韋娟
摘 要:動(dòng)摩擦因數(shù)是中學(xué)物理中一個(gè)沒有單位的比值,動(dòng)摩擦因數(shù)又稱之為動(dòng)摩擦系數(shù),物理學(xué)上用一個(gè)希臘字母μ表示,不同材料間物體的動(dòng)摩擦因數(shù)不同,決定動(dòng)摩擦因數(shù)大小的是接觸面的材料和粗糙程度以及接觸面間的溫度等情況,動(dòng)摩擦因數(shù)大小可以大于1。
關(guān)鍵詞:動(dòng)摩擦因數(shù);粗糙度;溫度;表面分子結(jié)構(gòu)
中圖分類號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-6148(2017)5-0062-2
動(dòng)摩擦因數(shù)又稱之為動(dòng)摩擦系數(shù),物理學(xué)上用一個(gè)希臘字母μ表示,這個(gè)值是彼此接觸的兩個(gè)物體做相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)滑動(dòng)摩擦力和正壓力之間的比值。不同材料物體間的動(dòng)摩擦因數(shù)不同,物體越粗糙,動(dòng)摩擦因數(shù)越大。動(dòng)摩擦因數(shù)的測(cè)量可以根據(jù)公式μ=■計(jì)算得出。由于滑動(dòng)摩擦力和正壓力的單位均是牛頓,所以動(dòng)摩擦因數(shù)是沒有單位的。但是,動(dòng)摩擦因數(shù)是物體本身的固有屬性,只與物體本身有關(guān),與有沒有發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),以及有沒有正壓力無關(guān)。所以,不能說動(dòng)摩擦因數(shù)μ與摩擦力成正比、與正壓力成反比。動(dòng)摩擦因數(shù)的大小與兩個(gè)接觸面的材料和粗糙程度等情況有關(guān)。
1 表面粗糙程度影響動(dòng)摩擦因數(shù)大小
表面粗糙度是指加工表面具有的較小間距和微小峰谷的不平度,其兩波峰或兩波谷之間的距離很小,它屬于微觀幾何形狀誤差。表面粗糙度越小,則表面越光滑。表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如,加工過程中刀具與零件表面間的摩擦、切削分離時(shí)表面層金屬的塑性變形以及工藝系統(tǒng)中的高頻振動(dòng)等。由于加工手段和工件材質(zhì)的不同,被加工物體表面留下的痕跡深淺、疏密、形狀和紋理都有差別。許多金屬看似非常的光滑,可是當(dāng)用掃描隧道電子顯微鏡觀察時(shí),我們可以看清原子級(jí)別的圖像,很整齊的金屬表面居然表面也會(huì)高低不平。所以,當(dāng)兩個(gè)物體在一起摩擦?xí)r凹凸部分會(huì)卡在一起,在移動(dòng)的時(shí)候卡在一起的部分就會(huì)發(fā)生磨損和斷裂,這也就決定了動(dòng)摩擦因數(shù)的大小,因而表面越粗糙動(dòng)摩擦因數(shù)越大。生活中絕對(duì)光滑的表面是沒有的,我們可以減少動(dòng)摩擦因數(shù),但是無法避免,所以動(dòng)摩擦因數(shù)不可能為零。
2 溫度影響動(dòng)摩擦因數(shù)大小
溫度變化時(shí)會(huì)影響材料分子的各個(gè)運(yùn)動(dòng)單元的熱運(yùn)動(dòng)能力,而且會(huì)影響分子間的間距,而材料的動(dòng)摩擦因數(shù)作為最常用的一項(xiàng)力學(xué)指標(biāo),也就受到了溫度變化的影響。一般來講,隨著環(huán)境溫度的升高,材料表面的動(dòng)摩擦因數(shù)會(huì)有一定的變化,但變化的大小因材料而異。溫度不同會(huì)導(dǎo)致動(dòng)摩擦因數(shù)的顯著變化,需要通過實(shí)際檢測(cè)獲得實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。某種材料的動(dòng)摩擦因數(shù)可能會(huì)隨著溫度的變化出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)或減少,也有可能保持了一定的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。舉個(gè)例子我們就能理解這個(gè)問題,生活中我們都看過F1賽車,研究表明F1賽車輪胎的最佳工作溫度高達(dá)90 ℃—110 ℃。如果輪胎達(dá)不到這樣的溫度,它就會(huì)無法發(fā)揮出應(yīng)有的抓地力,變得容易打滑。所以,在把輪胎裝上F1賽車之前,車隊(duì)工作人員會(huì)先把輪胎放到一個(gè)叫做“暖胎寶”的特殊電熱毯里,盡量使輪胎保持工作溫度。而這里輪胎的溫度變化對(duì)其橡膠材料的動(dòng)摩擦因數(shù)大小影響在實(shí)際中就顯得尤為重要。
