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机械设计第二章摩擦磨损润滑.ppt

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    • 机机 械械 设设 计计 万万 小小 利利 2006. 02 第二章第二章摩擦、磨损及润滑基础知识摩擦、磨损及润滑基础知识第一节第一节 概述概述摩擦学摩擦学:专门研究作相对运动和相互作用两表面间专门研究作相对运动和相互作用两表面间的摩擦、磨损和润滑问题的摩擦、磨损和润滑问题是有关摩擦、磨损和是有关摩擦、磨损和润滑科学的总称润滑科学的总称有用摩擦:有用摩擦:利用摩擦传递动力或吸收能量起缓利用摩擦传递动力或吸收能量起缓冲阻尼作用应采用耐磨材料副冲阻尼作用应采用耐磨材料副有害摩擦:有害摩擦:造成能量损耗、效率降低、温度升造成能量损耗、效率降低、温度升高、表面磨损应采用减摩材料和减摩措施高、表面磨损应采用减摩材料和减摩措施磨损磨损是摩擦的必然结果,在失效的机械零件中,大约是摩擦的必然结果,在失效的机械零件中,大约有有80% 80% 是由于各种形式的磨损造成的是由于各种形式的磨损造成的 润滑润滑是改善表面摩擦状态、减缓磨损最有效的方法是改善表面摩擦状态、减缓磨损最有效的方法 1 1、表面形貌、表面形貌 在工程中使用的金属表面,都不是理想的光滑表在工程中使用的金属表面,都不是理想的光滑表面,尽管宏观上看上去大都很光滑,但微观上看,实面,尽管宏观上看上去大都很光滑,但微观上看,实际表面际表面凹凸不平凹凸不平。

      一、表面性质一、表面性质 金属表面性质主要包括两方面的内容:表面形貌金属表面性质主要包括两方面的内容:表面形貌和表面组成和表面组成第二节第二节 表面性质及表面接触表面性质及表面接触表面形貌表面形貌指金属表面几何特征的指金属表面几何特征的详细图形详细图形 表面表面形貌中的形貌中的三个三个主要参量主要参量(表征表征)::Ø表面粗糙度表面粗糙度 指细密空间的不规则性指细密空间的不规则性跳动,反映的是金属表面微跳动,反映的是金属表面微观几何形状误差它体现了观几何形状误差它体现了表面加工方法的固有特性表面加工方法的固有特性Ø表面波度表面波度 指较大空间内周期性出现的不规则性波指较大空间内周期性出现的不规则性波动往往是因为机床刀具或工件振动的结果往往是因为机床刀具或工件振动的结果Ø形状误差形状误差 实际表面形状偏离名义表面形状的偏差实际表面形状偏离名义表面形状的偏差在表面形貌分析中,通常是不考虑的在表面形貌分析中,通常是不考虑的 表面粗糙度表面粗糙度对材料表面性质影响最大,通常用轮廓算术对材料表面性质影响最大,通常用轮廓算术平均偏差平均偏差Ra值的大小来度量金属表面的粗糙程度。

      值的大小来度量金属表面的粗糙程度 2、表面组成、表面组成 金属表面在切金属表面在切削加工过程中表削加工过程中表层组织结构将发层组织结构将发生变化,使表生变化,使表面由若干层次构面由若干层次构成,典型的金属成,典型的金属表面结构如图所表面结构如图所示金属表面的组成指表层结构和其金属表面的组成指表层结构和其物理化学机械性质物理化学机械性质 表面吸附膜表面吸附膜——决定金属表面的润滑特性(边界润滑)决定金属表面的润滑特性(边界润滑)(边界膜)(边界膜)表面氧化膜表面氧化膜——决定决定金属表面的摩擦磨损特性金属表面的摩擦磨损特性变形层和贝氏层变形层和贝氏层——决定金属表面强度决定金属表面强度 研究两金属表面的摩擦磨损过程时,首先是了解它研究两金属表面的摩擦磨损过程时,首先是了解它们之间的接触状况一般经过机械加工的金属表面,们之间的接触状况一般经过机械加工的金属表面,都有一定的都有一定的粗糙度粗糙度 二、表面接触二、表面接触 因此,两摩擦因此,两摩擦表面在相互接触表面在相互接触时,实际只是个时,实际只是个别的别的微凸体之间微凸体之间接触接触 二、表面接触二、表面接触实际表面的接触情况实际表面的接触情况::a) 许许多微凸体接触,实际接多微凸体接触,实际接触面积较小。

