Cтраница 2
Справедливость приведенных рассуждений подтверждена данными экспериментов. Однако максимальное значение силы трения, подсчитанное по формуле ( 7), меньше фактического примерно в 10 раз, по-видимому, потому, что при перемещении плунжера происходит не только скольжение по поверхностям плунжера и гильзы частиц, попавших в зазор, но и микрорезание, а также упругая и пластическая деформация поверхностей стенок щели и частиц загрязнений, вызванных наличием шероховатости и неровности канала. [16]
В калибрующемся пояске пластическая деформация не происходит, металл находится в упругом состоянии и удельное давление на стенки матрицы не может быть больше сопротивления деформации ктт. Поэтому максимальное значение сил трения, оказывающих сопротивление движению металла через калибрующий поясок, определяется уравнением. [17]
С увеличением угла наклона а увеличивается проекция силы тяжести на ось OX Mgsina, вызывающая в отсутствие трения соскальзывание тела. В то же время максимальное значение силы трения I Mgcosa уменьшается. [18]
![]() |
График влияния размеров частиц загрязнителя на величину силы трения. [19] |
Эксперименты показали, что сила трения плунжеров зависит от размеров частиц загрязнителя, причем максимальное значение силы трения во всех случаях было получено при наличии в жидкости частиц, размер которых близок к размеру щелевого зазора. Увеличение силы тока свидетельствует об увеличении силы трения. Максимальная величина силы трения получена при наличии в жидкости частиц размером 7 - 13 мк, близким по значению к размеру зазора между плунжером и гильзой. В этом случае с изменением концентрации загрязнителя от 0 5 до 40 мг / л плунжер обычно заклинивало после 5 - 10 переключений. [20]
![]() |
Различные териалов. [21] |
Предполагается, что работа трения расходуется на разрыв тех соединений, которые образовались в результате адгезионного взаимодействия на участках контакта и смещения материала в результате взаимного проникновения неровностей поверхностей при скольжении одного тела по другому. Коэффициент трения ц, представляющий собой коэффициент пропорциональности между силой трения F и приложенной нагрузкой L ( F ] iL), не является постоянной величиной при трении фенопластов по стали, причем максимальное значение силы трения наблюдается при самых разных скоростях, нагрузках и температурах. Дело в том, что полимеры обладают вязкоупругими свойствами и поэтому их деформационно-прочностные показатели зависят от скорости скольжения. [22]
Эти формулы требуют, чтобы сила G давления потока воды на камень всегда была равна максимальному значению силы трения. [23]
Но что значит малое трение. Поскольку основной причиной, вызывающей колебание, является упругость пружины, то разумно сравнить силу трения с силой упругости. Заметим, что обе эти силы являются переменными величинами, поэтому сравнивать мы будем максимальное значение силы упругости с максимальным значением силы трения. При относительно небольших скоростях, которые имеют место при колебаниях груза, сила трения пропорциональна скорости ( см. § 11.8): F hVa Лсо0Л, где со0 - собственная круговая частота, Км - ш0Л - амплитуда скорости (49.6), h - коэффициент трения. [24]
Как установлено наблюдениями, величина силы трения зависит от материала тела и поверхности. Тело будет находиться в равновесии, так как сила Р уравновешивается реакцией поверхности N. Приложим теперь к телу в точке О силу FT, расположенную в касательной плоскости к поверхности. Если FT невелика, то тело останется в покое. Это значит, что сила FT уравновешивается некоторой силой Т ( Т - FT), которая является силой трения покоя. Следовательно, Т зависит от активной силы и, таким образом, должна быть отнесена к классу реакций связи. Однако между реакцией связи и силой трения есть существенная разница, ибо Т растет вместе с ростом F, только до некоторого предела Гтах, после которого тело начинает двигаться. Для максимального значения силы трения Гтах сформулированы следующие опытные законы. [25]