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GGB研究深入探讨微观摩擦过程

转移膜的结构和化学变化

干摩擦滑动轴承由于在广泛的压力-速度(PV)系数值范围内具有出色的滑动性能而引起了广泛的关注。干摩擦运行轴承轴承的滑动性能受众多与表面工程相关的因素的影响。一个重要因素是在轴表面(反击表面)上形成和发展了高质量的转移膜。

本文探讨了普通复合轴承轴接触中的传递膜形成和伴随摩擦学的影响过程。磨损和摩擦摩擦学实验是使用Pin on Disk测试设备进行的。测试在11.3 MPa的压力和0.035 m / s的连续滑动速度下进行。摩擦学实验显示出波动性和可重新测量的磨合摩擦和磨损摩擦性能,直到系统进入稳态阶段。假设这种性能波动是由多种摩擦学引起的,这些摩擦学影响了整个滑动过程中两个接触面的界面处发生的过程。

在受应力表面上进行了仔细的微观结构(SEM-扫描电子显微镜和FIB-聚焦离子束截面)和化学分析(EDX-能量色散X射线光谱法和XPS-X射线光电子能谱法),以发现受激表面的性质。那些影响过程的摩擦学。对攻击配合面和磨损的销钉表面的一般表面观察发现了关于转移膜和轴承材料内部结构变化的第一见解。在整个滑动过程中形成的转移膜的微观结构分析表明,转移膜结构内的结构变化随覆盖的滑动距离而变化。对各种转移膜阶段的化学分析提供了有用的信息,即化学过程在确定轴承摩擦学方面也至关重要。

考虑到所有方面,本文证实了最初的假设,即所观察到的轴承接触的摩擦和摩擦学响应可以与传递膜和轴承材料内部的结构变化以及传递膜化学成分的变化联系在一起。

Dr. Marco Enger* marco.enger@ggbearings.com
Dipl.-Ing. Jürgen Eder               juergen.eder@ggbearings.com
Dipl.-Ing. Jürgen Erlewein        juergen.erlewein@ggbearings.com
Timo Ziegler, B.Sc.                    timo.ziegler@ggbearings.com

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