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苛刻条件下润滑脂成膜机理及润滑特性研究

发布时间:2020-07-08 08:00
【摘要】:在现代工业领域,润滑脂被广泛应用于机械运动系统的润滑,特别适用于低速、重载及非稳态等苛刻条件。脂润滑的深入研究对于节省能源、减少磨损以及延长机械设备的使用寿命具有重要意义。 本文为了揭示苛刻条件下的润滑行为,利用相对光强法测量膜厚技术,建立了适于模拟苛刻润滑条件的非稳态润滑综合测量仪。该测量仪可以模拟匀速、变速等多种运动形式,实现了低速(0.04 mm/s)及高接触压力(2 GPa)下接触区动态膜厚测量、润滑行为观测和摩擦力在线测量。 选用蓝宝石盘和GCr15钢球为配副材料,研究了润滑脂在低速、重载润滑条件下成膜机理及润滑特性。发现当速度大于4 mm/s时,脂润滑膜厚度变化规律与弹流理论预测结果基本一致;而当速度小于4 mm/s时,润滑脂中的稠化剂纤维对润滑脂成膜起主要作用,润滑脂的成膜能力不受卷吸速度变化的影响,其成膜能力远高于理论预测结果。接触压力的变化对润滑脂的成膜能力及膜厚变化规律影响不明显。 在往复摆动的零速瞬间,接触区中心润滑膜厚度比其周围的大,接触区最小润滑膜厚度大于静态润滑膜厚度,最大润滑膜厚度随速度变化率的增加而增大。在一个往复摆动周期中,接触区最小中心润滑膜厚度出现在反向加速运动的初始阶段。润滑脂在高接触压力作用下表现为“类固态”,在微摆纯滑动条件下,接触区受限脂润滑膜中出现无剪切流动层。该无剪切流动层中的各点具有相同的运动速度,只是在两摩擦副表面附近薄层内发生相对滑动。相对滑动对接触区润滑膜形成产生影响。 润滑脂中加入MoS_2和TiO_2固体微小颗粒,其流变特性及摩擦学特性都发生了改变。含固体微小颗粒润滑脂的屈服剪切应力随着固体微小颗粒含量的增加而减小,表观粘度随固体微小颗粒含量的增加而增大。含固体微小颗粒润滑脂的减摩抗磨能力明显提高,分析结果表明:磨斑表面生成了与颗粒成份相关的保护层,同时与颗粒的组织结构和物化特性有关。
【学位授予单位】:清华大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TH117.22
【图文】:

照片,稠化剂,锂基润滑脂,纤维


相对光强法测量原理的基础上,结合润滑脂流变特性研究进展润滑油中加入稠化剂所制成的半固体胶状物u[26]使用电子镜观察证明,在润滑脂中有皂纤维通过彼此间的吸引力搭成庞大的三维网络滑脂中稠化剂纤维形成的三维结构如图 1-1 三维框架结构,在润滑过程中呈现复杂的宏的粘塑性流体。图 1-2 为润滑脂的流变特性出,润滑脂具有独特而复杂的流变特性。润其内部物质间的相互作用有着直接关系,流观表现。润滑脂的流变特性是指润滑脂在受性,目前对润滑脂流变特性理解如下:

关系曲线,剪切应力,剪切应变率,绪论


第 1 章 绪论ald 模型[28]:nτ = ηγham 模型[38,39]:τ =τ+ηγychel-Bulkley 模型[40]:nyτ =τ+ηγ数模型[41]:ττφγηγbny=++服剪切应力,η 为塑性粘度,n 为流变Aτ····

示意图,接触区,润滑剂,润滑脂


第 1 章 绪论础上,Cann[50]提出了脂润滑过程中接触区润滑剂的补,润滑脂作为一体参与接触区的润滑,残留在滚道上参与润滑及从润滑脂中分出的基础油参与润滑这三种不过对于不同的测试工况它们表现的时间历程有所不润滑脂后,在刚开始转动的一段时间内,润滑脂整体进滑脂成为一体对接触区的成膜起作用。由于润滑脂从剪切而使其网络结构不断受到破坏,同时润滑脂被不这时滚道上的润滑越来越少,只有少量的粘稠的残留与接触区的润滑,但不管是润滑脂整体起润滑作用还,只在开始测试的很短时间内可以看到,随着运转时的润滑剂开始对接触区的补给起作用。库 2011年 第08期 工程科技Ⅱ辑

【参考文献】

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本文编号:2746304

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