• {正版现货新书} 摩擦界面润滑液毛细电渗行为与调控方法 9787121495106 栾志强

{正版现货新书} 摩擦界面润滑液毛细电渗行为与调控方法 9787121495106 栾志强

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北京丰台

作者栾志强

出版社电子工业出版社

ISBN9787121495106

出版时间2024-11

装帧其他

开本16开

定价68元

货号18055932

上书时间2025-12-11

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商品描述
目录

第1章绪论

研究背景及意义

国内外研究现状

1.2.1切削区摩擦界面润滑液毛细渗透行为研究现状

1.2.2摩擦界面电现象及机理研究现状

1.2.3微通道内液体电渗驱动技术与调控方法研究现状

1.2.4固/液界面双电层理论及Zeta电位测量技术研究现状

1.2.5绿色环保型水基润滑液的研究现状

1.3主要研究内容及创新点

第2章微通道内流体电渗效应理论基础

2.1通道内壁面荷电特性研究

2.1.1固/液界面荷电原理

2.1.2固/液界面双电层

2.1.3荷电特性表征方法

2.2 Zeta电位计算理论推导

2.2,1圆柱形流道

2.2.2矩形流道

2.3极稀溶液双电层电导率表征

2.3.1问题的提出

2.3.2解决方案

2.3.3恒流四电极法与电化学阻抗谱

2.3.4双电层电导率理论推导

2.4微流体电渗流速研究

2.4.1电渗流场分析

2.4.2双电层电势分析

2.4.3驱动电场分析

2.4.4电渗流速分析

2.5本章小结

第3章摩擦界面毛细区自激发电场研究

3.1材料摩擦荷电特性

3.1.1摩擦荷电原理

3.1.2实验方法和材料

3.1.3“球-盘”摩擦荷电特性

3.1.4“刀具-工件”摩擦荷电特性

3.1.5机理分析

3.2摩擦界面荷电粒子发射特性

3.2.1摩擦界面荷电粒子发射原理

3.2.2实验方法和材料

3.2.3“球-盘”摩擦界面荷电粒子发射特性

3.2.4“刀具-工件”摩擦界面荷电粒子发射特性

3.2.5机理分析

3.3摩擦界面几何特性研究与毛细管模型建立

3.3.1实验方法和材料

3.3.2 四球摩擦界面形貌

3.3.3“刀具-切屑”摩擦界面形貌

3.4摩擦界面毛细通道内自激发电场数值分析

3.4.1 材料摩擦荷电形成的电场模型

3.4.2材料摩擦荷电形成的电场分析

3.4.3气体放电效应下的电场模型

3.4.4气体放电效应下的电场分析

3.5本章小结

第4章摩擦界面毛细区润滑液电渗特性研究

4.1实验部分

4.1.1润滑液的配制与物理特性表征

4.1.2 双电层电导率的测量

4.1.3毛细管电渗实验

4.1.4流动电位的测量及 Zeta电位的计算

……

QC3101C型全合成润滑液的切削性能

6.2.1电渗调控剂对切削性能的影响

6.2.2切削速度对切削性能的影响

6.2.3切削深度对切削性能的影响

PT3P型全合成润滑液的切削性能

6.3.1电渗调控剂对切削性能的影响

6.3.2切削速度对切削性能的影响

6.3.3切削深度对切削性能的影响

6.4PT3PK型全合成润滑液的切削性能

6.4.1电渗调挖剂对切削性能的影响

6.4.2切削速度对切削性能的影响

6.4.3切削深度对切削性能的影响

6.53 种全合成润滑液的切削性能比较

6.5.1切削力比较

6.5.2刀具后刀面磨损比较

6.5.3工件表面粗糙度比较

6.6 HT250灰铸铁/KA30氧化铝陶瓷刀具的切削性能

6.6.1电渗调控剂对切削性能的影响

6.6.2切削速度对切削性能的影响

6.6.3切削深度对切削性能的影响

6.7两种工件/刀具工况的切削性能比较

6.7.1切削力比较

6.7.2 刀具后刀面磨损比较

6.7.3工件表面粗糙度比较

刀具磨损机理分析

本章小结

第7章结论与展望

7.1结论

7.2展望

参考文献

 



内容摘要
 本书重点研究摩擦界面润滑液毛细电渗效应对其渗透和润滑性能的影响,并提出了一种考虑摩擦界面润滑液毛细电渗效应的促进润滑液渗透策略。
主要内容包括(1)分析摩擦副的材料摩擦表面电荷及其发射特性,探究摩擦界面润滑液毛细电渗驱动电场的形成机理与调控机制;(2)在表征润滑液固/液界面双电层电导率的基础上,分析摩擦副材料在不同润滑液中的双电层Zeta电位;(3)分析摩擦界面毛细通道内润滑液的电渗流场分布特性,掌握润滑液毛细电渗性能的调控机制;(4)提出基于电渗效应的全合成润滑液配方设计方法,并开展基于润滑液毛细电渗效应的四球摩擦和车削加工试验。

精彩内容

本书主要内容包括(1)分析摩擦副的材料摩擦表面电荷及其发射特性,探究摩擦界面润滑液毛细电渗驱动电场的形成机理与调控机制;(2)在表征润滑液固/液界面双电层电导率的基础上,分析摩擦副材料在不同润滑液中的双电层Zeta电位;(3)分析摩擦界面毛细通道内润滑液的电渗流场分布特性,掌握润滑液毛细电渗性能的调控机制;(4)提出基于电渗效应的全合成润滑液配方设计方法,并开展基于润滑液毛细电渗效应的四球摩擦和车削加工试验。



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