• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    三維雙連續(xù)銅/石墨自潤滑復合材料的構(gòu)筑及其摩擦磨損性能研究

    2022-08-12 03:52:28張曉杰宋俊杰蘇云峰樊恒中張孝禹胡麗天張永勝
    摩擦學學報 2022年4期
    關(guān)鍵詞:磨損率摩擦系數(shù)基體

    張曉杰 ,宋俊杰 ,蘇云峰 ,樊恒中 ,張孝禹,3 ,馬 勤 ,胡麗天,張永勝

    (1.中國科學院蘭州化學物理研究所 固體潤滑國家重點實驗室,甘肅 蘭州 730000;2.蘭州理工大學材料科學與工程學院 省部共建有色金屬先進加工與再利用國家重點實驗室,甘肅 蘭州 730050;3.煙臺中科先進材料與綠色化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院,山東 煙臺 264006)

    銅/石墨復合材料由于具有自潤滑、耐磨損、高承載、抗沖擊和高導熱等諸多優(yōu)異性能,作為無油潤滑軸套、軸承及轉(zhuǎn)動關(guān)節(jié)材料,在閘門支撐絞和飛機起落架等部位具有重要應用[1-2].然而,隨著裝備性能的提升,銅/石墨自潤滑材料的服役工況變得更為嚴苛,例如大噸位飛機在著陸過程中起落架裝置上的支撐圈面臨更高載荷下的摩擦和沖擊作用,對銅/石墨復合材料的承載能力、重載耐磨性能和抗外載沖擊破壞能力提出了更高要求[3].

    目前,常用銅/石墨復合材料的結(jié)構(gòu)類型主要分為均相銅/石墨復合材料和銅鑲嵌石墨材料兩種.均相銅/石墨復合材料即石墨粉體均勻復合于銅基體中,由于石墨相與金屬銅間呈弱界面結(jié)合,致使銅基體的三維連續(xù)性大幅下降,極大削弱了銅合金抵抗外載破壞的能力,影響材料的使役可靠性[4].銅鑲嵌石墨材料是采用焊接或過盈配合等方式將石墨相連接在具有均勻分布孔洞的銅基體材料上,該設計方法顯著提升了銅基體的三維連續(xù)性,材料的承載能力和耐磨性能也顯著改善[5].但是,該工藝相對復雜,且在無油干摩擦作用下,由于摩擦熱積累以及摩擦振動等條件容易使石墨相與銅基體熱膨脹不匹配或界面疲勞裂紋擴展而發(fā)生脫落,導致復合材料的自潤滑功能削弱,進而加劇摩擦磨損,極大限制了該類材料在重載摩擦與沖擊振動工況下的實際應用.

    賦予石墨相一定的聚集程度,并將其合理分布于基體材料中,可以改善金屬基體的三維連續(xù)性,進而提升材料的減摩抗磨性能和使役可靠性[6-8].基于該設計理念,Jiang等[8]通過振動滾球制造石墨顆粒,結(jié)合真空熱壓燒結(jié)制備了石墨相呈球形顆粒的銅/石墨(體積分數(shù)為10%)復合材料.將石墨相的形態(tài)從粉體轉(zhuǎn)變?yōu)檩^大的球形顆粒,顯著減少石墨相與銅基體間的弱界面數(shù)量,進而使銅基體的三維連續(xù)性大幅提升.在摩擦滑動過程中,具有一定聚集程度的石墨相更容易被拖敷于摩擦界面形成潤滑膜和轉(zhuǎn)移膜.在材料受到外載時,裂紋在沿弱界面擴展的同時可有效借助三維連續(xù)結(jié)構(gòu)的金屬基體耗散斷裂能.因此,在保持三維連續(xù)銅基體高承載和石墨優(yōu)異潤滑效果的基礎(chǔ)上,有效利用弱界面對裂紋的偏轉(zhuǎn)機制和金屬對擴展裂紋的鈍化機制,有望大幅提升材料在重載摩擦工況下的實用性.基于此,本研究中將采用復制三維連續(xù)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)模板的方法,制備具有三維雙連續(xù)結(jié)構(gòu)的銅/石墨復合材料,考察三維雙連續(xù)結(jié)構(gòu)對材料承載能力和抗沖擊破壞能力的影響,并深入研究材料/軸承鋼摩擦副在面-面接觸的重載作用下的摩擦學行為與摩擦磨損機制.

    1 試驗部分

    1.1 材料制備

    本試驗中選用聚氨酯海綿[30 ppi (ppi為每平方英寸),購自成都三禾海綿有限公司]為三維連續(xù)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)模板,膠體石墨(粒徑為5 μm,購自上海膠體試劑廠)為固體潤滑劑,663牌號銅粉(粒徑為10 μm,購自北京金源新材料科技有限公司)為基體原料.

