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文檔簡介
1、利用摩擦力來傳遞動(dòng)力和防止滑動(dòng)的應(yīng)用極為廣泛,許多動(dòng)物具有很強(qiáng)的攀爬附著能力,利用仿生技術(shù)研究其增摩增阻機(jī)理,具有重要的理論意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值?;趯?duì)具有顯著摩擦性能的典型動(dòng)物的研究,本課題設(shè)計(jì)了具有典型非光滑形貌的仿生增摩表面系列,對(duì)凸包形仿生表面在平面摩擦傳動(dòng)狀態(tài)下的增摩機(jī)理進(jìn)行了研究和分析,得出了仿生表面凸包形態(tài)、凸包密度和排列形式等對(duì)仿生表面增摩性能的影響規(guī)律,為仿生表面的制備和工程應(yīng)用提供了依據(jù)。
在對(duì)典型動(dòng)物研究的
2、基礎(chǔ)上,提取了圓柱形、凸臺(tái)形和球冠形凸包為仿生表面設(shè)計(jì)元素,并設(shè)計(jì)了具有不同凸包形態(tài)、密度和排列方式的圓柱形、凸臺(tái)形和球冠形凸包的仿生增摩表面。在相同的載荷和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下對(duì)三種形態(tài)的仿生表面進(jìn)行理論分析,得出了三種仿生表面均具有增加摩擦力的效果,并且計(jì)算得出了仿生表面摩擦力增量計(jì)算公式。
利用有限元軟件建立了仿生表面的柔性-剛性摩擦學(xué)模型,對(duì)比分析了凸包形態(tài)、凸包密度和凸包排列形式對(duì)仿生表面增摩性能的影響,得出三種凸包仿生表面的
3、增摩性能由高到低排列為凸臺(tái)形、球冠形和圓柱形;得出凸包中心距為凸包底圓半徑的4倍時(shí),仿生表面的增摩性能最優(yōu);得出當(dāng)凸包沿相對(duì)運(yùn)動(dòng)方向呈三角形排列時(shí)表現(xiàn)出更優(yōu)的增摩性能。
為進(jìn)一步驗(yàn)證和揭示仿生表面的增摩性能和增摩機(jī)理,本文加工制備了不同種類的仿生表面,并利用摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行了仿生表面的摩擦試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果得出了凸包形態(tài)、密度、和排列形式對(duì)仿生表面摩擦性能的影響規(guī)律,也證實(shí)了理論分析和軟件模擬仿真的結(jié)果。試驗(yàn)同時(shí)對(duì)比分析了仿生表
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