利用组合式的多功能摩擦磨损试验设备,针对多应用于工程表面的几种微米量级厚度的喷涂及沉积等外覆涂层、扩散及注入等扩渗改性层及金属材料表面纳米化层,进行摩擦学实验研究。通过运用规范化的精确调控加载、测力和大范围改变运行速度的方法,在点、线、面等不同接触条件及多种运动方式下研究它们的摩擦学行为。就表面技术改性建立具有类似于材料磨损数据库功能的图表,重点探索非均质表面的材料组织、力学性能等以及典型的工程配副对摩擦学行为的影响。用磨损机制图方式对它们的安全运行范围、破坏形式、摩擦磨损状态和转型作出清晰表达,特别是将磨损机理、转型机制及区域与表面改性层的动态力学参数联系起来。本项目研究的目标是,寻求材料表面处理技术安全应用于工程表面的摩擦学判据,为表面技术在机械设计、工程材料领域耐磨减摩的合理应用提供依据。
利用组合式的多功能摩擦磨损试验设备,针对多应用于工程表面的几种微米量级厚度的喷涂及沉积等外覆涂层、扩散及注入等扩渗改性层及金属材料表面纳米化层,进行摩擦学实验研究。通过运用规范化的精确调控加载、测力和大范围改变运行速度的方法,在点、线、面等不同接触条件及多种运动方式下研究它们的摩擦学行为。就表面技术改性建立具有类似于材料磨损数据库功能的图表,重点探索非均质表面的材料组织、力学性能等以及典型的工程配副对摩擦学行为的影响。用磨损机制图方式对它们的安全运行范围、破坏形式、摩擦磨损状态和转型作出清晰表达,特别是将磨损机理、转型机制及区域与表面改性层的动态力学参数联系起来。本项目研究的目标是,寻求材料表面处理技术安全应用于工程表面的摩擦学判据,为表面技术在机械设计、工程材料领域耐磨减摩的合理应用提供依据。