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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 625 毫秒
1.
采用粉末冶金方法制备一种银-铜-石墨-碳纤维复合材料,利用环块式摩擦磨损试验机对该复合材料和黄铜滑环组成的摩擦副在大气条件下进行载流摩擦磨损试验,分析不同速度下载流大小对摩擦因数、接触表面电阻、接触表面电噪声、磨损量的影响。研究结果表明,摩擦因数、接触电阻、磨损量随载流的增大而增大,接触表面电噪声与电流呈非线性关系;该银基复合材料与黄铜滑环摩擦副的磨损机制在纯机械摩擦磨损条件下主要为黏着磨损,在载流条件下为磨粒磨损,电弧产生的电蚀促进了磨粒磨损的发生。该银基复合材料与黄铜滑环摩擦副的电噪声符合相关标准,具有较高的可靠性。  相似文献   

2.
研究了沥基碳/碳复合材料的摩擦磨损性能,探讨了压力、速度、纤维取向等因素对摩擦学特性的影响。SEM分析表明,该材料在低能载条件下具有优良的摩擦磨损性能,随着载荷的增大,磨损率和摩擦系数都趋于减小:当速度大于2.18m/s时,出现了磨损率和摩擦系数急剧增大的趋势。  相似文献   

3.
凤仪  陶宁 《中国机械工程》2001,12(5):592-594
研究了碳纤维-铜-石墨复合材料在电磨损条件下,电流密度的变化94-16A/cm62)对复合材料接触电压降的影响。结果表明,碳纤维-铜-石墨复合材料电刷与换向器之间的接触电压降具有非线性特征,即电流密度在一定范围内变化对接触电压降影响不大;用扫描电子显微镜观察了磨面形貌,发现在电刷与换向器之间形成的润滑膜保证了接触电压降的稳定,改善了换向性能;对复合材料接触电压降的变化机理进行了初步探讨。  相似文献   

4.
电流密度对碳纤维-铜-石墨复合材料接触电压降的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了碳纤维-铜-石墨复合材料在电磨损条件下,电流密度的变化(4~16A/cm2)对复合材料接触电压降的影响。结果表明,碳纤维-铜-石墨复合材料电刷与换向器之间的接触电压降具有非线性特征,即电流密度在一定范围内变化对接触电压降影响不大;用扫描电子显微镜观察了磨面形貌,发现在电刷与换向器之间形成的润滑膜保证了接触电压降的稳定,改善了换向性能;对复合材料接触电压降的变化机理进行了初步探讨。  相似文献   

5.
用机械共混-模压法制备了Ekonol/PEEK复合材料,通过摩擦磨损实验方法对材料的摩擦学性能进行了研究,并用SEM对磨损表面进行了观察和分析,在此基础上探讨了复合材料的磨损机理。结果表明:用机械共混-模压法能制得摩擦学性能优良的Ekonol/PEEK复合材料,随着Ekonol含量的增加,复合材料的磨损机理发生了由微切削,剥层,粘着磨损向疲劳磨损的转变。  相似文献   

6.
研究了电流强度的变化(4A/cm2~16A/cm2)对碳纤维-铜-石墨复合电刷材料电磨损性能的影响,并与纯机械磨损进行了对比;用扫描电镜对复合材料磨面进行了观察分析,探讨了电磨损机理.  相似文献   

7.
短切玻璃纤维增强尼龙材料的摩擦与磨损   总被引:2,自引:0,他引:2  
在环块式磨损试验机上研究了载荷、速度以及润滑介质等因素对自制短切玻璃纤维增强尼龙材料摩擦学行为的影响 ,利用扫描电镜对其磨损机理进行分析。发现 :材料的摩擦系数随载荷的增加而下降 ,达到最小值后 ,又随载荷的增加而持续上升 ,随着速度的增加 ,材料的摩擦系数增加 ;材料的磨损量则随载荷、速度的增加而持续增加 ;材料的磨损以粘着、疲劳为主。在润滑条件下 ,复合材料的摩擦系数大大降低 ;油润滑条件下 ,材料基本无磨损 ,但水润滑条件下 ,材料的磨损量反而比干摩擦条件下大。  相似文献   

8.
用模压方法制备Ekonol/G/MoS2/PEEK复合材料,通过摩擦磨损实验方法对材料的耐磨性能进行了研究,并用SEM对磨损表面进行了观察和分析,在此基础上探讨了复合材料的磨损机理。结果表明:与PEEK相比,复合材料具有优良的耐磨性能;随着Ekonol含量的增加,复合材料的磨损机理发生了由粘着磨损向疲劳磨损的转变。  相似文献   