    采用復制模板-填充銅粉-冷壓成型-熱壓燒結(jié)法制備具有雙連續(xù)三維結(jié)構(gòu)的銅/石墨復合材料,其中,石墨三維連續(xù)骨架采用復制模板法制得,制備方法如圖1所示.具體步驟如下:(1)將質(zhì)量比為1:20的膠體石墨和溶有質(zhì)量分數(shù)為5%的乙基纖維素的乙醇溶液混合超聲獲得石墨懸浮液;(2)將聚氨酯海綿在石墨懸浮液中反復浸涂達到所需質(zhì)量;(3)在真空干燥箱中室溫干燥2 h獲得石墨骨架結(jié)構(gòu).然后,按所需體積分數(shù),稱取663銅粉填充于石墨骨架結(jié)構(gòu)中,并采用雙向加壓方式,軸向壓力為180 MPa,在鋼模具中冷壓5 min獲得素坯.將素坯轉(zhuǎn)移至石墨模具中,在真空熱壓爐中進行排膠和燒結(jié),獲得石墨與銅基體的體積比為1:9的雙連續(xù)三維結(jié)構(gòu)銅/石墨復合材料,材料命名為3Dd-Cu-G10.燒結(jié)工藝:在無壓力作用下,80 min內(nèi)溫度升至400 ℃,再在30 min內(nèi)升至850 ℃,保溫20 min后,將爐溫在60 min內(nèi)降至770 ℃;將燒結(jié)壓力升至16 MPa,保溫保壓30 min,燒結(jié)后隨爐冷卻.在相同工藝參數(shù)下制備663銅材料和體積分數(shù)為10%的均相銅/石墨復合材料作為對比材料,分別命名為Cu和Cu-G10.制備均相銅/石墨復合材料粉體按照石墨和銅的體積比為1:9球磨混合獲得.

    Fig.1 Preparation method of 3D bi-continuous copper/graphite self-lubricating composites圖1 三維雙連續(xù)銅/石墨自潤滑復合材料的制備方法

    1.2 力學性能測試

    在萬能試驗機(DY-35)上采用三點彎曲法測試復合材料的抗彎強度,試樣尺寸為25 mm×4 mm×3 mm,跨距為20 mm,加載速率為0.5 mm/min.沖擊韌性采用JB-500B型擺錘式夏洛比沖擊試驗機(濟南科匯實驗設備有限公司)測量,試樣尺寸為50 mm×10 mm×5 mm,“U”形切口深度為2 mm,切口寬度為2 mm.以上每項測試數(shù)據(jù)重復8次并取平均值.

    1.3 摩擦性能測試

    采用栓-盤接觸及往復運動的形式,用UMT-3MT型摩擦磨損試驗機考察材料在干摩擦條件下的摩擦學性能.選擇尺寸為Φ3 mm×15 mm的AISI 52100軸承鋼栓作為摩擦配副,其顯微硬度為394 HV,表面粗糙度(Ra)為0.1 μm.試樣尺寸為5 mm×25 mm×15 mm,線性全振幅為5 mm,往復頻率為5 Hz,試驗前將其表面打磨拋光,直至粗糙度(Ra)為0.1~0.3 μm.試驗載荷為120 N (面接觸載荷為17 MPa),摩擦時間為30 min.此外,試驗分別考察了三種材料在不同載荷(10、20、30、40、50、60、120和180 N)、線性全振幅為5 mm、往復頻率為5 Hz及摩擦時間為30 min條件下的摩擦工況適應性.由于材料Cu的干摩擦系數(shù)較大,受限于檢測設備摩擦扭矩傳感器的允許測量范圍,試驗中未考察材料Cu在較高載荷下(≥180 N)的摩擦磨損性能.所有摩擦試驗均在室溫(20±2 ℃)和相對濕度為25%±5%的環(huán)境下進行.磨損率(K)通過Archard方程K=V/(SF)計算得出,其中:V為磨損體積(mm3),S為滑動總行程(m),F(xiàn)為摩擦試驗中所施加的法向載荷(N).文中所呈現(xiàn)的摩擦系數(shù)和磨損率均為相同試驗條件下重復3次后取的平均值,摩擦系數(shù)曲線和磨損形貌為3次重復試驗中的典型試驗結(jié)果.

    1.4 顯微結(jié)構(gòu)、斷裂形貌和磨損表面表征

    采用光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡(SEM,JSM-5600LV)、X射線能譜儀(EDS)和三維表面輪廓儀(Keyence VHX-6000)表征和分析力學和摩擦學性能及測試前后材料的宏/微觀結(jié)構(gòu)、斷裂面形貌、磨損表面形貌和元素組成.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 銅/石墨復合材料的宏/微觀結(jié)構(gòu)

    圖2示出了三維雙連續(xù)復合結(jié)構(gòu)和均相結(jié)構(gòu)銅/石墨復合材料的表面宏/微觀結(jié)構(gòu)照片,圖中淺色部分為銅基體,深色部分為石墨相.由圖可以看出,均相銅/石墨復合材料Cu-G10中石墨粉體在銅基體中呈均勻分布狀態(tài),銅基體的連續(xù)性被石墨相片層結(jié)構(gòu)嚴重割裂.然而,在材料3Dd-Cu-G10中石墨相以三維連續(xù)骨架呈現(xiàn),石墨粉體的聚集程度相對增大,石墨相與金屬銅間的弱界面數(shù)量減少,銅基體的連續(xù)程度顯著增大,使得材料3Dd-Cu-G10組織結(jié)構(gòu)區(qū)別于均相復合材料,材料表面的銅基體與石墨相在宏觀結(jié)構(gòu)上以強/弱交替的形式呈現(xiàn).此外,從材料3Dd-Cu-G10結(jié)構(gòu)的放大圖片可以看出,石墨相與銅基體連接的界面處無石墨缺失及裂紋等缺陷,石墨相三維連續(xù)骨架的整體結(jié)構(gòu)保持相對完整.