      触面积较小b) 受载后,参与接触的微凸受载后,参与接触的微凸体数目增加体数目增加 u金金属属表表面面的的实实际际接接触触面面积积非非常常小小,,通通常常只只是是名名义义面面积积的的1%1%到到0.01%0.01%,视载荷的大小和表面的粗糙程度而定视载荷的大小和表面的粗糙程度而定表面接触的一些结论:表面接触的一些结论:u表面微凸体表面微凸体大小、高度不等,接触时大小、高度不等,接触时一部分弹性变形一部分弹性变形,,一部分一部分塑性变形塑性变形,这两部分的比例与载荷的大小和表面特性有关由于,这两部分的比例与载荷的大小和表面特性有关由于实际接触面积非常小,所以接触面积上的应力非常大,因此,大实际接触面积非常小,所以接触面积上的应力非常大,因此,大多数摩擦表面都存在着大量的塑性变形微凸体多数摩擦表面都存在着大量的塑性变形微凸体 u实实际际接接触触面面积积随随着着法法向向载载荷荷的的增增大大而而增增大大,,它它的的增增大大主主要要体体现现在在接接触触点点的的数数量量增增加加,,而而各各个个接接触触点点因因弹弹性性和和塑塑性性变变形形而而使使接触面积的增加是次要的接触面积的增加是次要的 第三节第三节 摩擦摩擦 在外力作用下,相互接触的两个物体作相对运动在外力作用下,相互接触的两个物体作相对运动或有相对运动的趋势时,其接触表面上就会产生抵抗或有相对运动的趋势时,其接触表面上就会产生抵抗滑动的阻力,这一现象叫做滑动的阻力,这一现象叫做摩擦摩擦,这时所产生的阻力,这时所产生的阻力叫做叫做摩擦力摩擦力。

      摩擦可分为摩擦可分为两大类两大类:一类是发生在物质内部,阻碍:一类是发生在物质内部,阻碍分子间相对运动的分子间相对运动的内摩擦内摩擦;另一类是在物体接触表面上;另一类是在物体接触表面上产生的阻碍其相对运动的产生的阻碍其相对运动的外摩擦外摩擦 外摩擦外摩擦静摩擦静摩擦动摩擦动摩擦动摩擦动摩擦滑动摩擦滑动摩擦滚动摩擦滚动摩擦表面摩擦状态表面摩擦状态干摩擦干摩擦液体摩擦(液体润滑)液体摩擦(液体润滑)边界摩擦(边界润滑)边界摩擦(边界润滑)混合摩擦(混合润滑)混合摩擦(混合润滑)(润滑状态)(润滑状态) 一、干摩擦一、干摩擦 是指表面间是指表面间无任何润滑剂无任何润滑剂或或保护膜保护膜的纯金的纯金属接触时的摩擦属接触时的摩擦在机械设计中,通常将两接触表面没有人在机械设计中,通常将两接触表面没有人为引入润滑剂的摩擦当作干摩擦为引入润滑剂的摩擦当作干摩擦干摩擦时,摩擦阻力最大,金属间的摩擦干摩擦时,摩擦阻力最大,金属间的摩擦系数系数 f = 0.15 ~ 1.5 古典摩擦理论古典摩擦理论(阿蒙顿,库仑)(阿蒙顿,库仑)l 摩擦力摩擦力F 与正压力与正压力FN 成正比成正比 F =f FN 古典摩擦理论有一定的局限性,例如,法向力很大古典摩擦理论有一定的局限性,例如,法向力很大的时候,实际接触面积接近名义接触面积,摩擦力和的时候,实际接触面积接近名义接触面积,摩擦力和法向力就不再成线性关系。

      法向力就不再成线性关系l 摩擦力摩擦力F 与表面名义接触面积的大小无关与表面名义接触面积的大小无关 l F静静 > > F动动,且,且 F动动 与与 v 无关无关 机械啮合理论机械啮合理论库仑理论库仑理论分子作用理论分子作用理论 能量理论能量理论粘着摩擦理论粘着摩擦理论犁沟理论犁沟理论分子分子—机械理论机械理论等等… …干摩擦理论(表面接触数学模型):干摩擦理论(表面接触数学模型): 鉴于古典摩擦理论的局限性,人们进一步研究有鉴于古典摩擦理论的局限性,人们进一步研究有关摩擦的机理,并形成了很多干摩擦理论:关摩擦的机理,并形成了很多干摩擦理论: 1、机械啮合理论、机械啮合理论 认为摩擦起源于表面粗糙度,摩擦力是表认为摩擦起源于表面粗糙度,摩擦力是表面微凸体机械啮合力的总和滑动摩擦中能量面微凸体机械啮合力的总和滑动摩擦中能量损耗于微凸体的相互啮合、碰撞以及弹性变形损耗于微凸体的相互啮合、碰撞以及弹性变形2 2、分子作用理论、分子作用理论 认为分子间电荷力所产生的能量损耗是摩擦认为分子间电荷力所产生的能量损耗是摩擦的起因,摩擦力是由摩擦表面分子间的相互吸引的起因,摩擦力是由摩擦表面分子间的相互吸引力形成的。

