润滑,在滑动面之间引入很多物质以减少磨损和摩擦。自从滑液的进化以来,大自然就一直在使用润滑剂,循环润滑系统,油气润滑系统它此后成为润滑油的主要来源。通过开发很多的产品来使得汽车、飞机、内燃机车、涡轮喷气发动机和很多动力机械的不一样润滑需求,的自然润滑能力得到了稳步增加。
石油润滑剂的改进反过来又使工业和其他机械的速度和能力得以增加。分离滑动表面的液膜会导致这种润滑。液体可以有意地作为汽车主轴承中的油引入,也可以无意地作为光滑的橡胶轮胎和潮湿路面之间的水引入。虽然液体通常是液体,但也可能是气体。比较常用的气体是空气。
为了保持分离,润滑膜内的压力需要平衡滑动面上的负荷。如果润滑膜的压力是由外部来源提供的,稀油润滑系统,则该系统称为流体静力学润滑。但是,如果表面之间的压力是由于表面本身的形状和运动而产生的,则系统是流体动力润滑的。润滑取决于润滑剂的粘性特性。介于无润滑滑动和液膜润滑之间的一种状态被称为边界润滑,轴承润滑系统,也被定义为表面之间的摩擦由表面特性和润滑剂特性(粘度除外)决定的润滑状态。边界润滑是润滑现象的重要组成部分,通常发生在机器的启动和停止过程中。
机械设备润滑磨损颗粒的大小
如果颗粒大于两台设备中间的澄清器空间大小的时候,就会导致润滑磨损。虽然大的磨损来自和油沫大小一致的颗粒。如果颗粒变小了,颗粒很容易通过澄清器,润滑系统,而且不会受到损伤。牢记在旋转接触下澄清器对流体弹性动力润滑剂要求是1到5微米,然而当澄清器对水力润滑剂要求却是5到100微米。在两个相机械设备对磨擦的表面之间加入润滑剂,形成一个润滑油膜的减磨层,就可以降低磨擦系数,养活磨擦阻力,减少功率消耗。例如在良好的液体磨擦条件下,其磨擦系数可以低到0.001甚至更低。此时的磨擦阻力主要是液体润滑磨损膜内部分子间相互滑移的低剪切阻力。
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