气体复合润滑技术

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出版者:国防工业出版社
作者:姚绍明
出品人:
页数:234
译者:
出版时间:2008-1
价格:30.00元
装帧:
isbn号码:9787118052879
丛书系列:
图书标签:
  • 气体润滑
  • 复合润滑
  • 润滑技术
  • 摩擦学
  • 表面工程
  • 机械工程
  • 工业润滑
  • 低摩擦
  • 节能
  • 绿色制造
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具体描述

《气体复合润滑技术》以动静压气体复合润滑轴承和复合节流静压轴承为重点,着重阐述动静压复合润滑技术的动静压耦合机理,介绍了六大系列动静压复合气体润滑轴承的结构及工作机理,以及由此而衍生出的复合节流静压轴承结构,供科研人员、工程技术人员、研究生以及广大气体润滑爱好者参考。

现代化工过程中的先进摩擦学与表面工程 图书名称:《现代化工过程中的先进摩擦学与表面工程》 图书简介: 本书聚焦于现代化工生产环境中复杂工况下的摩擦、磨损与润滑难题,系统阐述了摩擦学(Tribology)与先进表面工程技术在提升设备可靠性、延长使用寿命及优化能源效率方面的核心作用。化工行业对设备运行的稳定性要求极高,任何微小的部件失效都可能导致停机、安全事故乃至环境污染。因此,理解并精确控制摩擦界面行为,是保障流程连续性和经济性的关键。 第一部分:化工设备中的摩擦学基础与失效分析 本部分奠定了理解化工摩擦学问题的理论基础。详细解析了在强腐蚀介质、高温高压、真空环境或高洁净度要求下,材料与润滑剂界面所发生的物理化学变化。 第一章:化工环境下的摩擦学挑战 化工生产环境的特殊性体现在其介质的复杂性——酸、碱、有机溶剂、含硫或含氯气体等。本章深入探讨了化学腐蚀、电化学腐蚀与机械磨损的耦合作用,即“腐蚀-磨损”协同作用的机理。着重分析了在搅拌器、泵体密封、反应釜内壁等关键部件中,润滑膜的化学稳定性与机械完整性如何受到介质的侵蚀。 第二章:摩擦副材料的失效模式 详细分类和剖析了化工设备中常见的材料失效模式,包括疲劳磨损、粘着磨损、腐蚀磨损、冲蚀磨损及应力腐蚀开裂(SCC)。针对特种合金(如镍基合金、钛合金)和高分子材料(如PTFE、PEEK)在特定化学介质中的服役行为,建立了失效判据模型。书中通过大量的案例分析,展示了微观组织变化如何宏观地影响部件的寿命。 第二部分:先进润滑技术在苛刻工况下的应用 本部分是本书的核心内容之一,重点讨论了超越传统润滑油膜理论的、适应极端工况的润滑方法。 第三章:特种润滑剂的研制与性能评估 阐述了适用于无氧、超高真空或超低温(如液化天然气处理)环境的润滑剂。研究了离子液体(Ionic Liquids)作为新型电解质润滑剂的潜力,尤其是在电化学过程中的边界润滑性能。同时,深入介绍了合成烃类(PAO)、酯类以及全氟聚醚(PFPE)等高性能润滑油的分子设计原则,及其在不同剪切速率下的粘温特性。 第四章:固体润滑与薄膜技术 针对液体润滑无法应用的场合,如高温炉体传动机构或与强氧化剂接触的部件,本书详述了固体润滑剂的应用。重点分析了二硫化钼(MoS2)、石墨、氮化硼(h-BN)以及碳基润滑膜的制备工艺(如化学气相沉积CVD和物理气相沉积PVD)。探讨了这些固体润滑层在不同负载循环下的保持力和转移膜的形成机制,确保在动态接触中能提供持续的低摩擦系数。 第五章:自润滑与功能化表面设计 本章转向主动的摩擦控制策略。详细介绍了如何通过材料本体设计实现自润滑功能,例如在工程塑料中嵌入石墨或PTFE颗粒,优化其“跑合期”特性。对功能性复合涂层进行了深入探讨,包括类金刚石(DLC)涂层、氮化铬(CrN)以及多层梯度涂层在提升耐磨性、降低摩擦系数方面的应用效果,特别关注了涂层与基体材料之间的界面结合强度。 第三部分:摩擦学状态的实时监测与智能控制 现代化工依赖于预测性维护,本部分探讨了如何利用现代传感器技术实时了解摩擦界面的健康状态。 第六章:摩擦磨损的在线诊断技术 介绍了声发射(AE)技术、红外热成像技术以及在线油液分析技术(如铁谱分析Spectroscopy)在化工设备中的应用。阐述了如何通过分析摩擦副产生的微小振动信号或油液中磨损颗粒的形态,提前预警润滑失效或初期点蚀的发生。书中提供了具体的信号特征数据库,用于区分不同类型的磨损事件。 第七章:摩擦学与设备寿命的可靠性评估 结合可靠性工程的原理,构建了基于摩擦学数据的设备寿命预测模型。讨论了如何将加速磨损试验的结果外推到实际工况下的平均无故障时间(MTBF)。同时,探讨了数字孪生技术在模拟和优化旋转机械轴承和密封系统运行工况中的应用,实现从被动维修向预测性维护的转变。 结论与展望 本书最后总结了摩擦学与表面工程在实现化工过程本质安全和绿色制造中的核心地位,并展望了下一代智能润滑材料(如响应式润滑剂)和超表面(Super-surfaces)在未来化工装备中的潜在应用前景。 本书面向化工机械工程师、材料科学家、设备维护专家以及相关专业的研究生,旨在提供一套系统化、高技术深度的参考资料,以应对日益严苛的工业运行挑战。

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