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銀銅基復(fù)合材料的載流摩擦磨損性能研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-20 19:06
  本文采用粉末冶金的方法制備了四種成分的銀銅基復(fù)合材料。對(duì)用于電接觸領(lǐng)域的銀銅基復(fù)合材料進(jìn)行了物理力學(xué)性能測(cè)試和顯微組織觀察分析;在大氣條件下,將電接觸銀銅基復(fù)合材料與黃銅滑環(huán)組成一對(duì)摩擦副,利用自制的環(huán)塊式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行載流摩擦磨損試驗(yàn),在摩擦過(guò)程中改變輸入?yún)?shù)(電流、滑動(dòng)速度、壓力),收集輸出參數(shù)(接觸電阻、摩擦系數(shù)、磨損量),并利用以上參數(shù)分析復(fù)合材料的電接觸摩擦磨損性能。最后根據(jù)輸入輸出數(shù)據(jù),并結(jié)合復(fù)合材料的接觸摩擦表面形貌,對(duì)復(fù)合材料的電接觸摩擦磨損狀態(tài)及摩擦機(jī)理進(jìn)行分析研究。研究結(jié)果表明:(1)在銀銅基復(fù)合材料中,添加的固體潤(rùn)滑劑石墨或石墨烯的含量越多,則復(fù)合材料的強(qiáng)度降低、密度降低;在復(fù)合材料的組織中,金屬基體連接狀態(tài)越好,即金屬網(wǎng)狀骨架的完整性越好,則復(fù)合材料的導(dǎo)電性越好,強(qiáng)度也越高。金屬基體中添加鉛對(duì)復(fù)合材料的強(qiáng)度與密度沒(méi)有明顯影響。綜合復(fù)合材料的抗彎強(qiáng)度、電阻率、硬度和顯微組織,成分2(80wt.%銀-14wt.%銅-6wt.%石墨)樣品和成分3(72wt.%銀-20wt.%銅-8wt.%石墨)樣品的靜態(tài)性能相對(duì)較好。(2)在載流摩擦磨損試驗(yàn)中,壓力和速度一定(1... 

【文章來(lái)源】:合肥工業(yè)大學(xué)安徽省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:82 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

銀銅基復(fù)合材料的載流摩擦磨損性能研究


樣品壓制示意圖

示意圖,電阻率測(cè)試,示意圖,電阻率


圖 2. 3 樣品抗彎試驗(yàn)示意圖igure 2.3 The schematic of sample bending strength壓斷時(shí)的最大剪切力 F,然后代入抗彎強(qiáng)度剪切力,N;L1:式樣有效長(zhǎng)度,mm;b:電阻率是其最重要的性能參數(shù),電阻率的大范圍。本實(shí)驗(yàn)采用伏安法對(duì)電接觸材料樣品材料的電阻率。電路連接方式如圖 2.4 所示2123bHFL L1L

示意圖,抗彎試驗(yàn),樣品,示意圖


圖 2. 3 樣品抗彎試驗(yàn)示意圖gure 2.3 The schematic of sample bending strengt斷時(shí)的最大剪切力 F,然后代入抗彎強(qiáng)度剪切力,N;L1:式樣有效長(zhǎng)度,mm;b:阻率是其最重要的性能參數(shù),電阻率的大圍。本實(shí)驗(yàn)采用伏安法對(duì)電接觸材料樣品料的電阻率。電路連接方式如圖 2.4 所示2123bHFL

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
[1]固體潤(rùn)滑添加劑Cu-α-ZrP材料的在潤(rùn)滑油中的摩擦學(xué)性能研究[D]. 馬慧娟.太原理工大學(xué) 2015
[2]碳纖維增強(qiáng)銀基固體潤(rùn)滑材料的性能研究[D]. 馬超.中南大學(xué) 2012
[3]銀基多元合金制備及性能研究[D]. 宋影影.合肥工業(yè)大學(xué) 2010
[4]銀基電接觸材料在繼電器中的應(yīng)用研究[D]. 竇富起.天津大學(xué) 2009



本文編號(hào):2928397

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