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本篇研究论文针对螺栓连接结合面的摩擦和微动磨损行为,使用声发射信号探究了声发射信号特征和结合面微动磨损之间的关系。适合于摩擦磨损机理研究、故障诊断、信号处理研究领域者学习。
本篇将介绍第1篇:引言与实验方法
论文原文连接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X23002225
正文共: 6145字5图
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论文信息
论文题目:Experimentalinvestigation on acoustic emission in fretting friction and wear of boltedjoints
期刊、年份:Journal of Sound and Vibration,2023
作者:Jiaying Suna,Huiyi Yanga, Dongwu Lia, Chao Xua,b,*
机构:
a School of Astronautics, Northwestern Polytechnical University, China
b Yangtze River Delta R&D Institute, NorthwesternPolytechnical University, China
目录
1. 引言
2. 实验方法
3. 结果与讨论
4. 结论
摘要
螺栓连接结合面间的微动会改变结构在振动载荷作用下的动力特性。声发射(acoustic emission,AE)技术已成功地用于研究不同类型的接触副之间的摩擦和磨损机制。本文通过对螺栓连接结构在摩擦和长时间微动磨损过程中声发射信号的实验研究,探讨声发射特征与界面微动行为之间的关系。利用一套螺栓连接微动性能试验装置和声发射采集系统进行了微动试验研究。同时获得相对位移、切向摩擦力以及相关的声发射信号波形特征,将声发射信号与滞回曲线相关联。研究了外激励幅值和微动磨损循环次数对微动磨损性能的影响。分析了不同激励幅值和不同磨损阶段下单个突发型声发射事件的频率特征。结果表明,声发射事件主要发生在微滑移区和粗滑移区,声发射技术对微滑移区向粗滑移区的转变点更为敏感。随着外激励幅值的增大,大多数声发射参数的值逐渐增大。随着微动磨损循环次数的增加,螺栓预紧力、摩擦系数和声发射参数的变化首先表现出显著的变化,然后趋于渐近稳定。此外,频率强度和范围将随着激励振幅的增加而增加,随着磨损循环而减小。
Ⅰ 引言
第2节介绍了由微动试验装置和声发射信号采集系统组成的微动试验装置,并对试验过程进行了说明。
第3节讨论了声发射信号与界面微动行为的关系。分析了激励幅值对滞回曲线和声发射参数的影响。展示了所测得的滞回曲线、螺栓预紧力、AE和接触参数随磨损循环的演变。并研究了不同激励幅值和增加磨损循环次数对频率特征的影响。
第4节根据前文研究得出了一些结论。
Ⅱ 实验方法
AE信号采集装置由传感器(G150)、放大器(2/4/6 c)和数据采集卡组成。G150 AE传感器(频率范围20-400 kHz)用于检测与摩擦和磨损相关的AE信号[7]。根据参考文献[17],它具有适用于摩擦相关AE信号的宽谐振频率范围。传感器的尺寸为Φ19mm×19.5mm,正好适合本研究的试件。声发射传感器放置在固定试样上,以减少摩擦运动对声发射响应的影响,如图1所示。使用甘油磷脂将AE传感器附着在试样上,避免在接触过程中形成气泡,有利于弹性波到传感器的传播。此外,PVC胶带用于防止传感器在振动过程中脱落,而不会增加不必要的额外质量。
螺栓连接试样由ASTM304不锈钢制成。接触区域是一个20 mm×20mm的正方形,带有一个直径为7mm的通孔,如图2所示。受试螺栓为M6,碳钢,8.8级。使用便携式粗糙度测量仪(Hommel-Etamic W10)测量接头样品的接触表面的粗糙度Ra,如表1所示。实验中使用的移动和固定试样的接触表面的平均粗糙度约为3.45μm。所有试样和螺栓在超声波清洗器中用酒精清洗,然后干燥。
AE信号,切向摩擦力和相对位移的同时获得的采样率2MHz,使用数据采集系统(NI PXIe-1082)和内部代码。移动的样品以正弦曲线模式往复运动。实验设备放置在光学隔振台上,以减少外部振动对测量的影响。所有实验均在室温下进行。实验1和实验2研究了激励幅值对摩擦声发射信号的影响,结果分析对应于3.2.2节。进行了实验3和实验4,研究了摩擦参数和声发射参数随磨损循环的演变,结果分析对应于3.3节。这两个实验具有相同的模式的一些基本参数。摩擦条件和声发射采集的基本参数见表2。放大器的增益为40dB。螺栓N0的预紧力设定为400N。往复频率为25Hz。
使用作为相对位移的函数的测得的切向力来呈现滞回曲线。图3显示了实验1中获得的滞回曲线,此时激励电压6V,转换为40μm的标称切向位移。该回路经历三种摩擦状态。从点A到点B,试样经历粘着和微滑移状态。在粘着状态下,力随相对位移线性变化,接触表面仅发生弹性变形。
注明
1、本篇介绍论文的第一部分。
2、若需引用本文的公式、专业术语等内容建议再细读原论文核实;若本文对您的论文idea有帮助,建议引用原论文~
参考文献
[1] Sun J , Yang H , Li D ,et al.Experimental Investigation on Acoustic Emission in Fretting Friction and Wear of Bolted Joints[J].Journal of Sound and Vibration, 2023.