Материал: Основы создания полимерных композитов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

а для октаэдрической укладки:

Fai = nd21Аа2

Определим среднюю толщину прослойки для первого случая:

а} = - £

= d 2 +2dS.+ S2

Подставив значение Fa= 0,7 и d = 105, получим:

= 1 -10 7 м .

Для второго случая:

а\ = ^ - = d 2 + ldS2 +Sl

4F<*г

Тогда:

S2 = 6 1 0 ‘7м.

При средней толщине прослойки связующего

с 14-10-7 +6-10-7 , п . 7

8 = --------------------- = 1 0

м.

2

 

Скорость звука рассчитывается по формуле

V3e = y l E a / P a

где Еа, ра - модули упругости и плотности стекловолокна.

Модуль сдвига G для связующего можно найти из соотношения:

G = Ес/2,16.

Для приведения расчетов к одному уровню необходимо время

испытаний S/V0 нормировать на единицу времени: v* =v/t

Определив значения параметра v* исследуемых композитов и ин­ тенсивность их изнашивания, установили некоторую корреляцию этих показателей. А зависимость этого параметра от температуры имеет экстремум при сухом и граничном трении. Этот факт подтвер­ ждает корреляционную связь прочностных характеристик композита с его износостойкостью (рис. 13 и 14).

496

/ , м г/ км

Рис. 13. Влияние параметра v* на интенсивность изнашивания композита с различными связующими:

а) 1- ЭДТ-10; 2 - ЭД-20; 3 - К-38-1; 4 - УП 610 + УП 640; 5 - ЭХД + СКН-30 + изоМТГФА; 6 - ЮС-3; 7 - УП 2130;

б) зависимость поведения параметра у*при изменения температуры

Среднее значение износа было получено на основании результа­ тов 2 0 опытов (табл. 6 ), которые можно рассматривать как большую

выборку из генеральной совокупности.

 

Результаты трибологических испытаний композитов

Таблица 6

 

 

 

при четырех различных значениях параметра V,

 

vBl(H,с'

/, мг/км

S7

с1

/, мг/км

с2

**/

 

3.53

8,7

0,75

4,17

0.6

0,08

3,35

0,7

0.1

4,46

1,9

0,31

П р и м е ч а н и е . /* = 3 МПа, V- 0,1 м/с.

497

/, мг/км

1

2

3

45

6

7

7

III

II

3,15

3,43

3,71

3,99

4,27

Ю-8, 1/ с

Рис. 14. Зависимость интенсивности изнашивания композитов наоснове бесщелочного стекловолокна от параметров Vприналичииротапринтной смазки: I - ПТФЭ; II - графит; III - M0S2(7 -ЭДТ-10; 2-ЭД-20; 3 - К-38-1; 4 - УП610 + УП640; 5 - ЭДХ + СКН-30 + изоМТГФА; 6 - РЭС-3;

7- УП2130)

Воспользовавшись критерием согласия выборочных средних, по­ лучим:

где s j - среднеквадратичное отклонение, щ- число опытов.

Как видно из приведенных уравнений, и > 3, ti> 3 и /з> 3. Следо­ вательно, с вероятностью Р = 0,997 можно сказать, что различия зна­ чений износа при изменении v 108 от 3,53 до 3,75 и от 4,17 до 4,46 не случайны, а различия при изменении v 10' 8 от 3,75 до 4,17 имеют слу­

чайный характер.

Поскольку в интервале значений от 3,75 до 4,17 параметр v • 10*8

минимален, можно сделать вывод, что этот диапазон является опти­ мальным при подборе составляющих узлов трения, но при этом сле­ дует учитывать температуру узла трения. Вне этого интеграла износ будет повышенным ввиду недостаточной монолитности материала.

498

2.3.1. Фрикционный процесс

Известно, что пленка, перенесенная с полимерного образца на металлическое контртело, оказывает существенное влияние на трение и износ металлополимерного сопряжения. Однако механизм фрикци­ онного переноса изучен недостаточно, не выяснена роль температуры в образовании пленки переноса с учетом специфики полимерных ма­ териалов накапливать электрические заряды.

Фрикционное взаимодействие в металлополимерном контакте имеет ряд особенностей, обусловленных специфическими материа­ лами полимеров и композитов на их основе. Были проведены иссле­ дования трения и износа металлополимерного контакта с использо­ ванием методов, обладающих чувствительностью к изменениям в структуре материала при трении, формировании пленки переноса. Испытаниям подвергались полимеры ПЭНД, ПТФЭ, ПКА, ЭД-20 и КМ на основе эпоксидной смолы и графита со сталью 45.

