RU2677110C1 - Способ определения коэффициента трения скольжения - Google Patents

Способ определения коэффициента трения скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2677110C1
RU2677110C1 RU2017141306A RU2017141306A RU2677110C1 RU 2677110 C1 RU2677110 C1 RU 2677110C1 RU 2017141306 A RU2017141306 A RU 2017141306A RU 2017141306 A RU2017141306 A RU 2017141306A RU 2677110 C1 RU2677110 C1 RU 2677110C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
sliding friction
coefficient
friction
rod
Prior art date
Application number
RU2017141306A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Иванов
Владимир Николаевич Гостев
Иван Михайлович Крылов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2017141306A priority Critical patent/RU2677110C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677110C1 publication Critical patent/RU2677110C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/02Measuring coefficient of friction between materials

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а из второго материала изготавливают образец, состоящий из двух частей с плоскими рабочими поверхностями, которые прижимают с противоположных сторон к цилиндрической части стержневого образца перпендикулярными к его оси усилиями R, обеспечивающими необходимое давление на контактных поверхностях. К стержневому образцу прикладывают осевую силу Р, недостаточную для его смещения при неподвижном состоянии системы. Вращением вокруг оси при одновременном действии продольной силы Р приводят стержневой образец в движение по винтовой траектории, измеряют величину его осевого перемещения h и число совершенных для этого оборотов n, после чего определяют коэффициент трения скольжения по формулеНеизменное положение образца, выполненного в виде цилиндрического стержня, обеспечивают направляющими из антифрикционного материала. Технический результат: возможность определения коэффициентов трения скольжения при любых контактных давлениях, без измерения силы трения, на основании результатов измерения геометрических параметров системы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов.
Известны способы определения коэффициента трения скольжения, состоящие в измерении силы трения на образцах при их взаимном перемещении. Существенным недостатком этих способов является необходимость устройства для непосредственного измерения силы трения, работающего в динамическом режиме и усложняющего оборудование, используемое для определения коэффициент трения.
Существуют способы и устройства, не требующие измерения силы при определении коэффициентов трения. Например, известен способ определения коэффициента трения скольжения между двумя расположенными друг на друге образцами, совершающими относительное перемещение. Нижний образец располагают с фиксированным утлом наклона ϕ относительно горизонтального положения, верхний образец подвешивают с помощью шарнирной связи и перемещают ее по горизонтами до образования установившегося угла α между шарнирной связью и направлением перемещения, при этом коэффициент трения скольжения определяют по формуле
Figure 00000001
[патент РФ №2444000, кл. G01N 19/02, опубл. 27.02.2012]. Достоинство способа состоит в определении коэффициента трения скольжения по результатам измерения только геометрических параметров системы, без измерения сил. Недостатком способа является ограничение пути перемещения габаритами образцов, что не позволяет достичь установившееся состояния системы однократным перемещением. Из-за этого требуется неоднократное перемещение образца с последовательным приближением к установившемуся состоянию.
Известен также выбранный в качестве прототипа способ определения динамического коэффициента внешнего трения между двумя подвижными образцами [патент РФ №2545073, кл. G01N 19/02, опубл. 27.03.2015]. Нижний образец, имеющий форму диска, приводят во вращение вокруг своей оси и наклоняют относительно горизонта. Верхний образец устанавливают на рабочую поверхность нижнего и удерживают при помощи шарнирной связи, имеющей возможность свободного поворота относительно точки подвески в плоскости, параллельной поверхности нижнего образца. Перемещением точки подвески шарнирной связи или изменением ее длины приводят верхний образец в положение, при котором вектор его силы тяжести пересекает линию наибольшего ската на поверхности нижнего образца, проходящую через ось вращения. В этой точке вектор линейной скорости вращающегося нижнего образца направлен горизонтально. После измерения установившегося значения угла а шарнирной связи относительно горизонтальной линии, параллельной плоскости нижнего образца, определяют коэффициент трения скольжения по формуле
Figure 00000002
