玻璃钢化炉陶瓷辊摩擦材料的制备及摩擦机制-产品知识-陶瓷辊|钢化炉陶瓷辊|陶瓷辊棒|陶瓷轴承

玻璃钢化炉陶瓷辊摩擦材料的制备及摩擦机制

发布日期:2014/6/6 浏览次数:

   我们这里提供高温氧化铝陶瓷辊棒|陶瓷辊|玻璃钢化炉陶瓷辊的资讯,我认为无论年龄大小都应该在这美好的时光里学些有用的知识。现在就跟随我一起来看一下玻璃钢化炉陶瓷辊摩擦材料的制备及摩擦机制。

  玻璃钢化炉陶瓷辊是摩擦材料原材料最重要的组成部分,与材料的摩擦磨损性能、机械强度等密切相关。摩擦材料中玻璃钢化炉陶瓷辊的作用主要是使材料具有一定的强度和韧性,使材料能够承受摩擦制动瞬时的冲击、剪切、拉伸等机械作用而不至于出现裂纹、断裂、崩缺等机械损伤。玻璃钢化炉陶瓷辊中经常使用的增强材料有玻璃钢化炉陶瓷辊、玻璃纤维、碳纤维、钛酸钾晶须、芳纶浆粕等,这些纤维材料能够满足具有足够强度、韧性;良好的摩擦磨损性能;较好的耐热性;合理的硬度等基本要求。本文采用硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊、碳纤维、钛酸钾晶须作为主要材料,研究开发玻璃钢化炉陶瓷辊。硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊具有熔点高、高温力学性能优良、密度低等特点,广泛应用于耐热、耐高温等领域,而在摩擦材料领域内的应用较少。摩擦材料配方中一般含有十几种甚至几十种原材料,各种原材料具有不同的作用。并且摩擦材料需要考察的性能指标包括力学性能、摩擦学性能、成本等诸多因素。因此,新型摩擦材料配方的开发往往具有很强的经验依赖性。本文为开发新型摩擦材料提供了一种定量计算的方法,并成功研制出一种新型玻璃钢化炉陶瓷辊配方。
  首先进行玻璃钢化炉陶瓷辊的选择。在半金属摩擦材料的基础上,添加硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊,与钢纤维混杂作为增强材料,腰果壳油改性酚醛树脂与丁腈橡胶共混作为基体,添加适当摩擦性能改性剂,制备出新型摩擦材料,并测试摩擦磨损性能,分析了硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊含量对摩擦材料摩擦磨损性能的影响。结果表明硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊可以作为摩擦材料的增强材料,添加少量的玻璃钢化炉陶瓷辊能够明显的改善半金属摩擦材料的摩擦磨损性能,由于玻璃钢化炉陶瓷辊能够提高摩擦系数稳定性,特别是高温下摩擦系数稳定性,玻璃钢化炉陶瓷辊可以作为增强材料应用于高性能玻璃钢化炉陶瓷辊的生产。当半金属摩擦材料配方中玻璃钢化炉陶瓷辊含量超过5wt.%时,摩擦材料的稳定系数和变化系数不随其含量的增加而明显变化,摩擦材料的恢复性系数逐渐变小,磨损率显著增加,表明硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊超过一定含量时会使摩擦材料的恢复性变差,使摩擦材料的磨损率增大,主要原因是玻璃钢化炉陶瓷辊在摩擦力作用下断裂后形成的短玻璃钢化炉陶瓷辊在摩擦表面形成磨粒,增大了摩擦材料的磨粒磨损。因此在应用玻璃钢化炉陶瓷辊作为摩擦材料增强剂的同时应适当增加减磨的摩擦性能调节剂。 碳纤维是由不完全石墨结晶沿着纤维轴向排列的一种多晶的新型无机非金属材料,具有“乱层石墨”结构,在玻璃钢化炉陶瓷辊中能够同时起到增强材料与固体润滑剂的作用。碳纤维具有低密度、高强度、高模量、耐高温、抗化学腐蚀、低电阻、高导热、低热膨胀、耐化学腐蚀等特性,比强度和比模量优于其他无机纤维。六钛酸钾晶须导热系数小,且具有负温度系数,化学性能稳定,耐强酸,强碱且无毒害,力学性能极高,适合显微增强,制造精、薄、形状复杂、表面光洁度要求高的精密部件。本文用玻璃钢化炉陶瓷辊、碳纤维和钛酸钾晶须作为增强材料,腰果壳油改性酚醛树脂与丁腈橡胶共混作为基体粘结剂,添加适量摩擦性能调节剂与空间填料开发高性能玻璃钢化炉陶瓷辊。