Коэффициент трения изнашивания, допустимую нагрузочную способность исследуемых материалов определяли на торцевой ма­ шине трения и на приборе СМК-2 с использованием образцов в виде сектора и цилиндра. Для контроля температурного нагрева в образ­ цах устанавливали термопары на расстояниях 0,75 - 2,5 мм от по­ верхности трения. Удельное давление на пару трения составляло от

0,2 до 8,0 МПа, скорость скольжения

изменялась в пределах

0,01 - 1,0 м/с, а время трения - от 10 с до

12 ч. Морфологию поверх­

ностей полимеров до и после трения, а также продуктов износа фрикционного переноса изучали с помощью микроскопов МИМ- 6 и

ММУ-3[133].

Фрикционный перенос играет важную роль в механизме смазы­ вания при сухом трении, его характеристики определяются прежде всего природой и особенностями строения материалов. Так, поли­ меры ПЭНД и ПТФЭ отличаются способностью формировать при трении по гладким металлическим поверхностям тонкую высокоори­ ентированную пленку переноса с малым сдвиговым сопротивлением, но со слабой адгезией к металлическому контртелу. Другие,полимеры (ПКА, ЭНФБ и ЭД-20), наоборот, обладают достаточно сильной ад­ гезией, но не образуют ориентированной пленки с высокими анти­ фрикционными свойствами. Режим трения также оказывает влияние на образование пленки фрикционного переноса (ПФП).

В результате проведенных исследований установлено, что при легких и средних режимах трения PV = 0,05 -s- 0,2 МПа м/с. Фрик­ ционный перенос ПЭНД происходит в виде частиц, которые объеди­ няются и образуют на поверхности металла пленку толщиной 5... Юмкм и площадью 6 ... 9 мкм2. Прочность соединения этой

пленки с поверхностью металла из-за отсутствия химического и сла­ бого ван-дер-ваальсова взаимодействия незначительная, и основная часть изношенного материала уносится из зоны трения. При этом

499

объемная температура (на расстоянии 0,25 мм от поверхности) дос­ тигает 300... 320 К.

Повышение тепловой напряженности за счет роста нагрузочно­ скоростных параметров или искусственного нагрева узла трения при­ водит к увеличению адгезионной способности ПФП.

В отличие от полиэтилена ПКА может образовывать пленку пе­ реноса из-за высокой реакционной способности поверхности и про­ дуктов износа. Однако сильное когезионное взаимодействие этой пленки с поверхностью полимера не обеспечивает эффект самосмазывания, что говорит о нестабильности фрикционных характеристик трибосопряжения. Причина заключается в том, что частица износа, закрепившаяся на поверхности контртела, является тем активным центром, на который садятся последующие частицы. Из-за высокой температуры в зоне трения продукты износа находятся в вязко-теку­ чем состоянии и легко подвергаются пластическому деформирова­ нию. Так, уже при средних режимах трения (PV = 0,3 0,5 МПа • м/с) расплавленная пленка образует скатку и выносится из зоны трения.

Особое место среди рассматриваемых материалов занимает ком­ позиционный материал на основе эпоксидной смолы и графита, обла­ дающий уникальным комплексом триботехнических свойств.

Как показали исследования, процесс трения сопровождается ориентацией графита поверхностного слоя полимера в направлении скольжения и образованием на поверхности металлического контр­ тела очень тонкой (0,1 0,3 мкм) высокоориентированной пленки. Существует мнение, что причиной низкого трения является то, что сопротивление сдвигу пленок на поверхности трения на порядок меньше, чем сопротивление сдвигу материала в объеме. Однако сле­ дует отметить, что пленка из-за исключительно низкой адгезионной способности не удерживается на поверхности металлического контр­ тела, что приводит к повышенному износу композита. Таким обра­ зом, эффективность влияния слоев переноса на трибологические ха­ рактеристики металлополимерной трибосистемы определяется "ком­ промиссом" между адгезией пленки переноса с поверхностью контр­ тела и взаимодействием этой пленки с матрицей полимера.

Свойство полимеров образовывать электрические заряды при трении известно давно. Установлено, что скачки момента трения в парах металл - полимер соответствуют по частоте разрядам обра­ зующегося электричества. Проведено исследование влияния электри­ зации на условия работы металлополимерной пары. Величины абсо­ лютных потенциалов и их полярность были измерены в прямых металлоплимерных парах с помощью потенциометра марки ПП-63, Р332 при Р = 1,0 МПа и V - 1,0 м/с. Установлено, что при трении по­ лимера ПЭНД подшипник и вал приобретают заряды противополож­ ной полярности пластмассы (-), сталь (+), а при трении полимеров ПТЭФ, ЭД-20 происходит обращение зарядов. Сложный характер установления заряда наблюдается в паре композит - графит. Поли­

500

Источник: https://studfile.net/preview/19992742/