纳米超硬涂层材料具有高硬度、耐高温、耐腐蚀以及抗氧化等优异性能,在机械传动摩擦学领域应用潜力巨大。本课题提出利用纳米颗粒效应改善纳米超硬涂层材料接触疲劳行为,利用摩擦学体系所提供的能量条件,促使纳米颗粒与超硬涂层材料表面充分发生摩擦机械(化学)作用,实现对其接触疲劳失效的原位动态控制。研究纳米颗粒的种类、粒度、添加量以及不同纳米颗粒复配等因素对纳米超硬涂层接触疲劳摩擦学特性的影响;研究纳米颗粒效应与摩擦学系统各参量(如速度、载荷、温度、润滑剂)的相关性;研究纳米颗粒对纳米超硬涂层材料接触疲劳失效的原位动态控制机理;建立接触疲劳失效原位动态控制敏感参数与接触疲劳裂纹萌生的相关性;探讨利用纳米颗粒原位动态控制纳米超硬涂层材料接触疲劳失效的敏感性判据。发展提高纳米超硬涂层材料接触疲劳性能的新原理、新技术,为纳米超硬涂层材料的摩擦学应用提供技术和理论基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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