  在前期工作基础上采用黄金分割法设计9组玻璃钢化炉陶瓷辊初选配方,用正交试验法安排试验考察玻璃钢化炉陶瓷辊、碳纤维、钛酸钾晶须含量对于摩擦材料综合性能的影响。考核指标运用模糊理论综合考虑摩擦材料力学、摩擦学、成本等因素。利用灰色相关性理论分析三种增强材料含量对于摩擦材料综合性能影响的敏感度,得到三种纤维含量对摩擦材料综合性能影响的敏感度序列。根据敏感度序列对正交试验优选出的1组摩擦材料初选配方按照黄金分割法进行调整得到4组优选配方,再次根据模糊理论综合考察各优选配方力学、摩擦学、成本等因素,计算优选各配方模糊综合评价值,从而得到最优化的玻璃钢化炉陶瓷辊配方。 由于摩擦力的作用,摩擦材料在制动过程中表面温度迅速升高,导致摩擦材料磨损表面受力状态改变。温度过高会引起摩擦材料基体树脂的降解甚至发生粘流,引起摩擦系数的热衰退现象。同时由于摩擦材料磨损表面及近表面区域的温度场、应力场的改变会直接影响摩擦材料的疲劳磨损程度,对摩擦材料摩擦过程中表面温度场与应力场状态的预测对于提高摩擦材料的性能具有重要意义。本文在非平衡态热力学理论基础上,采用有限元方法将摩擦材料导热方程离散化,对玻璃钢化炉陶瓷辊摩擦过程表面温度分布及应力分布情况进行模拟,并用定速温升试验对模拟结果进行验证。
  在摩擦材料工作过程中,刹车片前端温度明显高于后端,在表面存在温度梯度,且随着制动压力的提高,摩擦表面最高温度相应提高,表面温度梯度越大。随着制动摩擦时间的推移,摩擦材料表面沿着滑动方向所受的剪切力逐渐增大,制动压力越大,剪切力越大,且增长速度越快。定速摩擦温升试验中,摩擦衬片材料表面温度随着制动摩擦时间的推移逐渐升高,随着制动压力的提高,摩擦表面温度上升速度加快。对比有限元模拟结果发现,模拟表面温度高于定速摩擦升温试验结果,主要是由于有限元模拟过程中忽略了摩擦热以空气对流、辐射、磨损微粒温升等形式的耗散。有限元模拟结果与试验结果中温度随时间的变化趋势基本相同。要得到更加准确的模拟结果,要在模型中增加材料的磨损、化学变化等因素。
  关于今天的常识就说到这儿了,您的需要才是咱们结尾的方针和寻求。诚心的感谢您的阅览,期望您会取得必定的收成。
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  玻璃钢化炉陶瓷辊是摩擦材料原材料最重要的组成部分,与材料的摩擦磨损性能、机械强度等密切相关。摩擦材料中玻璃钢化炉陶瓷辊的作用主要是使材料具有一定的强度和韧性,使材料能够承受摩擦制动瞬时的冲击、剪切、拉伸等机械作用而不至于出现裂纹、断裂、崩缺等机械损伤。玻璃钢化炉陶瓷辊中经常使用的增强材料有玻璃钢化炉陶瓷辊、玻璃纤维、碳纤维、钛酸钾晶须、芳纶浆粕等,这些纤维材料能够满足具有足够强度、韧性;良好的摩擦磨损性能;较好的耐热性;合理的硬度等基本要求。本文采用硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊、碳纤维、钛酸钾晶须作为主要材料,研究开发玻璃钢化炉陶瓷辊。硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊具有熔点高、高温力学性能优良、密度低等特点,广泛应用于耐热、耐高温等领域,而在摩擦材料领域内的应用较少。摩擦材料配方中一般含有十几种甚至几十种原材料,各种原材料具有不同的作用。并且摩擦材料需要考察的性能指标包括力学性能、摩擦学性能、成本等诸多因素。因此,新型摩擦材料配方的开发往往具有很强的经验依赖性。本文为开发新型摩擦材料提供了一种定量计算的方法,并成功研制出一种新型玻璃钢化炉陶瓷辊配方。