    Fig.2 Typical morphologies of copper/graphite self-lubricating composites with different structures:(a) optical microscopic and(a') local enlarge image of Cu-G10;(b) optical microscopic and (b') local enlarge image of 3Dd-Cu-G10圖2 不同結(jié)構(gòu)銅/石墨自潤滑復合材料的典型形貌

    2.2 材料力學性能

    試驗測試了材料Cu、Cu-G10和3Dd-Cu-G10的抗彎強度和沖擊韌性,結(jié)果列于表1中.具有三維雙連續(xù)結(jié)構(gòu)的銅/石墨復合材料展現(xiàn)出高承載能力,材料3Dd-Cu-G10的抗彎強度可與塊體663銅合金(材料Cu)比擬,高達372±38 MPa.然而,均相銅/石墨復合材料Cu-G10的承載能力相對較低,抗彎強度為190±10 MPa,僅為材料3Dd-Cu-G10抗彎強度的51%左右.此外,具有三維雙連續(xù)結(jié)構(gòu)的銅/石墨復合材料還具有更加優(yōu)異的抗外載沖擊破壞能力,材料3Dd-Cu-G10的沖擊韌性高達32.8±3.1 J/cm2,比材料Cu-G10提高了11.1倍,甚至比材料Cu的沖擊韌性還高出2.2倍.

    表1 不同結(jié)構(gòu)銅/石墨自潤滑復合材料的力學性能Table 1 Mechanical properties of copper/graphite selflubricating composites with different structures

    圖3和圖4分別示出了材料Cu、Cu-G10和3Dd-Cu-G10在三點彎曲后的斷裂形貌和載荷-位移曲線,三種材料分別表現(xiàn)出不同的斷裂行為.材料3Dd-Cu-G10展現(xiàn)出類似于塊體材料Cu的塑性斷裂行為,甚至塑性形變特征更加明顯,而材料Cu-G10展現(xiàn)出脆性斷裂行為.在逐漸加載過程中,擴展裂紋首先從材料受拉應力一側(cè)的晶間或界面缺陷等易引發(fā)部位處萌生,且材料表面裂紋萌生阻力越大,材料的極限承載能力越高.經(jīng)真空熱壓燒結(jié)的塊體材料Cu拋光表面無明顯缺陷,如圖2所示.因此,擴展裂紋不易從材料Cu表面萌生,且當裂紋萌生后高韌性的連續(xù)銅基體也可有效鈍化裂紋,不僅使材料具有高的抗彎強度,同時使材料呈現(xiàn)出塑性斷裂行為.然而,材料Cu-G10中石墨粉體均勻分布于銅基體中,石墨相與金屬銅呈弱界面結(jié)合,銅基體的連續(xù)性被嚴重破壞(圖2) .在受到外載沖擊作用時,裂紋極易從材料表面的弱界面處萌生并擴展,非連續(xù)結(jié)構(gòu)的銅基體對擴展裂紋的鈍化作用有限,一旦裂紋萌生后便可沿著弱界面持續(xù)擴展,使材料迅速斷裂(圖3),導致材料不僅抗彎強度較低,且呈現(xiàn)脆性斷裂特征(圖4),可靠性降低.對于3Dd-Cu-G10,當材料中的石墨相以三維連續(xù)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)時,石墨相與金屬銅間的弱界面數(shù)量大幅減少,使材料表面的裂紋易引發(fā)點分散于石墨相集中的部位,但石墨相周圍金屬銅的連續(xù)性明顯增大.在外加載荷達到一定值后,裂紋從材料受到拉應力的一側(cè)多點引發(fā)并被連續(xù)銅基體及時鈍化(圖5),使得材料表面拉應力大幅減弱,此為材料具有較高承載能力的重要機制[9].并且,隨著外載力的持續(xù)增加,該機制可從材料表面應力集中點向兩邊部位逐漸分散(圖5),避免應力集中,使銅基體顯現(xiàn)出極大的高承載能力和高韌性特征(圖4)[8,10].

