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基于微凸体曲率半径变化的GW模型改进

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简介:
本研究提出了一种基于微凸体曲膜曲率半径变化的GW摩擦接触模型改进方法,旨在更准确地模拟材料间的摩擦行为。通过调整模型参数,能够更好地预测表面粗糙度对摩擦性能的影响。 经典的GW(Greenwood和Williamson)模型假设微凸体均为弹性材料,并且忽略了微凸体磨损后曲率半径变化的情况。基于经典赫兹接触理论与GW模型,推导出当微凸体的曲率为定值时摩擦面剪切刚度的计算公式。根据Mohr-Coulomb准则探讨了单个微凸体在法向压力和切向摩擦力作用下的屈服点位置,并且通过这些分析推导出了单个微凸体所能承受的最大临界压力公式,发现该最大临界压力与曲率半径之间存在一一对应关系。在此基础上提出了一种考虑微凸体磨损的新型摩擦模型,结合了上述关于定值曲率下剪切刚度和单个微凸体临界压力的研究成果,得出了能够反映微凸体曲率变化影响下的摩擦面剪切刚度公式。该理论模型的应用结果显示:对于具有确定粗糙程度的岩石表面而言,在施加的压力逐渐增加的情况下,其表面变得越来越平缓;而对于不同粗糙程度的岩石表面来说,随着接触压力和磨损量的不同,它们更容易被磨平。

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  • GW
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    本研究提出了一种基于微凸体曲膜曲率半径变化的GW摩擦接触模型改进方法,旨在更准确地模拟材料间的摩擦行为。通过调整模型参数,能够更好地预测表面粗糙度对摩擦性能的影响。 经典的GW(Greenwood和Williamson)模型假设微凸体均为弹性材料,并且忽略了微凸体磨损后曲率半径变化的情况。基于经典赫兹接触理论与GW模型,推导出当微凸体的曲率为定值时摩擦面剪切刚度的计算公式。根据Mohr-Coulomb准则探讨了单个微凸体在法向压力和切向摩擦力作用下的屈服点位置,并且通过这些分析推导出了单个微凸体所能承受的最大临界压力公式,发现该最大临界压力与曲率半径之间存在一一对应关系。在此基础上提出了一种考虑微凸体磨损的新型摩擦模型,结合了上述关于定值曲率下剪切刚度和单个微凸体临界压力的研究成果,得出了能够反映微凸体曲率变化影响下的摩擦面剪切刚度公式。该理论模型的应用结果显示:对于具有确定粗糙程度的岩石表面而言,在施加的压力逐渐增加的情况下,其表面变得越来越平缓;而对于不同粗糙程度的岩石表面来说,随着接触压力和磨损量的不同,它们更容易被磨平。
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