纳米尺度下不同曲率半径针尖接触滑动过程的分子动力学模拟
本文关键词:纳米尺度下不同曲率半径针尖接触滑动过程的分子动力学模拟
更多相关文章: 纳米尺度 原子力显微镜 探针 接触 滑动 磨损 分子动力学
【摘要】:针对不同磨损情况的原子力显微镜探针,运用三维分子动力学模拟方法研究不同曲率半径探针接触压入及滑动过程中单晶铜基体表面材料的变形及摩擦磨损机制.研究结果发现,在探针接触压入单晶铜基体时,接触作用力、位错及位错发射等缺陷随着接触深度或接触半径的增大而增加,位错发射方向为[101]和[101].探针在单晶铜基体表面滑动过程中,探针曲率半径增大,因材料塑性变形形成的沟槽、法向力及摩擦力也随之增大,而摩擦系数随之减小.堆垛层错沿着滑动方向扩展并随探针曲率半径增大而增多.此外,摩擦磨损过程中产生的隆起堆积原子数量随着探针曲率半径或滑动距离增大而增多.
【作者单位】: 昆明理工大学机电工程学院;
【关键词】: 纳米尺度 原子力显微镜 探针 接触 滑动 磨损 分子动力学
【基金】:国家自然科学基金(11062003,51365021) 云南省应用基础研究计划(2009ZC042M)资助
【分类号】:O313.5;TH742
【正文快照】: 近年来,随着微纳机械的发展,微纳尺度表面接触相互作用的力学规律和机制问题被研究者们所重视.原子力显微镜(atom force microscopy,AFM)被广泛应用于微纳尺度构件表面间的摩擦和磨损的研究[1,2].AFM能够以纳米级分辨率获得试样表面的三维形貌,可进行皮牛至纳牛级的表面力测量
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,本文编号:848914
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