    Fig.3 Optical micrographs of different copper/graphite self-lubricating composites in three-point bending tests圖3 不同銅/石墨自潤滑復合材料在三點彎曲試驗后的光學照片

    Fig.4 Load-displacement curves of different copper/graphite self-lubricating composites in three-point bending tests圖4 不同銅/石墨自潤滑復合材料在三點彎曲試驗中的載荷-位移曲線

    Fig.5 The optical microscopic and 3D topography of fracture surface of different copper/graphite self-lubricating composites after impact tests圖5 沖擊試驗后不同銅/石墨自潤滑復合材料斷裂面的光學形貌圖和三維輪廓圖

    此外,萌生裂紋鈍化機制和應力分散機制也是保證材料在外載沖擊作用下具有高沖擊韌性的關(guān)鍵.在外載沖擊作用下,均相銅/石墨材料的裂紋從弱界面處萌生并向金屬銅部位擴展,由于銅基體的三維連續(xù)性較差,使相鄰裂紋可快速連接[無頸縮現(xiàn)象的發(fā)生,見圖5(b)],消耗較少的沖擊破壞能.當材料中的石墨相以三維網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)時,裂紋仍然從弱界面處萌生并擴展,裂紋首先沿著擴展阻力較小的石墨相傳播,在此過程中三維網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的石墨相會對裂紋“歧化”,并借助連續(xù)銅基體對擴展裂紋的鈍化作用消耗大量的沖擊破壞能[11].同時,裂紋的分叉?zhèn)鞑ミ€會使裂紋受到更多銅基體的鈍化作用,即材料在完全破壞前需要穿越更多的銅基體,使材料具有非常優(yōu)異的沖擊韌性.不同材料遭受沖擊破壞后的斷裂面如圖5所示,從圖5中可以看出,材料3Dd-Cu-G10具有更大的實際斷裂面積.

    2.3 材料摩擦磨損性能

    試驗測試了室溫條件下材料Cu、Cu-G10和3Dd-Cu-G10在較高承載干摩擦作用下的摩擦磨損性能,試驗載荷為120 N,線性振幅為5.0 mm,往復頻率為5 Hz,試驗結(jié)果如圖6所示.在重載干摩擦作用下,材料3Dd-Cu-G10的減摩抗磨性能最優(yōu),材料的摩擦系數(shù)低且數(shù)值變化平穩(wěn),一直穩(wěn)定在0.08左右,磨損率可低至2.8×10-5mm3/(N·m),磨痕深度為0.14 mm;材料Cu-G10的摩擦系數(shù)相對較高且前期呈緩慢上升趨勢,最終穩(wěn)定在0.24~0.26之間,磨損率高達1.1×10-3mm3/(N·m),磨痕深度為1.29 mm,磨損率約為材料3Dd-Cu-G10的40倍;材料Cu的摩擦學性能最差,摩擦系數(shù)高且波動較大(0.60~0.66),磨損率高達1.4×10-3mm3/(N·m),磨痕深度為1.82 mm.

    試驗考察了材料在載荷為10~180 N范圍內(nèi)的工況適應性,圖7示出了材料在載荷為10、60和180 N等典型工況下的摩擦系數(shù)曲線和磨損率.從輕載到高載,材料3Dd-Cu-G10均展現(xiàn)出優(yōu)異的減摩抗磨性能,材料的摩擦系數(shù)和磨損率均低于材料Cu和Cu-G10.不同載荷下,材料3Dd-Cu-G10的摩擦系數(shù)低且數(shù)值曲線平穩(wěn),可穩(wěn)定保持在0.08~0.13之間,磨損率均小于2.8×10-5mm3/(N·m);材料Cu-G10的摩擦系數(shù)相對較高且波動相對較大,摩擦系數(shù)在0.12~0.37之間;材料Cu的摩擦系數(shù)高且波動最大,摩擦系數(shù)在0.50~0.66之間.尤其在更高載荷下(180 N),材料Cu和Cu-G10在重載條件均出現(xiàn)急劇磨損并與摩擦配副發(fā)生“卡咬”現(xiàn)象,其中材料Cu與配副“卡咬”嚴重,導致試驗停止,材料Cu-G10磨痕深度高達1.38 mm.然而,材料3Dd-Cu-G10的摩擦系數(shù)可保持在0.12左右,磨損率僅約為2.7×10-5mm3/(N·m),顯出優(yōu)異的減摩抗磨性能.

    2.4 減摩抗磨機制

    從上述試驗結(jié)果可知,銅/石墨復合材料的組織結(jié)構(gòu)對材料的摩擦磨損性能具有顯著影響.為揭示材料的減摩抗磨機制,試驗對材料的表面硬度進行表征,材料3Dd-Cu-G10中銅基體部位的顯微硬度為144.6 HV,均相銅/石墨復合材料的顯微硬度為70.0 HV.圖8示出了材料Cu、Cu-G10和3Dd-Cu-G10在重載條件下的摩擦磨損過程示意圖.

    在不同載荷的摩擦滑動過程中,材料Cu中由于無石墨潤滑相,無法在材料表面和摩擦配副表面形成具有一定自潤滑效果的摩擦膜[8].而且,由于材料Cu的表面顯微硬度遠低于配副軸承鋼的表面顯微硬度,在摩擦過程中主要以銅材料的磨損為主,其磨損模式主要為磨粒磨損和黏著磨損兩種.材料Cu在較低載荷下塑性形變較小,由磨損產(chǎn)生的金屬銅多數(shù)以顆粒狀存在于摩擦界面,磨粒磨損成為主要磨損模式.在較高載荷條件下(≥60 N),材料Cu在摩擦碾壓作用下可發(fā)生一定塑性形變,部分摩擦脫落的金屬銅可轉(zhuǎn)移至配副表面,與材料Cu表面發(fā)生黏著磨損,并且該黏著磨損會導致摩擦副間的摩擦阻力更大(圖7中材料Cu的摩擦系數(shù)呈逐漸上升趨勢),使得配副在樣品表面以一定頻率滑動時的實際線性振幅不斷縮小(圖8和圖9,載荷為60 N時材料Cu已出現(xiàn)明顯磨損現(xiàn)象,載荷大于等于120 N時該磨損現(xiàn)象更嚴重),磨痕深度不斷增大.

