摩擦學原理
. z w& h: I( q+ k+ E(第2 版)' U; q0 I) Q: ~7 ~0 K
溫詩鑄 黃 平
+ Q0 N* ]4 L* P/ j5 t: c* ?清華大學/ D8 `" {$ ?, T7 Y! v* Z
第一篇 潤滑理論與潤滑設計) {$ \: q v4 v. Y0 L6 ^
第1 章 潤滑膜流變特性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 29 P0 e% m5 n* b7 D2 X
1 .1 潤滑狀態⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3- C8 ], [9 ~* _
1 .2 潤滑油的密度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5
6 |3 B. I1 M. ~7 c& L) ^) A+ ^' }( B1 .3 流體的粘度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 62 r! h4 w+ d5 k" s, K/ Q9 \( q2 R
1 .4 非牛頓流體⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 121 i2 c8 k7 l4 x A$ x5 {' w4 X
1 .5 粘度的測量與換算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 18
2 q8 R0 \; o, N* w2 n8 ^第2 章 流體潤滑理論基礎⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 22
" _% k& U- Q& S( v& q3 T6 }! r. C2 .1 雷諾方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 23: t' x! z* B4 t* b& T# ]' O: G
2 .2 流體動壓潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 27
1 P* A8 t: R: J4 @/ I) u1 B. p- ~; N2 .3 線、點接觸問題的彈性力學基礎⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 31; V! |( g: d: S1 y& H
2 .4 彈性流體動壓潤滑( 入口區分析)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯364 q5 q+ k" [" a9 h4 b
2 .5 潤滑脂的潤滑簡介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 40
/ a# D) w1 Q, e! C" t# x# z2 .6 廣義雷諾方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 427 V% d! g( N8 {
第3 章 潤滑計算的數值解法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 50. o4 D& Q0 k6 ?. `& c! G3 Z
3 .1 雷諾方程的數值解法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 51
( s' ~' z7 |" a5 U" [7 ~: I3 .2 能量方程的數值解法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 63
2 X5 ^ U7 Z/ f2 k- h; @3 .3 彈性流體動壓潤滑數值解法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 68
. x# l4 K/ B# h3 .4 多重網格法求解潤滑問題⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 79
+ x7 M5 y* u+ [, ~& ]4 q第4 章 典型機械零件的潤滑設計⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 94
" i2 k) Q# c. b" y0 [4 .1 滑塊與推力軸承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 947 T4 K. f% Y8 e: d8 ~
4 .2 徑向滑動軸承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1007 S4 T8 E5 c7 p
4 .3 靜壓潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 107
* i) Y/ O+ |1 A2 T4 .4 擠壓膜軸承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 112
- l8 v3 t/ ?, R" n4 .5 動載軸承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 116+ C/ I+ e" Y+ W* t6 q: Q6 O
4 .6 氣體軸承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 124
! b9 j- O2 O3 K5 Y# m4 .7 滾動軸承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 129$ o. s& l5 Q, S1 ?( \2 E
4 .8 齒輪傳動⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 132
5 ^2 e9 m- J$ Y& ^8 c$ i0 k: f4 .9 凸輪機構⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 138* [; F9 w3 w! s
4 .10 彈流潤滑狀態圖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 140
1 v8 t" V; X" m( P第5 章 特殊流體介質潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 147
7 D4 M# ^ z6 S0 K) ~. `6 a% Y. s5 .1 磁流體潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 147( Z: w# f' z- n: @. F
5 .2 微極流體潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 154
6 J; m( Q" H- o5 D% H" N) l" P5 .3 液晶潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 161
" n- C- Y- S2 b4 w9 P5 .4 陶瓷水潤滑薄膜中的雙電層效應⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1700 [ @) k" }) ^- A$ s8 X2 ]# X
第6 章 邊界潤滑與添加劑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1791 y. I. Y2 h# n S4 n) F
6 .1 流體潤滑向邊界潤滑的轉化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 179
- w+ }9 B' p# I6 .2 邊界潤滑的類型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 181
! d$ \3 B4 O; C$ z6 .3 邊界潤滑的理論⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1899 b( v: V3 E# p# C1 C
6 .4 潤滑油的添加劑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 194
2 M4 h5 v9 m# b. x( v第7 章 潤滑狀態轉化與薄膜潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2005 [- C; p5 r* T* |2 D
7 .1 彈流潤滑研究展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 201
7 u4 n- a1 u! Z O% \, \: H' u7 .2 潤滑狀態轉化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 206' Y; i4 F4 l2 e/ U3 ~$ J) G7 Y1 H& g
7 .3 薄膜潤滑的特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2116 {* x5 a* U& I' S8 P
7 .4 薄膜潤滑數值分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 224* @7 |4 e$ a4 X9 x6 c6 [
第8 章 潤滑失效與混合潤滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 230
; h" A9 Y& l& C8 .1 粗糙度及材料粘彈性對潤滑失效的影響⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 230
* f/ H! b0 s! V& Z. w( i: f8 .2 流體極限切應力對潤滑失效的影響⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 236
, T* [: W5 |' K# l; @8 .3 溫度效應對潤滑失效的影響⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 242
$ v6 A, x% x M1 N8 .4 混合潤滑狀態⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2462 a0 f' r0 W4 z$ m7 E
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