压力不变 各点的交变应力也都保图 2.1 摩擦试验机原理图Fig 2.1 frictional testing machine schematic diagram圆盘 2.主轴 3.橡胶试样 4.试样架 5.横梁 6.砝
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:TH133.3
本文编号:2678418
【图文】:
3 水润滑复合橡胶轴承的制造工艺是由于界面的粘着而产生的[13]而且 磨合摩擦是一种非稳态摩擦 这就使操作工况和环境条件保持不变 其界面上的能量也是在不断变化 为胶弹性物理和橡胶粘着的理论 对橡胶磨合摩擦的物理过程作出如下解释胶磨合摩擦可以看作是这样一种过程 即随着滑动时间的增长 柔软的橡其刚性的对偶表面相贴合 并具有时间相关性的粘着或剪切的过程 假定验机 如下图 2.1 所示 上用的玻璃圆盘的表面非常光滑和干净 并且可
表面相贴合 并具有时间相关性的粘着或剪切的 2.1 所示 上用的玻璃圆盘的表面非常光滑和干均匀的许多形状规则的微观球面凸起的硬表面 上每个微凸体的变形是相互独立的 因此在正压静止的橡胶球面上的任何一点 在发生相对运动应力 只要正压力不变 各点的交变应力也都保图 2.1 摩擦试验机原理图Fig 2.1 frictional testing machine schematic diagram圆盘 2.主轴 3.橡胶试样 4.试样架 5.横梁 6.砝
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:TH133.3
【引证文献】
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,本文编号:2678418
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