    Fig.6 The friction coefficient curves,wear rate and depth of wear scar of different copper/graphite self-lubricating composites at 120 N圖6 120 N條件下不同銅/石墨自潤滑復合材料的摩擦系數(shù)、磨損率和磨痕深度

    Fig.7 The friction coefficient,wear rate and depth of wear scar of different composites at different frictional loads圖7 不同摩擦載荷下不同復合材料的摩擦系數(shù)、磨損率和磨痕深度

    在銅基體中均勻復合石墨相后,由于石墨低承載及其對銅基體的割裂作用,使得材料Cu-G10表面顯微硬度和承載能力(表1)大幅下降.但是,潤滑相的存在能夠在摩擦副表面形成摩擦潤滑膜和轉(zhuǎn)移膜(圖8)[12],顯著減小摩擦副間的摩擦阻力,使其在一定載荷范圍內(nèi)(≤120 N)比材料Cu具有更高的耐磨損性能[8].材料Cu-G10與軸承鋼配副的摩擦過程中,主要以材料Cu-G10磨耗為主,期間會產(chǎn)生游離的銅顆粒和石墨相,但由于石墨相與金屬銅間的結(jié)合力較低以及石墨相對銅顆粒的隔離作用,使得材料在輕載和重載條件下產(chǎn)生的銅顆粒很難因碾壓作用而聚集形成黏著磨損,材料的磨損形式以磨粒磨損為主(圖8)[13].但是,由于材料Cu-G10承載能力較低,重載條件下會在材料表面產(chǎn)生較大應變,使材料的表面損傷形式除磨粒磨損外還伴隨切削形式,進而導致配副在材料樣品表面以一定頻率摩擦滑動時的實際線性振幅不斷縮小(圖8和圖9,載荷為120 N時材料Cu-G10開始出現(xiàn)該損傷現(xiàn)象,載荷為180 N時該損傷現(xiàn)象更為嚴重),“卡咬”現(xiàn)象嚴重,磨痕深度增大.

    Fig.8 Schematic diagrams of frictional process of materials Cu,Cu-G10 and 3Dd-Cu-G10 under high load圖8 材料Cu、Cu-G10和3Dd-Cu-G10在高載下的磨損示意圖

    Fig.9 3D topography and microstructures of wear scars of different materials at different frictional loads圖9 不同材料在不同摩擦載荷下的磨斑三維輪廓和顯微形貌

    與材料Cu-G10不同的是,材料3Dd-Cu-G10中的石墨相與銅基體以三維雙連續(xù)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn),石墨相具有一定的富集度,且在材料表面和銅基體之間在宏觀層面構(gòu)成軟/硬交替結(jié)構(gòu)形式.在摩擦作用下,具有一定富集度的石墨相更易被拖敷于摩擦界面[8],并在交替呈現(xiàn)的銅基體表面快速形成較為連續(xù)的潤滑膜[14].同時,部分石墨還可轉(zhuǎn)移至摩擦配副表面形成轉(zhuǎn)移膜[15],將摩擦副間的摩擦作用轉(zhuǎn)變?yōu)闈櫥づc轉(zhuǎn)移膜間的摩擦,顯著降低材料的摩擦系數(shù).尤其是在重載條件下,連續(xù)潤滑膜的形成可顯著避免金屬銅與軸承鋼的直接摩擦,減少嚴重黏著磨損現(xiàn)象的發(fā)生,而且,連續(xù)的銅基體還可大幅提升材料的承載能力(表1),減少重載條件下的材料表面應變,避免類似材料Cu-G10在摩擦過程中嚴重磨粒磨損和切削損傷現(xiàn)象的發(fā)生(圖8和圖9).因此,材料3Dd-Cu-G10在摩擦載荷為180 N時仍然具有優(yōu)異的減摩抗磨性能.圖10給出了材料3Dd-Cu-G10在180 N條件下經(jīng)長時間摩擦后的摩擦系數(shù)曲線和磨損形貌,材料的摩擦系數(shù)在整個摩擦過程中較穩(wěn)定且保持在0.10~0.12之間,在整個摩擦過程中的平均磨損率低至5.3×10-6mm3/(N·m)左右[遠低于相同條件下90 m內(nèi)的平均磨損率2.7×10-5mm3/(N·m)],由此可知,經(jīng)一段時間的磨合后,材料展現(xiàn)出更優(yōu)異的耐磨損性能.

