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內容簡介: |
本书介绍摩擦学的基础知识,涵盖摩擦、磨损、润滑3大领域。对摩擦学的经典内容和基础理论进行深入浅出的介绍,并将现代摩擦学发展趋势——微纳米摩擦学的相关知识引入教材。全书共8章:第1章为绪论,介绍摩擦学的概念、发展简史和摩擦学在国民经济中的重要作用;第2章为摩擦学基础知识,介绍工程表面、固体表面的接触以及界面物理化学知识;第3章为摩擦,介绍摩擦的基本概念、基本理论、滚动摩擦、黏滑、温度和摩擦热的影响;第4章为磨损,介绍材料的磨损、黏着磨损、磨料磨损、冲蚀磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损和微动磨损;第5章为耐磨减摩材料与表面工程;第6章为润滑,介绍润滑的基本概念、流体动压润滑、弹流计算、流体静压润滑和气体润滑;第7章为润滑剂,介绍润滑剂基础知识、润滑剂性能、组成以及油类和脂类润滑剂;第8章为微纳米摩擦学,介绍微纳米摩擦学常用研究方法、微观摩擦磨损、微机电系统摩擦学。本书是机械工程专业本科生教学的简明教材,也可作为研究生摩擦学入门的教学参考书,或工程技术人员了解摩擦学知识的入门读本。
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目錄:
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前言第1章绪论111摩擦学的概念112摩擦学发展简史2121早期摩擦学研究及其贡献2122近代摩擦学科学研究2123中国现代摩擦学发展历程中的三件大事313摩擦学在国民经济中的重要作用3思考题4第2章摩擦学基础知识521工程表面5211表面形貌5212表面层的结构722固体表面的接触8221力学基础8222赫兹(Herz)接触9223真实表面的接触1023界面物理化学基础12231物质的内聚力12232界面现象13233常见表面膜15思考题16第3章摩擦1731摩擦的基本概念17311摩擦的概念17312摩擦的分类17313古典摩擦定律1832摩擦的基本理论19321摩擦理论研究19322黏着摩擦机理2133滚动摩擦24331基本概念24332基本原理与学说26333两类滑动问题2834黏滑29341黏滑现象29342黏滑理论30343黏滑预防3035温度和摩擦热的影响30351温度影响30352摩擦热32思考题34第4章磨损3541材料的磨损35411磨损的定义35412磨损的分类36413磨损的评定方法36414磨损过程3742黏着磨损37421基本概念37422基本规律39423其他影响因素4043磨料磨损42431定义和分类42432机理43433磨料因素的影响45434材料因素的影响4744冲蚀磨损49441冲蚀磨损及其规律49442冲蚀磨损的机理研究51443浆体冲蚀磨损53444气蚀和液滴冲蚀5445疲劳磨损、腐蚀磨损和微动磨损55451疲劳磨损55452腐蚀磨损57453微动磨损60思考题63第5章耐磨减摩材料与表面工程6451耐磨减摩材料64511高锰钢64512耐磨合金钢65513耐磨铸铁66514陶瓷材料68515耐磨高分子材料6952热喷涂技术71521热喷涂原理71522热喷涂方法72523热喷涂应用7353电沉积技术74531电沉积原理和方法74532电沉积镀层7754镀膜技术80541物理气相沉积技术80542化学气相沉积技术8255表面改性85551激光表面改性85552离子束表面改性86思考题87第6章润滑8861润滑的基本概念88611润滑的基本原理88612润滑状态89613润滑剂的黏度90614雷诺方程9262流体动压润滑93621雷诺方程的应用与简化93622无限长斜面(楔形)滑块95623径向轴承98624线接触分析:Martin公式10163弹性流体动压润滑101631ErtelGrubin近似解102632数值解算103633润滑状态图10564流体静压润滑和气体润滑108641流体静压润滑108642流体静压推力计算109643流体静压润滑系统110644气体润滑111思考题112第7章润滑剂11371润滑剂基础知识113711润滑剂的基本概念113712润滑剂的黏度115713润滑剂的摩擦学特性11672润滑剂性能与组成118721润滑剂的性能要求118722润滑添加剂12073油类润滑剂123731油类润滑剂产品分类123732内燃机油124733常用工业润滑油12874脂类润滑剂131741润滑脂的组成与性能131742润滑脂的分类标准133743常用润滑脂134744润滑脂选择和使用136思考题137第8章微纳米摩擦学13881微纳米摩擦学常用研究方法138811表面力仪(SFA)138812原子力显微镜(AFM)140813分子动力学模拟14182微观摩擦磨损143821微观摩擦144822微观磨损145823边界润滑与分子膜14683微机电系统摩擦学147831微机电系统中的摩擦学问题147832微磨损149833纳动磨损150思考题151参考文献152
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內容試閱:
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摩擦学问题比比皆是,睁眼、闭眼、举手、投足均有摩擦。生物运动、机械设备、风雨雷电、山川河流甚至天体运动都和摩擦有关。世界能源的1/3~1/2消耗在摩擦上,80%的设备因磨损而失效,这绝非无稽之谈。诚然不能奢望完全挽回摩擦磨损造成的损失,但如果能合理使用减摩润滑技术,把摩擦降低5%是完全有可能的,仅此就可以节约全部能源的15%~30%,其经济和社会效益是显而易见的。因为摩擦学问题比比皆是,所以有许多人对摩擦学不够重视,认为摩擦学可以无师自通。但你知道降低轮子与地面的摩擦对行车是有害无益的吗?你知道滚动轴承里加上润滑脂会使摩擦增大吗?其实还有许多摩擦学问题的道理比这复杂得多。即使如“摩擦力和名义接触面积无关”的浅显道理也有部分人不甚知晓,还有不少人把它错误地记忆成“摩擦力和接触面积无关”的教条定律。编者曾在20世纪80年代参加我国第一次全国摩擦学工业调查,又在21世纪初参加了中国工程院与中国机械工程学会摩擦学分会组织的第二次摩擦学调查,还与摩擦学创始人彼得·乔斯特(HPeter Jost)博士在北京交流过摩擦学科学与教育的重要性,对于开展摩擦学研究与教育的重大意义深有体会。编者一直积极倡导和开展摩擦学教育工作,建议“在高等教育中应该把摩擦学列入机械类专业大学生的必修或指定选修课程,在研究生教育中应该支持试办摩擦学专业”。本书就是在这种指导思想下编写而成的。本书可作为高年级本科生的摩擦学课程教材,也可作为研究生摩擦学入门的教学参考书,还可以作为工程技术人员摩擦学知识培训或自学的入门读本。编者早年主要从事研究生教学,讲授过摩擦学原理、摩擦磨损、耐磨材料和表面工程技术等课程。中国矿业大学自2000年在北京恢复本科招生以后,在机械工程专业教学中开设了摩擦学选修课,2008年开始编写面向本科教学的摩擦学讲义,2014年作为内部讲义由学校教务处印刷。本书是在该讲义的基础上编写而成的。本书第4、5章由张运九编写,第8章、多媒体材料由程洁编写,其它各章均由林福严、程洁编写。在出版工作中,马晓阳(中国矿业大学(北京))、胡杨(上海大学)、赵德文(华海清科股份有限公司)、王巍琦(清华大学)、温家林(清华大学)协助提供了多媒体资料,苗钦华、王书鹏、刘丁未、孟延等同学参加了部分内容的校对工作, 在此对各位所付出的辛勤劳动表示感谢。此外, 由于编者水平有限, 书中难免有不当或错误之处, 还望各位读者给予批评指正。编者
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