      力形成的 4 4、分子、分子——机械理论(摩擦二项式定律)机械理论(摩擦二项式定律) 认为滑动摩擦是克服表面微凸体的机械啮合和分认为滑动摩擦是克服表面微凸体的机械啮合和分子吸引力的过程,因而摩擦力就是接触面积上的分子子吸引力的过程,因而摩擦力就是接触面积上的分子和机械作用所产生的阻力总和和机械作用所产生的阻力总和其摩擦系数的表达式为:其摩擦系数的表达式为:式中:式中: 为与表面分子特性有关的参数为与表面分子特性有关的参数; . 为与表面机械特性有关的参数为与表面机械特性有关的参数; Ar为实际接触面积为实际接触面积; ; FN为法向载荷为法向载荷 分子分子—机械理论考虑的因数较多,比较符合实验的结机械理论考虑的因数较多,比较符合实验的结果能非常好地适用于边界润滑及某些干摩擦状态能非常好地适用于边界润滑及某些干摩擦状态 3 3、粘着摩擦理论、粘着摩擦理论 粘着理论认为:粘着理论认为:Ø摩擦表面处于塑性接触的状态;摩擦表面处于塑性接触的状态;Ø滑动摩擦是粘着与滑动交替发生的跃动过程;滑动摩擦是粘着与滑动交替发生的跃动过程;Ø摩擦力是粘着效应和犁沟效应产生阻力的总和。

      摩擦力是粘着效应和犁沟效应产生阻力的总和 表面承载接触表面承载接触————小接触面积小接触面积————高应力高应力————塑性变形塑性变形————冷焊冷焊粘粘着着————相对运动相对运动————剪断剪断——摩擦磨损摩擦磨损表面承载接触表面承载接触——较硬表面微凸体较硬表面微凸体————相对运动相对运动————在较软表面在较软表面上犁出上犁出犁沟犁沟 在简单粘着理论中摩擦系数在简单粘着理论中摩擦系数 f 的表达式则为:的表达式则为: 简单粘着理论简单粘着理论由于在分析实际接触面积时只考虑受压由于在分析实际接触面积时只考虑受压屈服极限,而在计算摩擦力时又只考虑剪切强度极限,屈服极限,而在计算摩擦力时又只考虑剪切强度极限, 没有考虑由法向载荷产生的压应力及由切向力产生的切没有考虑由法向载荷产生的压应力及由切向力产生的切应力的联合作用,因此得出的滑动摩擦系数与实测结果应力的联合作用,因此得出的滑动摩擦系数与实测结果有很大的出入,为此,有很大的出入,为此,BowdenBowden等人于等人于19641964年又提出了一年又提出了一种更切合实际的修正粘着理论可参考有关资料种更切合实际的修正粘着理论。

      可参考有关资料 二、边界摩擦(边界润滑)二、边界摩擦(边界润滑) 指两摩擦表面被吸附在表面的边界膜隔开,其摩指两摩擦表面被吸附在表面的边界膜隔开,其摩擦性质与液体的黏度无关,只与边界膜和表面的吸附擦性质与液体的黏度无关,只与边界膜和表面的吸附性质有关性质有关 虽然边界润滑不能完全避免金属间的直接接触,但可虽然边界润滑不能完全避免金属间的直接接触,但可以大大地减小摩擦力,一般摩擦系数以大大地减小摩擦力,一般摩擦系数 f = 0.1 左右 边界润滑动画边界润滑动画单层分子边界膜模型单层分子边界膜模型 单层分子边界膜摩擦单层分子边界膜摩擦 边界膜按形成的机理,分为边界膜按形成的机理,分为吸附膜吸附膜(物理吸附膜(物理吸附膜和化学吸附膜)和和化学吸附膜)和反应膜反应膜 润滑剂中脂肪酸的极性分子牢固地吸附在金属表润滑剂中脂肪酸的极性分子牢固地吸附在金属表面上,就形成面上,就形成物理吸附膜物理吸附膜 润滑剂中分子受化学键力作用而吸附在金属表面润滑剂中分子受化学键力作用而吸附在金属表面上,就形成上,就形成化学吸附膜化学吸附膜 反应膜反应膜是当润滑剂中含有以原子形式存在的硫、是当润滑剂中含有以原子形式存在的硫、氯、磷时,它们与金属表面进行化学反应而生成的薄氯、磷时,它们与金属表面进行化学反应而生成的薄膜。