9.
采用自润滑复合材料,对提高某些机械摩擦副的使用寿命有很显著的效果。研究了热压Ni-MoS2自润滑复合材料与GCr15钢球组成的点接触配对副,在室温和高温条件下进行微幅往复摩擦运动时的自润滑特性。考察了载荷、温度及MoS2含量对摩擦系数和磨损率的影响,并借助扫描电镜观察磨损表面的形貌特征。结果表明:摩擦系数随载荷增加而不断提高;温度在400℃以下时,摩擦系数能保持较低数值;在室温和250℃时,含60%MoS2的复合材料均具有最低磨损率;提高MoS2含量有助于改善高温自润滑性;MoS2转移润滑膜的完整程度可作为Ni-MoS2复合材料自润滑性能好坏的判据。  相似文献   

10.
对20%Vol SiCp/Al复合材料与有机摩擦材料组成的摩擦副的摩擦磨损特性进行了试验研究。试验表明:该摩擦副在不同的速度情况下都具有平稳的摩擦系数。摩擦系数在一定速度范围内随速度增加而减小,而在超过一定速度后随速度增加而增大。对摩擦系数随速度变化的机理进行了讨论。  相似文献   

11.
借助于HST-100高速载流摩擦磨损试验机,研究载荷的波动大小对C/C复合材料/铬青铜摩擦副载流摩擦磨损性能的影响,利用扫描电镜对磨损表面进行观察分析。结果表明:随着载荷波动的加剧,平均电流逐渐减小,载流效率降低,离线率和电弧能量逐渐增大;C/C复合材料的摩擦因数和磨损率均呈现先减小然后增大的趋势;摩擦过程中的磨损机制逐渐由磨粒磨损转变为磨粒磨损、电气磨损共同作用。  相似文献   

12.
通过激光选区烧结技术和液相渗硅工艺制备了碳纤维增强碳化硅(Cf/SiC)复合材料。试样组织由C、SiC和Si三相组成,其密度和弯曲强度分别为2.89±0.01 g/cm3和237±9.8 MPa。采用UMT TriboLab多功能摩擦磨损试验机研究了Cf/SiC复合材料在不同载荷(10 N, 30 N, 50 N和70 N)条件下的摩擦学特性。研究结果表明:载荷较小(10 N)时,Cf/SiC复合材料的磨损由微凸起和SiC硬质点造成,磨损机制为磨粒磨损;载荷为30 N时,复合材料的摩擦磨损综合性能最好,其平均摩擦因数为0.564,磨损率低(5.24×10-7 cm3/(N·m)),主要磨损机制为犁削形成的磨粒磨损和黏结磨损。载荷增大到70N时,材料磨损严重,磨粒脱落形成凹坑,产生裂纹,其磨损率(8.68×10-7 cm3/(N·m))高,磨损机制主要为脆性剥落。  相似文献   

13.
以MoS2作为润滑剂,以石墨烯(GE)作为润滑添加剂,采用喷涂法在GCr15钢样片表面制备不同含量的GE/MoS2复合涂层.利用HSR-2M型高速往复式摩擦磨损试验机测试涂层在干摩擦及海水环境中的摩擦磨损性能,并分析了磨痕形貌及磨损机制.结果表明:添加适量石墨烯可明显改善MoS2涂层的摩擦磨损性能,且海水环境中涂层的摩...  相似文献   

14.
High speed dry friction experiments using two copper-graphite brushes against an AISI 4340 steel rotor were conducted at sliding velocities up to 230 m s−1 and at current densities up to 526 A cm−2. One brush was a commercial powder metallurgy (PM) specimen and the other was a graphite fiber-Cu/Sn matrix composite material. The composite brush was prepared by a proprietary process of liquid-metal infiltration and was run with the graphite fibers perpendicular to the rotor surface. The coefficient of friction was determined as a function of velocity, the wear rates were determined as a function of velocity and the voltage drop was determined as a function of velocity and current. The results show that the coefficient of friction exhibited by the PM brush is lower than that of the composite material at any velocity tested. The wear rates without current are much higher for the PM than for the composite brush, but they are of the same order when a current of 600 A is passed through. The voltage drop at the brush-rotor interface shows a similar variation with velocity for the two brushes, but the variation of the voltage drop as a function of current is different for the two specimens. The voltage drop increases almost linearly with increasing current for the PM brush. For the composite brush it exhibits a sharp increase up to about 50 A and then varies very little up to the maximum current of about 600 A. The damage done to the rotor surface in the case of heavy sparking is more pronounced with the PM brush than with the composite brush. It appears that the difference between the high temperature mechanical properties of the two types of brushes is responsible for their different behavior under severe sliding conditions.  相似文献   