, где ϕ - угол наклона нижнего образца относительно горизонта. Достоинством способа является неограниченный путь относительного перемещения, позволяющий достичь установившееся состояние системы в одном цикле опыта. Недостатком способа является зависимость контактных давлений между образцами от ограниченной массы верхнего образца и невозможность достижения высоких их значений.
Техническим результатом предлагаемого способа является возможность определения коэффициентов трения скольжения при любых контактных давлениях, без измерения силы трения, на основании результатов измерения геометрических параметров системы.
Технический результат достигается тем, что для определения коэффициента трения скольжения в паре материалов образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а образец второго материала изготавливают в виде двух частей с плоскими рабочими поверхностями, которые прижимают плоскими рабочими поверхностями с противоположных сторон к цилиндрической части стержневого образца перпендикулярными к его оси усилиями R, обеспечивающими необходимое давление на контактных поверхностях. К стержневому образцу прикладывают осевую силу Р, недостаточную для его смещения при неподвижном состоянии системы. Вращая вокруг оси стержневой образец, имеющий диаметр d, одновременно прикладывают к нему продольную силу Р, приводя таким образом его в движение по винтовой траектории, через некоторое время измеряют осевое перемещение образца h и число совершенных им при этом оборотов n, после чего определяют коэффициент трения скольжения по формуле
Figure 00000003
Неизменное положение образца, выполненного в виде цилиндрического стержня, обеспечивают направляющими из антифрикционного материала.
На фиг. 1 показана схема взаимного положения образцов и приложенных к ним усилий; на фиг. 2 показана схема усилий, действующих на контактных поверхностях; на фиг. 3 показана развертка относительного перемещения, совершаемое точкой на поверхности стержневого образца при перемещении его по винтовой траектории, где:
1 - стержневой образец;
2 - образец, состоящий из двух частей с плоскими рабочими поверхностями.
Коэффициент трения скольжения определяют следующим образом. Стержневой образец 1 изготавливают в виде цилиндрического стержня (фиг. 1). Из второго исследуемого материала образец изготавливают в виде двух частей с плоскими рабочими поверхностями. Обе части образца 2 прижимают плоскими рабочими поверхностями с противоположных сторон цилиндрической части стержневого образца 1 известными усилиями R, перпендикулярными к оси стержневого образца. К стержневому образцу 1 прикладывают продольную силу Р, ограничивая ее известной величиной, при неподвижном состоянии системы недостаточной для преодоления сил трения на контактных поверхностях и перемещения стержневого образца 1.
После приложения усилий R и Р стержневой образец приводят во вращение вокруг оси, создавая необходимый для этого крутящий момент. Система сил, возникающих при вращении образца L определяется закономерностью, в соответствии с которой сила трения скольжения противоположна вектору скорости относительного перемещения. Исходя из этого, условием равновесия является движение стержневого образца в направлении, обусловленным совместным действием продольной силы Р и крутящего момента. Угол подъема а винтовой траектории принимает значение, при котором сумма осевых проекций сил трений на двух частях образца 2 равна продольной силе Р (фиг. 2). Это условие выражается формулой
Figure 00000004
где ƒск - коэффициент трения скольжения меду образцами 1 и 2.
На основании этого условия определяют коэффициент трения скольжения
Figure 00000005
Так как значения усилий Р и R при проведении опыта известны, для определения коэффициента трения скольжения остается определить значение тригонометрической функции sinα. Для этого используют фиксируемые во время опыта кинематические параметры. К ним относится число n оборотов стержневого образца и величина осевого перемещения стержневого образца h по отношению к исходному положению. На основании значения n определяют суммарный путь L, пройденный любой точкой поверхности стержневого образца за счет только вращательной составляющей винтового движения (фиг. 3).
Figure 00000006
С использованием значений L и h находят sinα.
Figure 00000007
Подстановкой полученного значения sinα в полученную ранее формулу (1) получают выражение, при помощи которого определяют коэффициент трения скольжения
Figure 00000008
При проведении опытов по определению коэффициентов трения скольжения из-за вариации качества поверхности образцов может наблюдаться неравномерность перемещения точек стержневого образца 7 относительно образцов 2 и смещение его оси. Чтобы исключить это негативное явление, неизменное положение оси образца 1 обеспечивают при помощи направляющих из антифрикционного материала.

