Cтраница 2
Важнейшим итогом этой международно признанной многолетней работы отечественных специалистов-трибологов является четкая картина процессов трения и изнашивания твердых тел, охватывающая физические ( включая механические) и химические сопутствующие явления. [16]
Рассмотренные в книге решения контактных задач с учетом особенностей фрикционного взаимодействия поверхностей могут быть использованы для изучения как фундаментальных, так и прикладных вопросов науки о трении и изнашивании твердых тел - трибологии. [17]
Другим трибохимическим процессом, использование которого обеспечивает получение значительного эффекта, является трибополи-меризация, т.е. образование в процессе граничной смазки на поверхностях трения тончайшего слоя полимера, благодаря которому изнашивание твердых тел заменяется изнашиванием возобновляемой полимерной пленки. Этот эффект впервые был установлен X. Заславский и Р.Н. Заславский разработали гамму присадок к смазочным маслам, обеспечивающих реализацию эффекта трибополимеризации. [18]
![]() |
Классификация видов изнашивания ( ГОСТ 27674 - 8. [19] |
Усталостный процесс изнашивания рассматривается как кумулятивный, суммирующий действие отдельных факторов при многократном воздействии фрикционных связей, приводящий к отделению частиц рабочей поверхности. Усталостная теория изнашивания твердых тел предусматривает необходимость многократных фрикционных воздействий для разрушения микрообъемов в зоне пятна контакта. [20]
Возрастание плотности дефектов и связанной с их существованием избыточной энергии лимитируется предельным значением, выше которого энергетически выгодным оказывается сброс накопленных напряжений за счет полной или частичной фрагментации поверхностного слоя. В настоящее время получили развитие теории изнашивания твердых тел, в которых с различной степенью эмпиризма выводятся структурные критерии стабильности поверхностей при контактном взаимодействии. В качестве критерия образования частицы изнашивания или переноса им предлагается равенство накопленной упругой энергии и энергии, необходимой для образования новых поверхностей при фрагментации. [21]
Ужесточение требований к структуре и свойствам поверхностных слоев стимулировало развитие новых методов их модификации различными видами технологической обработки. Кроме того, развитие науки о трении и изнашивании твердых тел показало, что во многих случаях в контакте трущихся тел наблюдается адаптация материалов этих тел к условиям трения за счет протекания гаммы физических и химических процессов, стимулируемых энергией, рассеиваемой в контакте при трении. При этом, как и в случае поверхностной модификации технологическими средствами, создаются специфические поверхностные структуры, реализующие низкий и стабильный коэффициент трения при высокой износостойкости. [22]
Необходимость написания книги Влияние шероховатости твердых тел на трение и износ обусловлена тем, что принятые в настоящее время критерии оценки микрогеометрии ( параметров шероховатости) оказались недостаточными для изучения таких важных служебных свойств, как контактная жесткость, электро - и теплопроводность, газопроницаемость, а также для изучения процесса трения и изнашивания. Развитая за последние годы теория контактирования, трения и изнашивания твердых тел позволяет установить связь между некоторыми параметрами шероховатости поверхности и важнейшими эксплуатационными свойствами. В работе использован комплексный критерий оценки шероховатости, учитывающий форму неровностей и их распределение по высоте. [23]
Различают присадки, достаточно эффективные в широком диапазоне условий трения, и присадки, проявляющие избирательное действие. Противозадирные присадки проявляют эффективность и экстремальных условиях - как правило, при высоких удельных давлениях в зоне трения. Их назначение - уменьшить повреждения поверхности контактируемых тел, проявляющиеся в виде широких и глубоких борозд в направлении скольжения. Следует, однако, отметить, что такое деление присадок весьма условно, поскольку задир является частным случаем общего процесса изнашивания твердых тел при трении. [24]
Теория подобия и моделирования рассматривается как база научной постановки опытов и обобщения экспериментальных данных. Из анализа дифференциальных уравнений, характеризующих общие функциональные связи между основными факторами, и условий однозначности, включающих характеристики геометрии, физических свойств и краевые условия ( начальные и граничные), получаем предпосылки к экспериментально-теоретическому изучению процессов. В решении поставленных задач приходится встречаться с различными по сложности явлениями. В некоторых случаях теоретическое решение задач позволяет получить общие качественные связи параметров, например в определении коэффициента трения при решении контактно-гидродинамической задачи. При анализе же весьма сложного процесса изнашивания твердых тел или твердосмазочных покрытий в настоящее время не удается получить достаточно общих математических описаний явлений. [25]