    Fig.10 Friction coefficient curve and microstructure of wear scar of material 3Dd-Cu-G10 in long frictional distance at 180 N圖10 材料3Dd-Cu-G10在180 N長行程摩擦條件下的摩擦系數(shù)曲線和磨損表面形貌

    3 結(jié)論

    a.采用浸漬模板法構(gòu)筑三維連續(xù)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)石墨骨架,然后通過填充銅合金粉和熱壓燒結(jié)工藝成功制備了石墨相和金屬銅呈雙連續(xù)三維復合型結(jié)構(gòu)的銅/石墨復合材料,顯著減少了石墨相與金屬銅間的弱界面數(shù)量,增大了銅基體的三維連續(xù)性.

    b.當裂紋從弱界面處萌生后,將沿著擴展阻力較小的連續(xù)石墨相傳播,在此過程中三維網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的石墨相會對裂紋“歧化”,并借助連續(xù)銅基體對擴展裂紋的鈍化作用,使材料具有高承載和抗沖擊破壞能力.材料3Dd-Cu-G10的抗彎強度和沖擊韌性分別可分別高達372±38 MPa和32.8±3.1 J/cm2.

    c.采用雙連續(xù)結(jié)構(gòu)設計,可使石墨相更易被拖敷于摩擦副表面形成潤滑膜和轉(zhuǎn)移膜,同時還可有效借助連續(xù)銅基體的高承載作用,避免嚴重的黏著磨損和磨粒磨損現(xiàn)象發(fā)生,使材料在重載條件下仍具有優(yōu)異的減摩抗磨性能.材料3Dd-Cu-G10在180 N載荷條件下長行程摩擦過程中的平均摩擦系數(shù)和磨損率可分別低至0.12和5.3×10-6mm3/(N·m).