15.
苏煜  郑韶先 《润滑与密封》2023,48(2):154-162
MoS2基纳米复合薄膜具有良好的摩擦学性能,但较差的导电性能限制了其在载流条件下作为润滑材料的应用。为提高MoS2基纳米复合薄膜的导电性能,采用非平衡磁控溅射系统沉积2种不同Ag含量的MoS2/Ag纳米复合薄膜,并在不同的电流条件下研究MoS2/Ag纳米复合薄膜与GCr15钢球对摩时的摩擦学性能。结果表明:在载流下2种MoS2/Ag纳米复合薄膜表现出相似的摩擦性能,而低掺杂MoS2/Ag薄膜具有更佳的耐磨性能,这归因于低掺杂MoS2/Ag薄膜具有较好的力学性能;无载流时,MoS2/Ag纳米复合薄膜在摩擦过程中生成的氧化物颗粒增加了磨损、降低了润滑性,磨损机制主要为磨粒磨损;电流小于0.5 A时,电流促进了转移膜形成,使得摩擦因数降低,但磨损率增加,磨损机制主要为黏着磨损;当电流大于0.5 A时,由于电弧烧蚀加速了薄膜的磨损,磨损机制主要为磨粒磨损、黏着磨损和电弧腐蚀磨损。  相似文献   

16.
Ekonol/石墨/MoS2填料对PTFE力学和摩擦磨损性能的影响   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了Ekonol含量对Ekonol/石墨/MoS2/P,PTFE复合材料的力学性能、摩擦磨损性能的影响,以及滑动速度、载荷对材料摩擦磨损性能的影响;用扫描电子显微镜观察了复合材料磨损后的表面形貌,并探讨了其磨损机制。结果表明:加入填料降低了材料的拉伸强度和弯曲强度,但提高了弯曲模量和硬度;同时填料能提高材料的磨损性能,但使摩擦因数升高了;当Ekonol含量较低时,磨损机制为粘着磨损,随着填料含量的增加,Ekonol分散到基体中,起到了承载作用,阻止了PTFE基体的带状破坏,磨损机制为疲劳磨损和轻微的粘着磨损;摩擦因数随载荷的增大而减小,随滑动速度的增大而增大,在相同的滑动时间内,磨痕宽度随载荷和滑动速度的增大而增大。  相似文献   

17.
采用自制的销盘摩擦磨损试验机,在载流条件下对铬青铜QCr0.5/T2铜的摩擦学特性进行了研究,结果表明电流对摩擦因数和磨损率具有显著影响,电流越大,磨损率越高,摩擦副磨损越严重,摩擦因数越大。载流条件下,摩擦表面发生电点蚀,并出现局部熔化和雨滴状金属颗粒。  相似文献   

18.
润滑条件对纳米SiO2填充尼龙复合材料摩擦学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用MM-200磨损实验机在干摩擦、水润滑和油润滑等条件下,研究了润滑条件对含量为10%的纳米SiO2填充尼龙1010复合材料与45^#钢对磨时的摩擦学性能的影响,并利用扫描电子显微镜对纳米SiO2-PA1010复合材料的磨损表面和磨损机理进行了观察和分析。结果表明水润滑时,纳米SiO2-PA1010复合材料的摩擦因数比在干摩擦时有一定程度的降低,但磨损量却比干摩擦时增加了很多;而在油润滑时,摩擦因数和磨损量均比干摩擦和水润滑时降低了许多;复合材料的磨损机制也随着润滑条件的不同发生了相应的变化。  相似文献   

19.
为改善MoS2基固体润滑涂层的摩擦磨损性能和耐蚀性能,制备了不同石墨烯(GE)添加量的MoS2复合涂层,利用HSR-2M摩擦磨损试验机测试了复合涂层的摩擦磨损性能,并分析了其磨损机理,通过极化曲线、交流阻抗谱(EIS)研究了涂层在3.5%NaCl溶液中的电化学腐蚀行为。试验结果表明,0.8-GE/MoS2复合涂层的摩擦磨损和耐腐蚀性能最优,其平均摩擦因数和磨损率分别为0.232和2.379×10-13 m3/(N·m),较未添加石墨烯的MoS2涂层分别降低了49.56%和43%,腐蚀速率(1.96×10-8 A/cm2)较纯MoS2涂层(5.54×10-6 A/cm2)降低了近2个数量级。石墨烯的二维片状结构具有良好的自润滑性能,在涂层中均匀分布时能有效阻隔腐蚀介质的渗透,因此,石墨烯的添加提高了MoS2基复合涂层的摩擦学性能和耐腐蚀性能,石墨烯的最优添加量为0.8%(质量分数)。  相似文献   

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