軸承技術的本質特征主要表現在5個方面:
(1)運動學特征——摩擦及高速旋轉運動
旋轉是滾動軸承最常見的運動形式。旋轉過程中產生摩擦,摩擦的直接結果是發熱和磨損,并由此引發傳動系統一系列的應用問題,輕則降低效率、影響主機功能與性能的發揮,重則導致燃軸事故和損壞主機部件。
在軸承技術中,高速度旋轉下的摩擦熱問題最為突出,是軸承技術發展的主要瓶頸之一。
(2)動力學特征——高頻交變載荷及彈性接觸應力與變形
傳遞運動與載荷是軸承的基本功能,也決定了軸承服役過程的動力學特征。對軸承的力學分析從靜彈性力學到擬動力力學分析的工程應用,已經走過了近200年的時間,但是成熟的動力學模擬仿真至今未完成。擁有足夠長時間的實驗數據積累,但缺乏分析計算工具是軸承動力學研究的尷尬之處。
(3)摩擦學特征——摩擦、磨損與潤滑成為軸承服役性能典型表現
人類認識與利用摩擦已經有8000年的歷史,通過科學實驗應用現代科學技術來分析研究摩擦不過500年,而將摩擦學發展為一門學科還不到50年。摩擦學的誕生,加深了工業領域摩擦現象的深入研究。隨著軸承應用范圍的拓展,對于軸承接觸面摩擦的研究逐步由宏觀發展到微觀,已經進入分子層面、納米尺度。
(4)界面力學與應用技術特征——高端軸承接觸面的微觀分析及應用技術
“界面力學”的研究已經成為高端軸承設計與制造工程學的重要基礎和內容。軸承性能提升很大程度上是界面科學與技術范疇的課題。
(5)失效特征——以表面疲勞為主要形式
滾動軸承工作“表面層”的物理、化學和力學狀態,冶金質量如顯微結構變化、再結晶、晶間腐蝕、合金貧化等,是引起疲勞失效的重要因素。

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