一种新型润滑剂在铝箔轧制中的摩擦学应用与研究
第一章 文献综述 | 第1-16页 |
1.1 铝加工的发展及预测 | 第8-9页 |
1.2 轧制加工的特点 | 第9-11页 |
1.2.1 热轧的特点 | 第9-10页 |
1.2.2 冷轧的特点 | 第10页 |
1.2.3 铝箔的轧制 | 第10-11页 |
1.3 箔轧的摩擦润滑过程 | 第11页 |
1.4 箔轧润滑剂概述 | 第11-14页 |
1.4.1 箔轧对润滑剂的要求 | 第11-12页 |
1.4.2 基础油 | 第12-13页 |
1.4.3 添加剂 | 第13-14页 |
1.5 选题意义及课题思路 | 第14-16页 |
1.5.1 选题意义 | 第14页 |
1.5.2 课题内容 | 第14-16页 |
第二章 高速箔轧对润滑剂润滑效果的影响研究 | 第16-32页 |
2.1 润滑状态的界定 | 第17-18页 |
2.2 油膜厚度对润滑效果的影响 | 第18-21页 |
2.2.1 油膜厚度的计算 | 第18-20页 |
2.2.2 影响油膜厚度的因素 | 第20-21页 |
2.3 高速箔轧变形区内的润滑状态 | 第21-25页 |
2.3.1 实验设备和实验方法 | 第21页 |
2.3.2 实验结果与分析 | 第21-23页 |
2.3.3 速度对铝箔表面粗糙度的影响 | 第23-24页 |
2.3.4 实验结论 | 第24-25页 |
2.4 高速箔轧的热效应对润滑效果的影响 | 第25-31页 |
2.4.1 塑性变形热 | 第25-27页 |
2.4.2 摩擦热 | 第27-29页 |
2.4.3 热效应导致的温升 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 高速箔轧润滑剂新型添加剂的可行性研究 | 第32-44页 |
3.1 润滑膜的特性 | 第32-35页 |
3.1.1 润滑膜的分类 | 第32-33页 |
3.1.2 边界膜的结构及特性 | 第33-35页 |
3.1.3 影响边界膜性能的因素 | 第35页 |
3.2 各类添加剂的可行性分析 | 第35-37页 |
3.2.1 硫系添加剂 | 第35-36页 |
3.2.2 卤系添加剂 | 第36页 |
3.2.3 磷系添加剂 | 第36-37页 |
3.3 利用电负性分析磷剂的活性 | 第37-42页 |
3.3.1 基团电负性的计算公式 | 第37-40页 |
3.3.2 几种磷剂中活性基团的电荷分数 | 第40-42页 |
3.4 DBP的腐蚀性实验 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 新型润滑剂所用添加剂的摩擦学性能 | 第44-56页 |
4.1 实验条件和步骤 | 第44页 |
4.2 试验参数对DBP摩擦性能的影响 | 第44-48页 |
4.2.1 添加量的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 载荷的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 速度的影响 | 第47-48页 |
4.2.4 时间的影响 | 第48页 |
4.3 DBP与其它添加剂的复合性能 | 第48-55页 |
4.3.1 几种单个添加剂的摩擦学性能 | 第48-50页 |
4.3.2 DBP与单个添加剂的复合性能 | 第50-53页 |
4.3.3 DBP与成品油的复合性能 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 新型润滑剂的摩擦学机理研究 | 第56-65页 |
5.1 红外光谱分析 | 第56-61页 |
5.1.1 试验方法 | 第56-57页 |
5.1.2 试验结果与分析 | 第57-60页 |
5.1.3 试验结论 | 第60-61页 |
5.2 DBP的摩擦化学机理 | 第61-63页 |
5.2.1 摩擦过程所发生的反应 | 第61-62页 |
5.2.2 DBP的吸附模型 | 第62-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 新型润滑剂的工业应用及全文总结 | 第65-67页 |
6.1 新型润滑剂的工业应用 | 第65页 |
6.2 全文总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70页 |