  首先进行玻璃钢化炉陶瓷辊的选择。在半金属摩擦材料的基础上,添加硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊,与钢纤维混杂作为增强材料,腰果壳油改性酚醛树脂与丁腈橡胶共混作为基体,添加适当摩擦性能改性剂,制备出新型摩擦材料,并测试摩擦磨损性能,分析了硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊含量对摩擦材料摩擦磨损性能的影响。结果表明硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊可以作为摩擦材料的增强材料,添加少量的玻璃钢化炉陶瓷辊能够明显的改善半金属摩擦材料的摩擦磨损性能,由于玻璃钢化炉陶瓷辊能够提高摩擦系数稳定性,特别是高温下摩擦系数稳定性,玻璃钢化炉陶瓷辊可以作为增强材料应用于高性能玻璃钢化炉陶瓷辊的生产。当半金属摩擦材料配方中玻璃钢化炉陶瓷辊含量超过5wt.%时,摩擦材料的稳定系数和变化系数不随其含量的增加而明显变化,摩擦材料的恢复性系数逐渐变小,磨损率显著增加,表明硅氧铝玻璃钢化炉陶瓷辊超过一定含量时会使摩擦材料的恢复性变差,使摩擦材料的磨损率增大,主要原因是玻璃钢化炉陶瓷辊在摩擦力作用下断裂后形成的短玻璃钢化炉陶瓷辊在摩擦表面形成磨粒,增大了摩擦材料的磨粒磨损。因此在应用玻璃钢化炉陶瓷辊作为摩擦材料增强剂的同时应适当增加减磨的摩擦性能调节剂。 碳纤维是由不完全石墨结晶沿着纤维轴向排列的一种多晶的新型无机非金属材料,具有“乱层石墨”结构,在玻璃钢化炉陶瓷辊中能够同时起到增强材料与固体润滑剂的作用。碳纤维具有低密度、高强度、高模量、耐高温、抗化学腐蚀、低电阻、高导热、低热膨胀、耐化学腐蚀等特性,比强度和比模量优于其他无机纤维。六钛酸钾晶须导热系数小,且具有负温度系数,化学性能稳定,耐强酸,强碱且无毒害,力学性能极高,适合显微增强,制造精、薄、形状复杂、表面光洁度要求高的精密部件。本文用玻璃钢化炉陶瓷辊、碳纤维和钛酸钾晶须作为增强材料,腰果壳油改性酚醛树脂与丁腈橡胶共混作为基体粘结剂,添加适量摩擦性能调节剂与空间填料开发高性能玻璃钢化炉陶瓷辊。
  在前期工作基础上采用黄金分割法设计9组玻璃钢化炉陶瓷辊初选配方,用正交试验法安排试验考察玻璃钢化炉陶瓷辊、碳纤维、钛酸钾晶须含量对于摩擦材料综合性能的影响。考核指标运用模糊理论综合考虑摩擦材料力学、摩擦学、成本等因素。利用灰色相关性理论分析三种增强材料含量对于摩擦材料综合性能影响的敏感度,得到三种纤维含量对摩擦材料综合性能影响的敏感度序列。根据敏感度序列对正交试验优选出的1组摩擦材料初选配方按照黄金分割法进行调整得到4组优选配方,再次根据模糊理论综合考察各优选配方力学、摩擦学、成本等因素,计算优选各配方模糊综合评价值,从而得到最优化的玻璃钢化炉陶瓷辊配方。 由于摩擦力的作用,摩擦材料在制动过程中表面温度迅速升高,导致摩擦材料磨损表面受力状态改变。温度过高会引起摩擦材料基体树脂的降解甚至发生粘流,引起摩擦系数的热衰退现象。同时由于摩擦材料磨损表面及近表面区域的温度场、应力场的改变会直接影响摩擦材料的疲劳磨损程度,对摩擦材料摩擦过程中表面温度场与应力场状态的预测对于提高摩擦材料的性能具有重要意义。本文在非平衡态热力学理论基础上,采用有限元方法将摩擦材料导热方程离散化,对玻璃钢化炉陶瓷辊摩擦过程表面温度分布及应力分布情况进行模拟,并用定速温升试验对模拟结果进行验证。
  在摩擦材料工作过程中,刹车片前端温度明显高于后端,在表面存在温度梯度,且随着制动压力的提高,摩擦表面最高温度相应提高,表面温度梯度越大。随着制动摩擦时间的推移,摩擦材料表面沿着滑动方向所受的剪切力逐渐增大,制动压力越大,剪切力越大,且增长速度越快。定速摩擦温升试验中,摩擦衬片材料表面温度随着制动摩擦时间的推移逐渐升高,随着制动压力的提高,摩擦表面温度上升速度加快。对比有限元模拟结果发现,模拟表面温度高于定速摩擦升温试验结果,主要是由于有限元模拟过程中忽略了摩擦热以空气对流、辐射、磨损微粒温升等形式的耗散。有限元模拟结果与试验结果中温度随时间的变化趋势基本相同。要得到更加准确的模拟结果,要在模型中增加材料的磨损、化学变化等因素。
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