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基于热力耦合的界面摩擦机理的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
物理名称及符号表第12-14页
第一章 绪论第14-32页
   ·引言第14页
   ·国内外研究现状第14-29页
     ·宏观摩擦理论研究历史与现状第14-16页
     ·微摩擦机理研究进展第16-26页
     ·摩擦热及摩擦温度研究历史与现状第26-29页
   ·课题的研究意义和主要研究内容第29-32页
     ·课题来源第29页
     ·课题的研究意义第29-30页
     ·课题的主要研究内容第30-32页
第二章 摩擦界面原子热振动温升模型与分析第32-46页
   ·引言第32页
   ·晶格热振动分析第32-36页
     ·原子间作用力第32-33页
     ·一维单原子链原子振动力学模型a第33-34页
     ·原子振动模型解第34-36页
   ·界面原子的受迫振动分析第36-39页
   ·线性振子系集的量子化热分析第39-41页
   ·界面原子受迫振动温升计算及其影响因素分析第41-45页
     ·界面原子受迫振动的温升第41-42页
     ·影响温升的因素分析第42-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 基于热力耦合的界面摩擦分析第46-65页
   ·引言第46页
   ·基于热力耦合的摩擦力计算研究第46-48页
   ·界面摩擦微观弹性接触理论第48-52页
     ·经典接触模型比较第48-49页
     ·微观弹性接触理论第49-52页
   ·影响摩擦力的因素分析第52-64页
     ·Herz理论近似第53-54页
     ·法向载荷对摩擦力影响分析第54-55页
     ·真实接触面积对摩擦力的影响第55-58页
     ·热激发对摩擦力的影响第58-62页
     ·理论计算结果与试验结果的对比第62-64页
   ·本章小结第64-65页
第四章 界面摩擦声子能量耗散机理分析第65-77页
   ·引言第65页
   ·界面摩擦中的量子力学第65-69页
     ·热激发声子的产生第67-69页
   ·声子能量耗散分析第69-75页
     ·声子在界面摩擦中的传递第70-71页
     ·晶格的热导第71-72页
     ·界面摩擦声子能量耗散模型及计算第72-75页
   ·本章小结第75-77页
第五章 温度对微界面摩擦影响的研究第77-90页
   ·引言第77页
   ·温度对界面量子谐振子能级的影响第77-81页
     ·第n级量子态概率分析第77-79页
     ·温度对量子态概率的影响第79-81页
   ·温度变化对材料力学特性的影响第81-86页
     ·温度变化对剪切强度的影响第82-83页
     ·晶体热振动及其对微杨氏模量的影响第83-86页
   ·温度对界面摩擦的影响分析第86-88页
   ·本章小结第88-90页
第六章 界面摩擦热力耦合的实验研究第90-116页
   ·引言第90页
   ·AFM实验装置与方法第90-102页
     ·AFM工作原理第90-92页
     ·实验仪器及材料第92-96页
     ·探针的选取及力的标定第96-100页
     ·微观摩擦力的计算第100-102页
   ·实验结果与分析第102-114页
     ·微观粘着力测试第102页
     ·法向载荷对摩擦力的影响第102-105页
     ·真实接触面积的变化及其对微摩擦力的影响第105-107页
     ·滑动速度对摩擦力的影响分析第107-110页
     ·温度效应对摩擦力的影响第110-113页
     ·温度对表面粘附力的影响第113-114页
   ·本章小结第114-116页
结论与展望第116-119页
参考文献第119-129页
附录A 量子力学基础第129-136页
攻读博士学位期间取得的研究成果第136-137页
致谢第137-138页
附录第138页

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