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GGB研究深入探討微觀摩擦過程

轉移膜的結構和化學變化

干摩擦滑動軸承由于在廣泛的壓力-速度(PV)系數值范圍內具有出色的滑動性能而引起了廣泛的關注。干摩擦運行軸承軸承的滑動性能受眾多與表面工程相關的因素的影響。一個重要因素是在軸表面(反擊表面)上形成和發展了高質量的轉移膜。

本文探討了普通復合軸承軸接觸中的傳遞膜形成和伴隨摩擦學的影響過程。磨損和摩擦摩擦學實驗是使用Pin on Disk測試設備進行的。測試在11.3 MPa的壓力和0.035 m / s的連續滑動速度下進行。摩擦學實驗顯示出波動性和可重新測量的磨合摩擦和磨損摩擦性能,直到系統進入穩態階段。假設這種性能波動是由多種摩擦學引起的,這些摩擦學影響了整個滑動過程中兩個接觸面的界面處發生的過程。

在受應力表面上進行了仔細的微觀結構(SEM-掃描電子顯微鏡和FIB-聚焦離子束截面)和化學分析(EDX-能量色散X射線光譜法和XPS-X射線光電子能譜法),以發現受激表面的性質。那些影響過程的摩擦學。對攻擊配合面和磨損的銷釘表面的一般表面觀察發現了關于轉移膜和軸承材料內部結構變化的第一見解。在整個滑動過程中形成的轉移膜的微觀結構分析表明,轉移膜結構內的結構變化隨覆蓋的滑動距離而變化。對各種轉移膜階段的化學分析提供了有用的信息,即化學過程在確定軸承摩擦學方面也至關重要。

考慮到所有方面,本文證實了最初的假設,即所觀察到的軸承接觸的摩擦和摩擦學響應可以與傳遞膜和軸承材料內部的結構變化以及傳遞膜化學成分的變化聯系在一起。

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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