      这种反应膜与金属表面接合牢固,强度高,熔点膜这种反应膜与金属表面接合牢固,强度高,熔点高,比前两种膜都更稳定,可在十分苛刻的条件下保高,比前两种膜都更稳定,可在十分苛刻的条件下保护金属表面不发生粘着护金属表面不发生粘着 三、液体摩擦(液体润滑)三、液体摩擦(液体润滑) 当摩擦表面间的润滑膜厚度大到足以将两个表面当摩擦表面间的润滑膜厚度大到足以将两个表面完全隔开,即形成了完全的液体摩擦这时,润滑剂完全隔开,即形成了完全的液体摩擦这时,润滑剂中的分子已大都不受金属表面吸附作用的支配而自由中的分子已大都不受金属表面吸附作用的支配而自由移动,摩擦只发生在液体内部的分子之间,所以摩擦移动,摩擦只发生在液体内部的分子之间,所以摩擦系数极小,大约系数极小,大约 f = 0.001   0.008,而且不会有粘着磨,而且不会有粘着磨损产生,是理想的摩擦状态损产生,是理想的摩擦状态 液体摩擦动画液体摩擦动画 四、混合摩擦(混合润滑)四、混合摩擦(混合润滑) 当摩擦表面间处于边界摩擦和液体摩擦的混合状当摩擦表面间处于边界摩擦和液体摩擦的混合状态时称为混合摩擦在一定条件下,混合摩擦能有效态时称为混合摩擦。

      在一定条件下,混合摩擦能有效地降低摩擦阻力,其摩擦系数要比边界摩擦时小得多,地降低摩擦阻力,其摩擦系数要比边界摩擦时小得多,大约大约 f = 0.01   0.08,但因仍有金属的直接接触,所以,但因仍有金属的直接接触,所以不可避免地仍有磨损存在不可避免地仍有磨损存在 混合摩擦动画混合摩擦动画 第四节第四节 磨磨 损损 磨损是表面物质在摩擦过程中不断损失的现磨损是表面物质在摩擦过程中不断损失的现象,是伴随摩擦而产生的必然结果磨损会消象,是伴随摩擦而产生的必然结果磨损会消耗材料,降低运转精度,影响寿命和可靠性耗材料,降低运转精度,影响寿命和可靠性但磨损并非都是有害的,如机械的跑合、但磨损并非都是有害的,如机械的跑合、利用磨损原理进行的加工(研磨、抛光)等利用磨损原理进行的加工(研磨、抛光)等 一般磨损的过程一般磨损的过程一、一般磨损的过程一、一般磨损的过程 机械零件的一般磨损过程大致分为三个阶段机械零件的一般磨损过程大致分为三个阶段 Ø跑合阶段跑合阶段 新的摩擦副表面较粗糙,在新的摩擦副表面较粗糙,在10% 10%   50% 50%的额定载的额定载荷下进行试运转,使摩擦表面的微凸体被磨平,实际接触面积荷下进行试运转,使摩擦表面的微凸体被磨平,实际接触面积逐步增大,压强减小,磨损速度在跑合开始阶段很快,然后减逐步增大,压强减小,磨损速度在跑合开始阶段很快,然后减慢。

      跑合阶段对新的机械是十分必要的跑合阶段对新的机械是十分必要的Ø稳定磨损阶段稳定磨损阶段 经过跑合,摩擦表面逐步被磨平,微观几经过跑合,摩擦表面逐步被磨平,微观几何形状发生改变,建立了弹性接触的条件,进入稳定磨损阶段,何形状发生改变,建立了弹性接触的条件,进入稳定磨损阶段,零件的磨损速度减慢,它表征零件正常工作寿命的长短零件的磨损速度减慢,它表征零件正常工作寿命的长短Ø急剧磨损阶段急剧磨损阶段 经过长时间的稳定磨损阶段,积累了较大经过长时间的稳定磨损阶段,积累了较大的磨损量,零件开始失去原来的运动轨迹,磨损速度急剧增加,的磨损量,零件开始失去原来的运动轨迹,磨损速度急剧增加,间隙加大,精度降低,效率减小,出现异常的噪声和振动,最间隙加大,精度降低,效率减小,出现异常的噪声和振动,最后导致零件失效后导致零件失效 从磨损过程的变化来看,为了提高零件的从磨损过程的变化来看,为了提高零件的使用寿命,在设计或使用机械时,应力求缩短使用寿命,在设计或使用机械时,应力求缩短跑合期,延长稳定磨损期,推迟急剧磨损期的跑合期,延长稳定磨损期,推迟急剧磨损期的到来若设计不当或工作条件恶化,则不能建到来。

      若设计不当或工作条件恶化,则不能建立稳定磨损阶段,在短暂的跑合后,就立即进立稳定磨损阶段,在短暂的跑合后,就立即进入急剧磨损阶段,使零件很快损坏,入急剧磨损阶段,使零件很快损坏,要力求避要力求避免免 一般磨损过程图一般磨损过程图 二、磨损的分类二、磨损的分类 机械零件的磨损,按磨损机理主要分为四种:机械零件的磨损,按磨损机理主要分为四种:1 1、粘着磨损、粘着磨损 机机 理:理: 材料转移材料转移 发生场合:发生场合: 重载和高速高温下油膜或边界膜破重载和高速高温下油膜或边界膜破 裂,金属直接接触,硬度不足裂,金属直接接触,硬度不足 程程 度:度: 轻微磨损、涂抹、擦伤、胶合轻微磨损、涂抹、擦伤、胶合2 2、、 磨粒磨损磨粒磨损 机机 理:理: 机械刻划作用机械刻划作用 发生场合:发生场合: 有较硬杂质产生的场合,如密封不良、有较硬杂质产生的场合,如密封不良、 硬表面粗糙度大、润滑油过滤不严等。