    猜你喜歡
    磨損率摩擦系數(shù)基體
    Si3N4/PTFE復合材料轉(zhuǎn)移膜形貌與磨損率定量分析
    結(jié)構(gòu)參數(shù)對水力旋流器壁面磨損的影響研究
    煤炭工程(2024年1期)2024-02-22 11:17:46
    金剛石圓鋸片基體高溫快速回火技術(shù)的探索
    石材(2022年3期)2022-06-01 06:23:54
    隧道內(nèi)水泥混凝土路面微銑刨后摩擦系數(shù)衰減規(guī)律研究
    中外公路(2022年1期)2022-05-14 08:13:26
    空間組合彎頭氣固兩相流動磨損特性的數(shù)值模擬
    溝口雄三的中國社會主義歷史基體論述評
    原道(2022年2期)2022-02-17 00:59:12
    摩擦系數(shù)對直齒輪副振動特性的影響
    P2離合器摩擦片磨損率臺架測試方法
    鈮-鋯基體中痕量釤、銪、釓、鏑的連續(xù)離心分離技術(shù)
    鋼基體上鍍鎳層的表面質(zhì)量研究
    精品亚洲成国产av| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人影院久久av| 国产免费福利视频在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 男女免费视频国产| 亚洲av电影在线进入| 十八禁网站网址无遮挡| 99在线人妻在线中文字幕 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| av一本久久久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 午夜日韩欧美国产| 黄色成人免费大全| 日韩一区二区三区影片| 欧美精品亚洲一区二区| 麻豆成人av在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久 | 国产伦理片在线播放av一区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久久久久久精品吃奶| tocl精华| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 搡老乐熟女国产| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产成人欧美| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久国产欧美日韩av| a级片在线免费高清观看视频| 久久久国产精品麻豆| 最新的欧美精品一区二区| 国产97色在线日韩免费| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美日韩av久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产深夜福利视频在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 精品国产乱子伦一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 1024香蕉在线观看| 国产黄频视频在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产免费现黄频在线看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久国产亚洲av麻豆专区| 999精品在线视频| 久久av网站| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产在线观看jvid| cao死你这个sao货| 午夜成年电影在线免费观看| 在线观看66精品国产| 在线观看免费视频网站a站| 黄频高清免费视频| 成人国产av品久久久| 深夜精品福利| 中文字幕人妻熟女乱码| 窝窝影院91人妻| 精品国产亚洲在线| 岛国毛片在线播放| 国产成人av教育| 日日爽夜夜爽网站| 乱人伦中国视频| 视频区欧美日本亚洲| 一区二区av电影网| 无限看片的www在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级片'在线观看视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 黄频高清免费视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产免费av片在线观看野外av| 电影成人av| 男女高潮啪啪啪动态图| 热re99久久精品国产66热6| 人妻一区二区av| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产成人av激情在线播放| 999久久久精品免费观看国产| 午夜福利,免费看| 成人黄色视频免费在线看| xxxhd国产人妻xxx| 老熟女久久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产片内射在线| 又紧又爽又黄一区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 日本av免费视频播放| 色视频在线一区二区三区| 国产成人欧美| 91av网站免费观看| 十分钟在线观看高清视频www| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 成人永久免费在线观看视频 | 亚洲avbb在线观看| 亚洲三区欧美一区| 国产午夜精品久久久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久9热在线精品视频| 日日夜夜操网爽| 男人舔女人的私密视频| 国产有黄有色有爽视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 97人妻天天添夜夜摸| 他把我摸到了高潮在线观看 | 十八禁高潮呻吟视频| 久久中文字幕一级| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品在线美女| 精品国产乱码久久久久久男人| av网站在线播放免费| 国产精品1区2区在线观看. | 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产精品一区二区免费欧美| www.自偷自拍.com| 最近最新中文字幕大全免费视频| 黄色a级毛片大全视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 成在线人永久免费视频| 欧美国产精品一级二级三级| 国产高清视频在线播放一区| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品免费大片| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲免费av在线视频| 女性被躁到高潮视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 又大又爽又粗| 国产1区2区3区精品| 91成人精品电影| 国产免费福利视频在线观看| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久性视频一级片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 两个人免费观看高清视频| 十八禁人妻一区二区| 脱女人内裤的视频| 啦啦啦免费观看视频1| 久久精品91无色码中文字幕| 中文字幕av电影在线播放| 97在线人人人人妻| 国产黄频视频在线观看| 色播在线永久视频| 久久久欧美国产精品| 一区在线观看完整版| 亚洲国产欧美网| 国产成人系列免费观看| 欧美精品一区二区免费开放| 又黄又粗又硬又大视频| 一二三四社区在线视频社区8| 三级毛片av免费| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲第一av免费看| 男人操女人黄网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美日韩精品网址| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲伊人久久精品综合| 激情视频va一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 正在播放国产对白刺激| 久久久久久久国产电影| 久久久久久久精品吃奶| 久久 成人 亚洲| 天天影视国产精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产老妇伦熟女老妇高清| 黄片小视频在线播放| 视频区图区小说| 手机成人av网站| www.999成人在线观看| 99久久国产精品久久久| 少妇 在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 久久99一区二区三区| 国产一区二区 视频在线| 韩国精品一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产不卡一卡二| 成年人黄色毛片网站| 无限看片的www在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| bbb黄色大片| 欧美激情久久久久久爽电影 | 成人永久免费在线观看视频 | 亚洲av成人一区二区三| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品乱久久久久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 丰满迷人的少妇在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽 | 午夜福利免费观看在线| 大码成人一级视频| 麻豆乱淫一区二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产一区二区 视频在线| 自线自在国产av| 黄色视频,在线免费观看| 精品久久蜜臀av无| 国产精品98久久久久久宅男小说| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人欧美在线观看 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产精品.久久久| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美日韩精品网址| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产一卡二卡三卡精品| 操出白浆在线播放| 午夜激情av网站| 亚洲中文av在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 午夜成年电影在线免费观看| 超碰97精品在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲综合色网址| 丰满饥渴人妻一区二区三| 大香蕉久久网| 欧美另类亚洲清纯唯美| 自线自在国产av| 天堂中文最新版在线下载| 搡老乐熟女国产| 日韩免费av在线播放| 亚洲av日韩在线播放| 国产成人啪精品午夜网站| 悠悠久久av| 久久人妻熟女aⅴ| 国产在线精品亚洲第一网站| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩视频精品一区| 曰老女人黄片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜激情久久久久久久| 动漫黄色视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 色视频在线一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| tocl精华| 欧美成人午夜精品| 日本a在线网址| 国产aⅴ精品一区二区三区波| av线在线观看网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产在视频线精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 成人18禁在线播放| 精品视频人人做人人爽| 亚洲免费av在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 18禁美女被吸乳视频| 久久青草综合色| av欧美777| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品在线美女| 久久亚洲真实| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 啦啦啦 在线观看视频| √禁漫天堂资源中文www| videos熟女内射| 男人操女人黄网站| 中文亚洲av片在线观看爽 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人国产一区最新在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 麻豆乱淫一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 在线观看免费视频网站a站| 免费不卡黄色视频| 三上悠亚av全集在线观看| 1024视频免费在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 丰满少妇做爰视频| 久久久久精品人妻al黑| 我的亚洲天堂| 亚洲,欧美精品.