Cтраница 1
Относительное движение образца и полирующей подложки вызывается особым вращательным движением подложки. [1]
ВГ, снова прекращается относительное движение образцов, и коэффициент трения возрастает до нового значения коэффициента трения покоя 13 - меньшего, чем [ ilt вследствие меньшего времени неподвижного контакта обоих тел. Затем процесс скачкообразного перехода к трению движения повторяется несколько раз, после чего устанавливается некоторое стабильное значение коэффициента трения Л4, соответствующее трению движения. [2]
![]() |
Схема динамических испытаний методом качающегося диска. [3] |
Недостатком этого вида испытаний является непостоянная связь скорости перемещения диска и скорости относительного движения образца и жидкости, которая зависит от вязкости теплоносителя, а следовательно, от температуры его, от чистоты обработки внутренней поверхности трубки и от типа теплоносителя. Непостоянна скорость относительного движения и в процессе одного цикла, так как она зависит от скорости перемещения диска и времени перемещения в одном направлении. Чем больше это время, тем больше из-за трения меняется скорость движения жидкости. [4]
Тип экспериментального оборудования зависит от положения вектора нагрузки по отношению к плоскости расположения векторов линейных скоростей основного движения и характера относительного движения образца и контр-тела. [5]
![]() |
Кинематическая схема прибора Грассели.| Кинематическая схема прибора Шоппер. [6] |
При испытаниях на износ абразивную шкурку материалов в условиях, имитирующих износ полимерных и деревянных покрытий, применяют машину МИВ-2 ( рис. 15), с помощью которой определяют линейный износ образца по истечении заданного числа циклов сложного относительного движения образцов и абразива. [7]
![]() |
Кинематическая схема прибора Грассели.| Кинематическая схема прибора Шоппер. [8] |
При испытаниях на износ, абразивную шкурку материалов в условиях, имитирующих износ полимерных и деревянных покрытий, применяют машину МИВ-2 ( рис. 15), с помощью которой определяют линейный износ образца по истечении заданного числа циклов сложного относительного движения образцов и абразива. [9]
Короткий образец, используемый для мягких материалов, должен быть эффективно прикреплен к захватывающим поверхностям, а длинный образец, применяемый для жестких материалов, должен быть закреплен вдоль строго определенной оси, если следует точно определить длину образца. Более того, любое относительное движение образца в зажимах устройства внесет ошибку в функцию отклика, поскольку последняя обычно регистрируется по движению зажима. Усовершенствование этого слабого места аппаратуры вряд ли возможно. [10]
![]() |
Схема установки УМТ-1. [11] |
Предназначена для исследования трения и изнашивания материалов в широком интервале скоростей скольжения и нагрузок. Установка универсальная, так как позволяет проводить испытания при однонаправленном и знакопеременном относительном движении образцов, а также по различным схемам контакта. При однонаправленном движении испытания осуществляются по схемам: палец - диск, кольцо по кольцу ( торцовое трение), вал - втулка. При знакопеременном движении ( качании) испытания проводят по схеме вал - втулка. Испытательная машина состоит ( рис. 20.32) из электрического асинхронного двигателя /, электромеханического привода 2 с бесступенчатой регулировкой скоростей вращения вала. В процессе испытания измеряют следующие характеристики трения: нагрузку на образец, скорость вращения вала, момент трения, среднюю объемную температуру в поверхностных слоях неподвижного образца. Момент трения и температуру регистрируют на ленте прибора. Износ образцов определяют по уменьшению их массы или длины. [12]
Поскольку в таких образцах ( 1 / 12 часть кольца) остаточные напряжения I рода отсутствуют, а различие в шероховатости поверхности образцов при указанной разности в твердости элементов пары существенно не сказывается на величине износа, имеющееся различие в износостойкости образцов следует отнести за счет различия в упрочнении при разных схемах протягивания или обработки резанием. Влияние упрочнения на износостойкость иллюстрируется рис. 99, где представлены графики износа при вращательном относительном движении образцов из стали У8, втулки из которой обработаны протягиванием с а 0 4 мм до различных суммарных натягов. Из рисунка видно, что по мере увеличения пластической деформации наблюдается тенденция к уменьшению величины износа. [14]
По достижении значения и1 происходит скачкообразный переход от трения покоя к трению движения. При этом коэффициент трения уменьшается до значения г2, соответствующего коэффициенту трения движения. На участке БВ имеет место проскальзывание одного элемента по другому. Затем, на участке ВГ снова прекращается относительное движение образцов, и коэффициент трения возрастает до нового значения коэффициента трения покоя is - меньшего, чем цг, вследствие меньшего времени неподвижного контакта обоих элементов. Затем процесс скачкообразного перехода к трению движения повторяется несколько раз, после чего устанавливается некоторое стабильное значение коэффициента трения ц4, соответствующее трению движения. [15]