      硬表面粗糙度大、润滑油过滤不严等 3. 3. 表面疲劳磨损(点蚀)表面疲劳磨损(点蚀) 机机 理:理: 表面接触疲劳或硬化层剥落表面接触疲劳或硬化层剥落 发生场合:发生场合: 交变载荷和油楔作用下交变载荷和油楔作用下4. 4. 腐蚀磨损腐蚀磨损 机机 理:理: 氧化、气蚀、化学腐蚀等氧化、气蚀、化学腐蚀等 发生场合:发生场合: 有腐蚀性的氛围下相对运动有腐蚀性的氛围下相对运动 微动磨损机理: 微量相对滑动发生场合:微量振动接触表面 三、减轻磨损的途径三、减轻磨损的途径⑴⑴正确选择摩擦副的材料正确选择摩擦副的材料⑵⑵采用合适的润滑方式和润滑剂采用合适的润滑方式和润滑剂 (静压液体润滑与动压液体润滑、添加剂静压液体润滑与动压液体润滑、添加剂)⑶⑶采用表面耐磨处理采用表面耐磨处理 (提高表面硬度、表面喷丸)(提高表面硬度、表面喷丸)⑷⑷在结构设计中要考虑耐磨问题在结构设计中要考虑耐磨问题⑸⑸正确使用和维护正确使用和维护 (润滑油过滤、密封防尘、定期保养)(润滑油过滤、密封防尘、定期保养) 第五节第五节 润滑剂润滑剂 润滑润滑::向承载的两摩擦表面间引入润滑剂,向承载的两摩擦表面间引入润滑剂,形成形成润滑膜。

      润滑膜减小摩擦,减轻磨损减小摩擦,减轻磨损传递动力传递动力缓冲吸振、减震缓冲吸振、减震散热散热 密封密封清除污染清除污染防锈防锈润滑的作用润滑的作用:: 一、润滑剂的分类一、润滑剂的分类润滑剂的种类:润滑剂的种类:固体固体(石墨、二硫化钼、尼龙等)(石墨、二硫化钼、尼龙等)半固体半固体(各种润滑脂)(各种润滑脂)液体液体(各种润滑油、水、液态金属等)(各种润滑油、水、液态金属等)气体气体(空气、氦气、氮气等)(空气、氦气、氮气等) 二、润滑剂的主要质量指标二、润滑剂的主要质量指标在机械设计中,最常用的润滑剂是润滑油和润滑脂在机械设计中,最常用的润滑剂是润滑油和润滑脂黏度黏度 指润滑油抵抗剪切变形的能力,它标志着油液指润滑油抵抗剪切变形的能力,它标志着油液内部产生相对运动时内摩擦阻力的大小内部产生相对运动时内摩擦阻力的大小牛顿定律牛顿定律::两层流液体之间的切应力与其速度梯度两层流液体之间的切应力与其速度梯度 成正比 ::动力粘度(单位动力粘度(单位 Pa • S))(( N s/m2 ))1、润滑油的主要质量指标、润滑油的主要质量指标τ——油层间剪切应力,油层间剪切应力, N/m2——速度梯度,速度梯度,s-1 黏度的度量黏度的度量 如动力黏度如动力黏度 、、 运动黏度运动黏度υν、、 恩氏黏度恩氏黏度˚Et等。

      等在在国际单位制国际单位制中,动力黏度的单位是中,动力黏度的单位是 N s/m2 (即,(即,Pa s 单位名称为帕秒)单位名称为帕秒) 在在厘米克秒制厘米克秒制中,动力黏度的单位是中,动力黏度的单位是 dyn s/cm2 (即(即 P,单位名称为泊),单位名称为泊) 其物理意义是:流体中相距其物理意义是:流体中相距1cm、面积各为、面积各为1cm2的的两流层,彼此以两流层,彼此以1cm/s的速度相对运动时,其阻力为的速度相对运动时,其阻力为1dyn 泊的百分之一为厘泊(泊的百分之一为厘泊(cP)) 动力黏度动力黏度  运动黏度运动黏度n在在国际单位制国际单位制中,运动黏度的单位是中,运动黏度的单位是 m2/s 在在厘米克秒制厘米克秒制中,运动黏度的单位是中,运动黏度的单位是 cm2/s(即,(即,St 斯)斯) 斯的百分之一为厘斯斯的百分之一为厘斯 cSt。

