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安德瑞利等人和蓋恩以及斯金納試驗(yàn)了在韌性金屬薄片上的滑動(dòng)接觸
,沒有可見的塑性變形發(fā)生。兩組試驗(yàn)都認(rèn)為彈性儲(chǔ)能只占低于lgb的
摩擦能。其它能量消耗過程很可能是以某些分子機(jī)理的形式進(jìn)行的。
同樣的論證適合于在金剛石和石墨表面上的接觸,這些材料既無(wú)彈性
變形也無(wú)塑性變形的過程可以說明所觀察到的摩擦能的特征。然而迄
今沒有表面分子材料遷移機(jī)理的直接證據(jù)。由于拉賓諾維奇指明當(dāng)材
料蒸發(fā)潛熱(分子與分子間結(jié)合強(qiáng)度的一種量度)降低時(shí)精密拋光速率
就增加這個(gè)現(xiàn)象,從而提供一些間接的證據(jù)。但是這樣的證據(jù)不是很
強(qiáng)有力的,因?yàn)榫薮蠛蛷?qiáng)烈載荷的磨料顆粒上磨損率隨著分子間結(jié)合
能的降低而增力口。
對(duì)于很輕載荷的磨料顆粒的接觸,在有表面膜存在的地方壓痕可
能被限制在表面膜上。阿罕和塞繆爾曾經(jīng)指出:就精密拋光的表面而
論,,表面膜可能被除掉而又不斷地重新形成。這樣一種機(jī)理照理應(yīng)
能解釋某些精密拋光過程對(duì)懸浮著磨料顆粒的液體的化學(xué)活性的敏感
性。麥肯齊和希利斯也解釋了樹木剪切刀的磨損,這種切刀有一個(gè)2.
6—4.0pH值的活性液體工作環(huán)境(根據(jù)腐蝕和力學(xué)的聯(lián)合機(jī)理來(lái)表示)
。然而應(yīng)該強(qiáng)調(diào),這樣的機(jī)理僅在當(dāng)磨損以很輕的載荷或很細(xì)的磨料
顆粒進(jìn)行時(shí)才可能是重要的。例如,假定磨損表面的每一點(diǎn)以大約每1
0—:一10—‘秒的周期被接觸,接觸區(qū)的溫度就大約達(dá)到1000℃,介
于磨料顆粒接觸之間,在空氣中的紫銅常會(huì)形成一層50毫微米厚的氧
化層。
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