Claims (3)

1. Способ определения коэффициента трения скольжения, отличающийся тем, что образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а из второго материала изготавливают образец, состоящий из двух частей с плоскими рабочими поверхностями, которые прижимают с противоположных сторон к цилиндрической части стержневого образца перпендикулярными к его оси усилиями R, обеспечивающими необходимое давление на контактных поверхностях, к стержневому образцу прикладывают осевую силу Р, недостаточную для его смещения при неподвижном состоянии системы, затем вращением вокруг оси при одновременном действии продольной силы Р приводят стержневой образец в движение по винтовой траектории, измеряют величину его осевого перемещения h и число совершенных для этого оборотов n, после чего определяют коэффициент трения скольжения по формуле
Figure 00000009
.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что неизменное положение образца, выполненного в виде цилиндрического стержня, обеспечивают направляющими из антифрикционного материала.
RU2017141306A 2017-11-27 2017-11-27 Способ определения коэффициента трения скольжения RU2677110C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141306A RU2677110C1 (ru) 2017-11-27 2017-11-27 Способ определения коэффициента трения скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141306A RU2677110C1 (ru) 2017-11-27 2017-11-27 Способ определения коэффициента трения скольжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2677110C1 true RU2677110C1 (ru) 2019-01-15

Family

ID=65025104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017141306A RU2677110C1 (ru) 2017-11-27 2017-11-27 Способ определения коэффициента трения скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2677110C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU381001A1 (ru) * 1972-01-26 1973-05-15 Маятниковый прибор для определения коэффициентов трения
SU1303903A1 (ru) * 1985-07-23 1987-04-15 Устиновский механический институт Способ определени коэффициента контактного трени при пластическом деформировании заготовки
CN103196823A (zh) * 2013-03-13 2013-07-10 哈尔滨工业大学 一种可直接测定路面表面滑动摩擦系数的装置及方法
EA028169B1 (ru) * 2015-06-30 2017-10-31 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ износоусталостных испытаний материалов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU381001A1 (ru) * 1972-01-26 1973-05-15 Маятниковый прибор для определения коэффициентов трения
SU1303903A1 (ru) * 1985-07-23 1987-04-15 Устиновский механический институт Способ определени коэффициента контактного трени при пластическом деформировании заготовки
CN103196823A (zh) * 2013-03-13 2013-07-10 哈尔滨工业大学 一种可直接测定路面表面滑动摩擦系数的装置及方法
EA028169B1 (ru) * 2015-06-30 2017-10-31 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ износоусталостных испытаний материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108291900B (zh) 摩擦检测设备和方法
JP2010256195A (ja) 摩擦摩耗試験機
JP5596244B1 (ja) 粘度測定方法及び粘度測定装置
RU2542595C1 (ru) Установка для исследования образца материала на истирание льдом
RU2458336C1 (ru) Способ определения коэффициента внешнего трения
CN109154547A (zh) 橡胶的耐磨耗性评价方法
Ciornei et al. Valuation of coefficient of rolling friction by the inclined plane method
RU2677110C1 (ru) Способ определения коэффициента трения скольжения
RU166759U1 (ru) Машина для испытания образцов на фрикционно-механическую усталость
RU2444000C1 (ru) Способ экспериментального определения динамического коэффициента внешнего трения
Perepelkina et al. Investigation of tribological properties of metallic materials with the use of the universal friction machine “MTU-1”
EP2146196A2 (en) Method and device for control of elements in particular polymers while sliding influences
US8297104B2 (en) Device for measuring the influence of friction force on the wear characteristics of a material surface
RU2563904C1 (ru) Способ определения динамического коэффициента внешнего трения с удержанием образца на наклонной поверхности упругим элементом
RU131488U1 (ru) Машина трения
RU2537745C1 (ru) Способ определения статического и динамического коэффициентов внешнего трения
JP6821981B2 (ja) ゴムの摩耗試験装置
JP2018119803A (ja) 摩擦摩耗試験機
RU2542613C1 (ru) Установка для исследования образца материала на истирание льдом
JPH0198945A (ja) エンジン潤滑剤の耐荷重能の測定装置と測定方法
RU2792609C1 (ru) Способ определения коэффициента трения трибологической пары по потребляемой электрической мощности электропривода
RU2754204C1 (ru) Способ определения коэффициентов трения
Mituletu et al. Lubrication influence on wear evolution of xylan 1052 coated disk tested at various rotational speed and high contact stress
RU2638393C1 (ru) Устройство для определения фрикционных характеристик материалов
RU2565359C1 (ru) Способ определения динамического коэффициента внешнего трения относительно вращающейся сферической поверхности