Cтраница 1
Участки фактического контакта при трении воспринимают давления в сотни раз большие, чем номинальные удельные на-трузки, рассчитанные на всю геометрическую поверхность трения. В зависимости от величины деформаций микровыступов, температуры, химического воздействия среды процесс взаимодействия контактирующих участков может носить различный характер. [1]
На участках фактического контакта наряду с трением пластмассы по стали происходит трение пластмассы по пластмассе, что создает условия, благоприятные для трения. [2]
На участках фактического контакта шероховатых поверхностей действуют громадные удельные нагрузки, определяемые в пределе твердостью материалов, находящихся в контакте. При Граничной смазке давления перераспределяются незначительно. Лишь при условиях гидродинамической или эла-стогндродинамической смазки нагрузка в трущемся сопряжении распределяется более равномерно по номинальной площади контакта. [3]
На участках фактического контакта шероховатых поверхностей действуют громадные удельные нагрузки, определяемые в пределе твердостью материалов, находящихся в контакте. При Граничной смазке давления перераспределяются незначительно. Лишь при Условиях гидродинамической или эла-стогидродинамической смазки нагрузка в трущемся сопряжении распределяется более равномерно по номинальной площади контакта. [4]
![]() |
Схема контакта деталей при граничной смазке ( а и ИТ1 ( б.| Образования на поверхности контакта деталей при граничной смазке ( а и ИП. [5] |
В результате участки фактического контакта испытывают весьма высокие напряжения, что приводит к их взаимному внедрению, пластической деформации и, следовательно, к интенсификации изнашивания. Из приведенных на рис. 18.9 схем контакта стальной и бронзовой деталей видно, что если при граничной смазке контакт сопряженных поверхностей происходит только в отдельных точках, то при ИП он осуществляется через пластически деформируемый мягкий и тонкий слой меди. В результате площадь фактического контакта возрастает в десятки раз, а материал деталей трения испытывает лишь упругие деформации. [6]
В результате на участках фактического контакта создаются громадные удельные нагрузки, что приводит к интенсивному разрушению поверхностей трения. [7]
Удельная фактическая сила трения определяет величину тангенциальных напряжений, возникающих на участках фактического контакта. [8]
Приведенные данные показывают, что параметры АЭ содержат важную информацию о характере трения на участках фактического контакта, а АЭ-метод может быть использован для оптимизации характеристик микрорельефа с точки зрения полной реализации смазочной способности масел и присадок. [9]
ИЗНОС СХВАТЫВАНИЕМ - износ, обусловленный разрушением металлических связей, образующихся в результате схватывания на участке фактического контакта трущихся деталей, подверженных высокому удельному давлению. Возникающие при этом впадины и выступы на поверхности детали усиливают ее разрушение. [10]
![]() |
Влияние некоторых производных. [11] |
Очевидно, при небольших концентрациях присадки в масле количество ее оказывается недостаточным для того, чтобы на участках фактического контакта трущихся поверхностей образовался слой сульфида, способный при повышенных нагрузках предотвратить задиры трущихся деталей. [12]
В одном случае процесс схватывания возникает и развивается при малых скоростях скольжения поверхностей трения и больших удельных давлениях, превышающих предел текучести металла на участках фактического контакта, в условиях незначительных температур и приводит к интенсивному пластическому деформированию, разрушению и уносу частиц металла с поверхностей трения. Такой процесс принято называть процессом схватывания первого рода. [13]
В одном случае процесс схватывания возникает и развивается при малых скоростях скольжения трущихся поверхностей и больших удельных давлениях, превышающих предел текучести металла на участках фактического контакта в условиях незначительно повышенных температур, приводя к интенсивному пластическому деформированию, разрушению и уносу частиц металла с поверхностей трения. Такой процесс принято называть процессом схватывания первого рода. [14]
Установлено, что трение твердых тел имеет молекулярно-меха-ническую природу. На участках фактического контакта поверхностей, как показано в главе 1, действуют силы межмолекулярного притяжения, которые проявляются на расстояниях, в десятки раз превышающих межатомное расстояние в кристаллических решетках. При отсутствии либо наличии промежуточной вязкой прослойки ( влага, загрязнение и т.п.) между контактирующими поверхностями молекулярные силы вызывают адгезию на площадках фактического контакта и поверхности как бы прилипают друг к другу. Строго говоря, адгезия имеет сложную природу. Поэтому наряду с молекулярной теорией существует несколько других теорий адгезии. [15]