      动力黏度动力黏度 与运动黏度与运动黏度ν的关系是:的关系是:ν——运动粘度,运动粘度,m2·s-1μ——动力粘度,动力粘度,Pa·sρ——密度,密度,kg·m-3 运动黏度没有明确的物理运动黏度没有明确的物理意义,但在理论分析和计算中意义,但在理论分析和计算中常碰到动力黏度常碰到动力黏度   与密度与密度   的的比值,此时用运动黏度比值,此时用运动黏度ν 来代替来代替  /  比较方便比较方便 恩氏黏度恩氏黏度˚Et 也叫相对黏度,即也叫相对黏度,即200cm3的试验油在规定的温度下的试验油在规定的温度下(一般为(一般为20℃、、50℃、、100℃)流过恩氏黏度计的小孔)流过恩氏黏度计的小孔所需要的时间(所需要的时间(s)与同体积的蒸馏水在)与同体积的蒸馏水在 20℃时流过同时流过同一小孔所需的时间(一小孔所需的时间(s)的比值以符号)的比值以符号˚Et表示 影响润滑油黏度的因素:影响润滑油黏度的因素:主要因素主要因素——温度和压力温度和压力温度升高,温度升高,黏黏度减小压力升高,压力升高,黏黏度增大黏度黏度—温度曲线温度曲线 压力不太高时(如小于压力不太高时(如小于20M Pa ),),黏度黏度变变化极微,可略而不计。

      化极微,可略而不计温度对黏度的影响很大,温度对黏度的影响很大,在表明润滑油的黏在表明润滑油的黏度时,一定要注明温度,否则没有意义度时,一定要注明温度,否则没有意义 影响润滑油黏度的因素:影响润滑油黏度的因素: u 油性油性 油性是指润滑油中极性分子湿润或吸附于摩油性是指润滑油中极性分子湿润或吸附于摩擦表面形成边界油膜,以减小摩擦和磨损的性能它擦表面形成边界油膜,以减小摩擦和磨损的性能它是影响边界润滑性能好坏的重要指标,吸附能力越强,是影响边界润滑性能好坏的重要指标,吸附能力越强,油性越好油性越好u 闪点和燃点闪点和燃点 润滑油蒸气在遇到火焰时能发出闪光润滑油蒸气在遇到火焰时能发出闪光(闪烁)时的最低温度称为闪点闪烁持续(闪烁)时的最低温度称为闪点闪烁持续5 5秒以上的秒以上的最低温度称为燃点它是衡量润滑油易燃性的一个重最低温度称为燃点它是衡量润滑油易燃性的一个重要指标,对于高温下工作的机械,应选择比工作温度要指标,对于高温下工作的机械,应选择比工作温度高高 30℃   40℃ 闪点的润滑油闪点的润滑油 u 凝点凝点 润滑油冷却到完全失去流动性时的温度称为润滑油冷却到完全失去流动性时的温度称为凝点。

      它是润滑油低温工作特性的一个重要指标,低温凝点它是润滑油低温工作特性的一个重要指标,低温工作时应选择凝点低的润滑油工作时应选择凝点低的润滑油 2 2、润滑脂的主要质量指标、润滑脂的主要质量指标 润滑脂是润滑油与稠化剂的混合物,常用的稠化润滑脂是润滑油与稠化剂的混合物,常用的稠化剂是金属皂,如钙基皂、钠基皂(剂是金属皂,如钙基皂、钠基皂(不抗水不抗水)和锂基皂和锂基皂润滑脂的主要质量指标有:润滑脂的主要质量指标有:l 锥入度(锥入度(反映稠度)) 用一个质量为用一个质量为25N的标准锥体,在的标准锥体,在25℃恒温下,从润恒温下,从润滑脂表面自由下沉,经过滑脂表面自由下沉,经过5 5秒后所到达的深度即为锥入度秒后所到达的深度即为锥入度(以(以0.1mm计)它是表征润滑脂稀稠程度的指标,锥计)它是表征润滑脂稀稠程度的指标,锥入度越大,润滑脂就越稀入度越大,润滑脂就越稀 l 滴点(滴点(反映耐热性)) 在规定的加热条件下,润滑脂从标准量杯的孔口滴在规定的加热条件下,润滑脂从标准量杯的孔口滴下第一滴时的温度它是表征润滑脂耐高温的能力下第一滴时的温度它是表征润滑脂耐高温的能力。