| 成人三级做爰电影| 免费黄频网站在线观看国产| 极品人妻少妇av视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产高清视频在线播放一区| 香蕉国产在线看| 国产精品免费视频内射| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 热99国产精品久久久久久7| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 黄色a级毛片大全视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 午夜精品国产一区二区电影| 麻豆国产av国片精品| 曰老女人黄片| 亚洲精品美女久久av网站| 国产又爽黄色视频| 九色亚洲精品在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品久久久av美女十八| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产av精品麻豆| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产伦理片在线播放av一区| 99久久精品国产亚洲精品| 老司机在亚洲福利影院| 免费在线观看完整版高清| 老司机午夜十八禁免费视频| 手机成人av网站| 国产三级黄色录像| 亚洲avbb在线观看| 久久久久久人人人人人| 久久99一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 国产午夜精品久久久久久| 日本av手机在线免费观看| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 亚洲午夜理论影院| 午夜福利在线免费观看网站| 一区二区三区乱码不卡18| 日韩视频一区二区在线观看| 美国免费a级毛片| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲午夜理论影院| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产亚洲精品久久久久5区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产免费现黄频在线看| 精品久久久精品久久久| 大陆偷拍与自拍| 午夜福利视频精品| 露出奶头的视频| 热re99久久国产66热| 五月开心婷婷网| 91精品国产国语对白视频| 日本黄色日本黄色录像| 啦啦啦在线免费观看视频4| 99re6热这里在线精品视频| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲成人国产一区在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 蜜桃在线观看..| 中文字幕最新亚洲高清| 深夜精品福利| 丁香六月欧美| 黑丝袜美女国产一区| 咕卡用的链子| 狠狠狠狠99中文字幕| www日本在线高清视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲一区中文字幕在线| 久久精品成人免费网站| 超碰97精品在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 黄色 视频免费看| tocl精华| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产真人三级小视频在线观看| av网站在线播放免费| 精品视频人人做人人爽| 制服人妻中文乱码| 天堂动漫精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩三级视频一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 黄色视频,在线免费观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲中文av在线| 一区二区三区国产精品乱码| 国产av精品麻豆| 精品久久久精品久久久| 欧美在线一区亚洲| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产黄色免费在线视频| 国产成人欧美| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美黄色淫秽网站| 久久亚洲精品不卡| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品.久久久| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲熟妇熟女久久| 咕卡用的链子| cao死你这个sao货| 国产精品亚洲一级av第二区| 日本av免费视频播放| 中文字幕制服av| 亚洲国产av新网站| 少妇精品久久久久久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲人成77777在线视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产日韩欧美视频二区| 操出白浆在线播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 性少妇av在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久青草综合色| 国产av国产精品国产| 国产av一区二区精品久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 另类精品久久| av网站免费在线观看视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久国产一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 少妇的丰满在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美乱妇无乱码| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久国产精品大桥未久av| 99国产精品一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 飞空精品影院首页| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美黑人精品巨大| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 性高湖久久久久久久久免费观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日日爽夜夜爽网站| 18禁美女被吸乳视频| 麻豆成人av在线观看| 免费观看a级毛片全部| av天堂在线播放| 亚洲avbb在线观看| 十八禁网站免费在线| 久久精品国产综合久久久| 69av精品久久久久久 | 99久久国产精品久久久| 美女午夜性视频免费| 久久影院123| 成年人免费黄色播放视频| 一本综合久久免费| 久久免费观看电影| 悠悠久久av| 日韩大片免费观看网站| 国产一卡二卡三卡精品| 国产1区2区3区精品| 18禁美女被吸乳视频| 国产日韩欧美视频二区| 热99re8久久精品国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费看十八禁软件| 亚洲午夜理论影院| 午夜两性在线视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产激情久久老熟女| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 黄片大片在线免费观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 亚洲全国av大片| 久久九九热精品免费| 一级黄色大片毛片| 中国美女看黄片| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 女人精品久久久久毛片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 性少妇av在线| 999久久久国产精品视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 黄色成人免费大全| 99riav亚洲国产免费| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲天堂av无毛| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲成人免费av在线播放| 极品人妻少妇av视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 夫妻午夜视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 黄色丝袜av网址大全| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 深夜精品福利| 国精品久久久久久国模美| 蜜桃在线观看..| 淫妇啪啪啪对白视频| 啦啦啦 在线观看视频| 99精品在免费线老司机午夜| 美女高潮到喷水免费观看| 中文字幕高清在线视频| 久久久国产精品麻豆| 一本大道久久a久久精品| 国产成人精品无人区| 不卡av一区二区三区| 男女免费视频国产| 国产老妇伦熟女老妇高清| 最近最新免费中文字幕在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 电影成人av| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成人黄色视频免费在线看| 国产一区二区三区视频了| 免费在线观看黄色视频的| 999久久久国产精品视频| 一区二区av电影网| 无遮挡黄片免费观看| 桃花免费在线播放| 国产xxxxx性猛交| 欧美中文综合在线视频| 午夜福利一区二区在线看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 中文字幕高清在线视频| 99精国产麻豆久久婷婷| netflix在线观看网站| 99国产综合亚洲精品| 精品国产国语对白av| 91成年电影在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 成在线人永久免费视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| av超薄肉色丝袜交足视频| 麻豆成人av在线观看| 后天国语完整版免费观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 三级毛片av免费| 国产野战对白在线观看| 人妻久久中文字幕网| 国产主播在线观看一区二区| 多毛熟女@视频| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲欧美一区二区三区久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 老司机亚洲免费影院| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产日韩欧美视频二区| 69精品国产乱码久久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 啦啦啦免费观看视频1| www.熟女人妻精品国产| 91精品三级在线观看| 国产精品电影一区二区三区 | av网站免费在线观看视频| 国产成人欧美| 欧美黄色淫秽网站| 久久亚洲精品不卡| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 精品久久久精品久久久| cao死你这个sao货| 在线观看免费视频日本深夜| 黄片大片在线免费观看| 久久久久久久国产电影| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久久精品免费免费高清| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成在线人永久免费视频| 午夜激情av网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产xxxxx性猛交| 9色porny在线观看| 天天添夜夜摸| 欧美日韩av久久| 国产色视频综合| 欧美 日韩 精品 国产| av片东京热男人的天堂| 99re在线观看精品视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一区二区三区乱码不卡18| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲免费av在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲 欧美一区二区三区| 黄色视频,在线免费观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 |