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表面形貌
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表面形貌
surface topography


   摩擦副表面的幾何形態(tài)和性質(zhì)。當(dāng)相關(guān)的工作表面間存在薄的潤滑油膜時,工作表面靠近會使兩表面的峰谷阻遏或疏導(dǎo)潤滑油的流動,這將影響摩擦力和油膜厚度的計算結(jié)果。兩表面再靠近,則兩面峰頂發(fā)生接觸或碰撞,由此而產(chǎn)生的摩擦熱不僅對油有熱效應(yīng),而且會影響邊界膜的形成和破裂。至于接觸著的摩擦副表面的磨合和磨損過程,當(dāng)然更與表面的原始形貌和磨痕形貌有關(guān)。表面形貌對于研究摩擦學(xué)問題十分重要,但直到20世紀(jì)60年代人們才逐漸認(rèn)識,到70年代后期才將它與表面損傷聯(lián)系起來研究。
   表面形貌的表征方式  真實表面屬于三維幾何形態(tài),可用直角坐標(biāo)系(圖1[三維表面形貌]三維表面形貌)描述為工作表面,為表面高度坐標(biāo)軸。某一截面的表面輪廓平均高度線(中線)為坐標(biāo)軸(圖2[截面的表面輪廓]截面的表面輪廓),對高度均值有多種表達方法,如輪廓算術(shù)平均值[0027-05]0027-05和均方根值[0027-06]0027-06,式中L是取樣長度。它們是表征 方向尺寸的一維參數(shù)。表征輪廓起伏的間距和頻率,則是方向尺寸的一維參數(shù),如輪廓曲線在中線上相鄰交點間的截距均值S m或中線交點密度均值[0027-01]0027-01。表征截面輪廓的二維形貌,需要用兩個方向的參數(shù)組成。但為了表征輪廓的變化差異,還需要用更多的參數(shù)描述。如果表面形貌分布屬于正態(tài)型的,若選配合理僅用 3個一維參數(shù)組即足以表達。P.R.納雅克根據(jù)隨機理論,推薦用[6]6、[0027-01]0027-01和[0027-02]0027-023個參數(shù)。其中[0027-01]0027-01是單位長度內(nèi)輪廓曲線跨越中線次數(shù)的均值(即中線交點密度);[0027-02]0027-02是單位長度內(nèi)峰頂數(shù)目的均值(即峰頂密度)。
   對于摩擦學(xué)問題,不僅需要了解輪廓高度變化規(guī)律,還需要了解輪廓分布不對稱于中線的程度、輪廓各點的斜率均值、平均峰頂曲率和平均峰高等。
   表面形貌的綜合效應(yīng)  對于摩擦學(xué)問題,必須考慮組成摩擦副的兩個表面的綜合效應(yīng)。對于真實(考慮粗糙度效應(yīng)的)表面的接觸和摩擦磨損問題,不僅要研究干摩擦工作情況,更應(yīng)考慮界面間有潤滑劑或各種表面膜存在的工況。
   ①  表征油膜厚薄常用無量綱參數(shù)膜厚比[a1]a1/[6]6。式中是油膜厚度;[0027-07]0027-07是綜合粗糙度存在潤滑膜的摩擦副,[a1]a1>3屬于完全彈性流體動壓潤滑狀態(tài),由油膜承擔(dān)絕大部分載荷,不會粘著[a1]a1<1屬于邊界潤滑狀態(tài),容易粘著,即使發(fā)熱不大也可能發(fā)生粘著1≤[a1]a1≤3,屬于部分彈性流體動壓潤滑狀態(tài),表面起伏會影響潤滑油的流動,可能發(fā)生粘著。
   ②  接觸表面峰頂碰撞,如為塑性變形,可能會導(dǎo)致粘著。判別變形是否進入塑性,可用塑性指數(shù)[4]4作為依據(jù)。峰頂物理模型若取成球面,根據(jù)彈塑性理論可導(dǎo)出
              [0028-01]0028-01式中是峰頂材料的綜合彈性模量
          [0028-02]0028-02其中E1和E 2是組成摩擦副兩零件的材料彈性模量,1和2是它們的泊松比,H 表示峰頂材料的布氏硬底,[6]6是平均峰高(平均峰頂位置高度的均方根植),是平均峰頂?shù)那拾霃健?br/>                 鄭林慶

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