      润滑脂的工作温度至少应低于滴点润滑脂的工作温度至少应低于滴点20℃ 三、润滑剂的选用三、润滑剂的选用Ø润滑油润滑油 润滑及散热效果好,大多数情况下使用油润滑润滑及散热效果好,大多数情况下使用油润滑Ø润滑脂润滑脂 易保持在润滑部位,润滑系统简单,密封性能易保持在润滑部位,润滑系统简单,密封性能 好,适用于不易加油或低速重载的场合;好,适用于不易加油或低速重载的场合;Ø气气 体体 黏度极低,摩擦系数小,适用于高速轻载的场黏度极低,摩擦系数小,适用于高速轻载的场 合,如磨床高速磨头;合,如磨床高速磨头;Ø 水水 常用于橡胶、塑料等零件中,本身就有自润滑常用于橡胶、塑料等零件中,本身就有自润滑 功能;功能;Ø固固 体体 摩擦系数高,散热性差,适用于特殊的场合,摩擦系数高,散热性差,适用于特殊的场合, 如高温、高压,极低温、真空、强辐射、不容如高温、高压,极低温、真空、强辐射、不容 易给油或不允许有污染的场合。

      易给油或不允许有污染的场合1 1、润滑剂种类的选择、润滑剂种类的选择 2 2、、 润滑剂牌号的选择润滑剂牌号的选择l 工作载荷工作载荷 润滑油的粘度越大,油膜承载能力就越润滑油的粘度越大,油膜承载能力就越 高!故载荷大,应选用粘度大,油性好的润滑高!故载荷大,应选用粘度大,油性好的润滑 油受冲击振动或往复运动的零件,因不易形油受冲击振动或往复运动的零件,因不易形 成液体油膜,要选择粘度大的润滑油或针入度成液体油膜,要选择粘度大的润滑油或针入度 小的润滑脂,或者用固体润滑剂小的润滑脂,或者用固体润滑剂 润滑剂的种类确定好以后,牌号的选用可以从以润滑剂的种类确定好以后,牌号的选用可以从以下几个方面考虑:下几个方面考虑: l 工作速度工作速度 低速不易形成动压油膜,宜选用粘度大低速不易形成动压油膜,宜选用粘度大 的润滑油,或润滑脂,高速时,为了减少功率的润滑油,或润滑脂,高速时,为了减少功率 损失,宜选用粘度小的润滑油或针入度大的润损失,宜选用粘度小的润滑油或针入度大的润 滑脂。

      滑脂 l 工作温度工作温度 低温时,应选用粘度小凝点低的润滑油,高低温时,应选用粘度小凝点低的润滑油,高 温时,宜选用粘度大、闪点高、抗氧化性好的润滑温时,宜选用粘度大、闪点高、抗氧化性好的润滑 工作温度变化大的场合,应选用粘温特性好的润滑油工作温度变化大的场合,应选用粘温特性好的润滑油l 表面粗糙度和间隙表面粗糙度和间隙 表面粗糙度大和间隙大,要求用粘度表面粗糙度大和间隙大,要求用粘度 大的润滑油或针入度小的润滑脂表面粗糙度小和间大的润滑油或针入度小的润滑脂表面粗糙度小和间 隙小,要求用粘度小的润滑油或针入度大的润滑脂隙小,要求用粘度小的润滑油或针入度大的润滑脂l 结构特点及环境条件结构特点及环境条件 当被润滑零件为垂直润滑面的开当被润滑零件为垂直润滑面的开 式齿轮、链条等,应采用高黏度的润滑油或锥入度小的式齿轮、链条等,应采用高黏度的润滑油或锥入度小的 润滑脂,以保持较好的附着性在多尘、潮湿环境下,润滑脂,以保持较好的附着性。

      在多尘、潮湿环境下, 宜采用抗水性好的钙基、锂基润滑脂在强酸碱化学介宜采用抗水性好的钙基、锂基润滑脂在强酸碱化学介 质环境或真空、辐射等特殊条件下,常用固体润滑剂质环境或真空、辐射等特殊条件下,常用固体润滑剂 四、润滑油和润滑脂中的中添加剂四、润滑油和润滑脂中的中添加剂 普通润滑油和润滑脂在一些十分恶劣的工作条件普通润滑油和润滑脂在一些十分恶劣的工作条件下(如高温、低温、重载、真空等)会很快劣化变质,下(如高温、低温、重载、真空等)会很快劣化变质,失去工作能力为了提高它们的品质和使用性能,常失去工作能力为了提高它们的品质和使用性能,常加入某些分量很小(从百分之几到百万分之几)但对加入某些分量很小(从百分之几到百万分之几)但对其使用性能的改善起巨大作用的物质,这些物质称为其使用性能的改善起巨大作用的物质,这些物质称为添加剂添加剂添加剂的种类很多,起到的作用也各不相同添加剂的种类很多,起到的作用也各不相同 抗氧化添加剂抗氧化添加剂 (如二烷基代磷酸盐等)可抑制润滑油(如二烷基代磷酸盐等)可抑制润滑油 氧化变质;氧化变质; 降凝添加剂降凝添加剂 (如烷基萘等)可降低油的凝点;(如烷基萘等)可降低油的凝点; 油性添加剂油性添加剂 (如硬脂酸铝、磷酸三乙酯等)可提高(如硬脂酸铝、磷酸三乙酯等)可提高 油性;油性; 极压添加剂极压添加剂 (又称(又称EP添加剂,如二苯化二硫、二锌二添加剂,如二苯化二硫、二锌二 硫化磷酸锌等)可以在金属表面形成一层硫化磷酸锌等)可以在金属表面形成一层 保护膜,以减轻磨损;保护膜,以减轻磨损; 清净分散添加剂清净分散添加剂 (如烷基酚盐、丁二酰亚胺等)(如烷基酚盐、丁二酰亚胺等) 可使油中的胶状物分散和悬浮,以防止堵可使油中的胶状物分散和悬浮,以防止堵 塞油路和减少因沉积而造成的剧烈磨损。