3 各種材料表面的不同分子結(jié)構(gòu)影響動(dòng)摩擦因數(shù)大小
各種材料由于其表面的分子結(jié)構(gòu)排列不一樣,因而各種材料之間的動(dòng)摩擦因數(shù)大小也不一樣,常見的幾種材料在常溫常壓下,接觸面間動(dòng)摩擦因數(shù)大小是這樣的情況:鋼-鋼(0.25),鋼-木(0.40),鋼-冰(0.02),木-木(0.30),木-冰(0.03),木-皮革(0.30),橡膠輪胎-水泥路面(0.70)。而有些材料的動(dòng)摩擦因數(shù)還和摩擦?xí)r的條件有關(guān),例如玻璃和玻璃之間在干摩擦條件下的動(dòng)摩擦因數(shù)是0.4,但是在潤(rùn)滑摩擦條件下的動(dòng)摩擦因數(shù)是0.09。常見的金屬之間的動(dòng)摩擦因數(shù)有這樣的特點(diǎn),相同金屬或互溶性較大的金屬之間容易發(fā)生粘著現(xiàn)象,使動(dòng)摩擦因數(shù)增大,而不同金屬之間由于互溶性比較差,它們之間不容易發(fā)生粘著,動(dòng)摩擦因數(shù)一般比較低。
4 動(dòng)摩擦因數(shù)μ可以大于1
中學(xué)物理教材中給出的兩種材料間的動(dòng)摩擦因數(shù)都是小于1,一般參考書所做的習(xí)題中動(dòng)摩擦因數(shù)也是小于1,因而很多人就都認(rèn)為材料間的動(dòng)摩擦因數(shù)總是小于1。事實(shí)上,兩種材料之間的動(dòng)摩擦因數(shù)也有大于1的情況。從摩擦產(chǎn)生的本質(zhì)來看,動(dòng)摩擦因數(shù)主要是接觸材料、界面粘染物或面潤(rùn)滑劑的一個(gè)力學(xué)特征。摩擦的本質(zhì)究竟是什么,直到今天人們還沒有完全研究清楚。目前比較權(quán)威的說法認(rèn)為摩擦是由于接觸表面原子之間的附著力而引起的,當(dāng)兩個(gè)物體相互接觸的時(shí)候,由于凹凸部分表面的原子靠得很近,再由于物體間的擠壓,從而形成了原子鍵,其強(qiáng)度與使固體聚集在一起的原子鍵的強(qiáng)度相差不大。兩個(gè)物體如果表面非常平滑、接觸得非常緊湊,此時(shí)表面就粘附得很牢固,在發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)之前出現(xiàn)“接點(diǎn)增長(zhǎng)”,接點(diǎn)間面積就會(huì)不斷變大,最后整個(gè)幾何接觸面積變成了一個(gè)巨大的接觸點(diǎn)。此時(shí)盡管仍是在物體間的擠壓作用下形成的原子鍵,但兩物體接觸表面原子之間的凝聚力變得很大。如果此時(shí)要斷開這種凝聚力很大的原子鍵就需要更大的外力,宏觀上顯示此時(shí)兩個(gè)物體間的摩擦力會(huì)很大甚至?xí)^正壓力,此時(shí)動(dòng)摩擦因數(shù)也就出現(xiàn)等于或大于 1。事實(shí)也是如此,實(shí)驗(yàn)測(cè)得橡皮與金屬間的動(dòng)摩擦因數(shù)1<μ<4,銦與銦間的動(dòng)摩擦因數(shù)1.5<μ<2.0,將金屬放在1.33×10~1.3×10-3~1.3×10-4 Pa的真空中,加熱到一定的溫度并保持一段時(shí)間,然后除去表面污物,冷卻后測(cè)定動(dòng)摩擦因數(shù)μ可達(dá)5~6。
當(dāng)然,影響動(dòng)摩擦因數(shù)大小還有很多其他的因素,比如材料的表面膜的存在,因?yàn)榛ㄔ诳諝庵锌傆幸粚友趸?,這可以使動(dòng)摩擦因數(shù)降低。還有材料中載荷的影響,對(duì)大多數(shù)物質(zhì)來說,載荷的變化會(huì)直接影響到動(dòng)摩擦因數(shù),還有振動(dòng)、光潔度、濕度等都會(huì)影響動(dòng)摩擦因數(shù)的大小。然而,中學(xué)階段我們只要掌握動(dòng)摩擦因數(shù)大小由兩個(gè)主要因素決定,即與兩個(gè)接觸面的材料、粗糙程度等情況有關(guān),并且知道動(dòng)摩擦因數(shù)大小和兩物體接觸的面積、相對(duì)運(yùn)動(dòng)的速度等都無關(guān)。
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(欄目編輯 王柏廬)