摩擦学在工程领域有着广泛的应用。通过学习本课程,理解摩擦、磨损及润滑的基本原理,掌握减摩耐磨方法,从而在机械设计制造过程中优化设计,减少能耗,延长设备使用寿命。本课程课内 32学时,2学分,适用专业为机械工程及自动化、车辆工程、工业工程、武器系统与工程及相关专业,通过本课程的学习使学生对摩擦学的理论、方法及前沿发展有比较广泛的了解,掌握相关知识和基本原理,明确未来研究趋势,为进一步深入学习有关课程和从事摩擦学方面的研究工作打下良好的基础。
Overview
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Syllabus
- 课程介绍
- 第一章 润滑膜特性
- 1.1 润滑状态及润滑油的密度
- 1.2 流体的黏度
- 1.3 黏温特性与黏压特性
- 1.4 非牛顿特性
- 1.5 表面能
- 1.6 湿润性与接触角
- 1.7 黏度的测算与换算
- 第二章 流体润滑理论基础
- 2.1 雷诺方程
- 2.2 流体动压润滑
- 2.3 刚性圆柱接触的润滑问题
- 2.4 弹流润滑
- 2.5 线接触弹流润滑膜厚公式
- 2.6 润滑状态图
- 第三章 典型机械零件的润滑设计
- 3.1 滑块与止推轴承
- 3.2 径向滑动轴承的油膜间隙
- 3.3 径向滑动轴承的油膜承载
- 3.4 动载轴承
- 3.5 滚动轴承
- 3.6 齿轮润滑
- 3.7 凸轮润滑
- 3.8 案例 - 滑动轴承的动压润滑模型建立
- 3.9 案例 -滑动轴承的动压润滑求解
- 第四章 表面形态与表面接触
- 4.1 一维表面形貌参数
- 4.2 粗糙表面的接触
- 第五章 摩擦机理及其应用
- 5.1 摩擦的基本特性
- 5.2 宏观摩擦理论
- 5.3 滚动摩擦的机理
- 第六章 宏观磨损规律与磨损理论
- 6.1 磨损过程曲线
- 6.2 影响磨损的因素
- 6.3 磨损理论
- 6.4 磨损计算
- 6.5 滚动直线导轨副运动精度丧失机理-案例
- 第七章 抗磨损设计与表面涂层
- 7.1 表面涂层制备方法
- 7.2 涂层性能测试
- 第八章 摩擦学实验与状态检测
- 8.1 摩擦学实验方法与装置
- 8.2 磨损量测量
- 8.3 磨损表面测量分析方法
- 第九章 文献介绍
- 9.1 一种先进的高效弹塑性球接触黏着磨损模型
- 9.2 二维碳化钼纳米添加剂在超高压下实现超滑
- 期末考试
Taught by
ShouFan Cao and LIANG YI