      塞油路和减少因沉积而造成的剧烈磨损 第六节第六节 润滑状态润滑状态((a)液体润滑)液体润滑 ((b)边界润滑)边界润滑((c)混合润滑)混合润滑((d)干摩擦)干摩擦 ((a)液体润滑)液体润滑((b)边界润滑)边界润滑((c)混合润滑)混合润滑((d)干摩擦)干摩擦 一、液体润滑一、液体润滑 按照油膜形成的方法可将液体润滑分为液体静压按照油膜形成的方法可将液体润滑分为液体静压润滑、液体动压润滑和弹性液体动压润滑三种润滑、液体动压润滑和弹性液体动压润滑三种 2 2、液体动压润滑、液体动压润滑 液体动压润滑是指依靠摩擦表液体动压润滑是指依靠摩擦表 面间形成收敛油楔和相对运动,并借助于粘性液体动面间形成收敛油楔和相对运动,并借助于粘性液体动力学作用产生油膜压力,以平衡外载荷的润滑力学作用产生油膜压力,以平衡外载荷的润滑形成液形成液体动压润滑的条件见滑动轴承一章体动压润滑的条件见滑动轴承一章 1 1、液体静压润滑、液体静压润滑 利用外部装置将具有一定压力的利用外部装置将具有一定压力的液体送入摩擦表面之间,以建立压力油膜,即借助液液体送入摩擦表面之间,以建立压力油膜,即借助液体静压力平衡外载荷的润滑。

      体静压力平衡外载荷的润滑 液体静压液体静压示意图示意图 3 3、弹性液体动压润滑、弹性液体动压润滑 指在点、线接触摩擦副的液体动压润滑中,接触区指在点、线接触摩擦副的液体动压润滑中,接触区单位面积上的压力很高,但接触区材料的弹性变形也很单位面积上的压力很高,但接触区材料的弹性变形也很大,润滑油在此区域内的黏度也因压力很大而剧增大,润滑油在此区域内的黏度也因压力很大而剧增 考虑了接考虑了接触弹性变形和触弹性变形和压力对黏度的压力对黏度的影响的这种润影响的这种润滑称为弹性液滑称为弹性液体动压润滑体动压润滑 二、边界润滑二、边界润滑 特点见前述特点见前述““边界摩擦边界摩擦””四、润滑状态的转化四、润滑状态的转化 在有润滑的状态下,摩擦表面究竟处于何种摩擦在有润滑的状态下,摩擦表面究竟处于何种摩擦状态,取决于两摩擦表面的粗糙度和润滑膜的厚度,状态,取决于两摩擦表面的粗糙度和润滑膜的厚度,对于具有一定粗糙度的特定摩擦表面,改变某些影响对于具有一定粗糙度的特定摩擦表面,改变某些影响润滑膜厚度的参数(如载荷、相对滑动速度和润滑剂润滑膜厚度的参数(如载荷、相对滑动速度和润滑剂的粘度等),将出现不同的摩擦状态,即发生边界摩的粘度等),将出现不同的摩擦状态,即发生边界摩擦、混合摩擦和流体摩擦之间的转化。

      擦、混合摩擦和流体摩擦之间的转化三、混合润滑三、混合润滑 特点见前述特点见前述“混合摩擦混合摩擦” 下图是根据对滑动轴承实验结果所得到的下图是根据对滑动轴承实验结果所得到的润滑状润滑状态转化曲线态转化曲线,或称为摩擦特性曲线摩擦系数,或称为摩擦特性曲线摩擦系数 f 随着随着 v/p 而变化其中而变化其中   为润滑油的黏度,为润滑油的黏度,v 为相对滑动为相对滑动速度,速度,p 为润滑油膜压力由图可见,摩擦系数为润滑油膜压力由图可见,摩擦系数 f 的的大小可反映出该轴承所处的润滑状态大小可反映出该轴承所处的润滑状态 如果如果改变工作条改变工作条件件,如加大载荷或者,如加大载荷或者减小滑动速度,都会减小滑动速度,都会使润滑状态发生转化使润滑状态发生转化 本章结束本章结束 1-运动件-运动件 2-封油面-封油面3-油腔-油腔 4-承导件-承导件5-补偿元件-补偿元件 6-液压泵-液压泵 。

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