1、滑動(dòng)速度對(duì)尼龍“及其復(fù)合材料摩擦系數(shù)的影響
圖7-3所示為接觸載荷為2n,磨損時(shí)間為20min時(shí),尼龍66及其復(fù)合材料的平均摩擦系數(shù)隨滑動(dòng)速度的變化曲線。從圖中可以看出,不同的滑動(dòng)速度下,pa66/sebs-g-ma復(fù)合材料的摩擦系數(shù)最小。在接觸載荷一定的條件下,純尼龍66及pa66+ ( sebs-g-ma+organoclay)納米復(fù)合材料的摩擦系數(shù)變化較小,趨于平穩(wěn);而pa66/sebs-g-ma復(fù)合材料和pa66/organoclay納米復(fù)合材料的摩擦系數(shù)均隨著滑動(dòng)速度的增大逐漸增大,其中pa66/sebs-g-ma復(fù)合材料的摩擦系數(shù)最小。
當(dāng)滑動(dòng)速度較小時(shí),摩擦表面間微突體的嚙合程度相對(duì)較小,微突體間的相互運(yùn)動(dòng)阻礙作用減弱,使微觀切削抗力減小,在相同法向載荷條件下,宏觀的摩擦阻力也就減小,從而使摩擦系數(shù)也相對(duì)小一些。隨著滑動(dòng)速度的增大,微突體間的嚙合程度相對(duì)大一些,摩擦力和摩擦系數(shù)也相對(duì)大一些。摩擦力與摩擦表面間微突體的嚙合程度密切相關(guān)。
2、滑動(dòng)速度對(duì)尼龍“及其復(fù)合材料體積磨損率的影響
圖7-4所示為接觸載荷為2n,磨損時(shí)間為20min時(shí),尼龍66及其復(fù)合材料的體積磨損率隨滑動(dòng)速度的變化曲線。從圖中可以看出,體積磨損率隨著滑動(dòng)速度的逐漸增大呈明顯上升趨勢(shì)。主要是由于滑動(dòng)速度增大時(shí),摩擦產(chǎn)生的熱量導(dǎo)致材料軟化;與此同時(shí),聚合物材料表面所受的切削力和法向壓力增加,從而使體積磨損率增大[[245,246]。相同的實(shí)驗(yàn)條件下,pa66/sebs-g-ma復(fù)合材料的體積磨損率最小,而pa66/organoclay納米復(fù)合材料的體積磨損率最大。
3、磨損時(shí)間對(duì)尼龍“及其復(fù)合材料摩擦系數(shù)的影響
圖7-5所示為接觸載荷為2n,磨損時(shí)間為20min時(shí),滑動(dòng)速度分別為62.83mm/s, 94.25mm/s和125.66mm/s時(shí),尼龍66及其復(fù)合材料的摩擦系數(shù)隨磨損時(shí)間的變化曲線。可見(jiàn),純尼龍66, pa66+ ( sebs-g-ma+organoclay)納米復(fù)合材料和pa66/organoclay納米復(fù)合材料的摩擦系數(shù)隨磨損時(shí)間的增加劇烈波動(dòng),pa66/sebs-g-ma復(fù)合材料的摩擦系數(shù)比較平穩(wěn)。
圖7-6所示為接觸載荷為4n,滑動(dòng)速度為125.66mm/s時(shí),尼龍66及其復(fù)合材料的摩擦系數(shù)隨時(shí)間的變化曲線??梢?jiàn),所有材料的摩擦系數(shù)都隨著時(shí)間的增加逐漸增大,400s后趨于穩(wěn)定,其中納米復(fù)合材料的摩擦系數(shù)在0.38至0.47之間波動(dòng),在相同的實(shí)驗(yàn)條件下,pa66/sebs-g-ma復(fù)合材料的摩擦系數(shù)最小,橡膠顆粒的加入提高了復(fù)合材料的韌性,同時(shí)降低了其摩擦系數(shù)。