一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法、装置及设备制造方法及图纸

技术编号:40188244 阅读:31 留言:0更新日期:2024-01-26 23:51
本申请公开了一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法、装置及设备,方法包括:获取具有分形结构的二维固体多尺度表面的高度分布,并确定高度分布对应的高度自相关函数;根据高度分布和高度自相关函数计算出高度梯度分布函数;计算出高度自相关函数的三阶矩;根据粘附能、高度梯度分布函数以及三阶矩三者之间的关系,计算出粘附能理论值;根据粘附能理论值标定具有分形结构的二维固体多尺度表面的粘附能。本申请可以对固体表面进行高精度的粘附能标定,可广泛应用于固体多尺度接触力学技术领域。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及固体多尺度接触力学,尤其是一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法、装置及设备


技术介绍

1、工业设备的接触和分离是一种常见的现象,接触和分离的过程,存在着储存弹性能和粘附能的过程。其中,弹性能是固体结构和固体表面的变形存储的能量;粘附能是固体形成新表面所需要的能量——固体的形成新表面需要超过固体内部的能量,这部分常被称为表面能。对于液体也有类似的现象,液体形成新表面的能量,往往被称为表面张力。固体的表面能还需要考虑表面分子的重新排布,这导致固体的表面能超过其表面张力。工业设备在分离的时候,不仅需要工业设备刚体动能所需功、弹性功,还需要因分离产生的新的表面而所作的粘附功。

2、工业设备中,粘附能常使用van der waals(分子间作用力)作用能,以宏观尺度的各物理量来进行估计,但其仅能考虑其量级大小,其数值往往并不准确。以考虑工业润滑油的工业设备分离来考虑黏附能,设备的尺度大约在毫米级别到米级别,但是润滑油的分子在微米级别,发生的新表面也在微米级别,因此米级别的物理量难以用于计算和估计微米级的高精度粘附能。p>

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【技术保护点】

1.一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述获取具有分形结构的二维固体多尺度表面的高度分布,并确定所述高度分布对应的高度自相关函数,包括:

3.根据权利要求2所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述根据所述高度分布和所述高度自相关函数计算出高度梯度分布函数,包括:

4.根据权利要求3所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述计算出所述高度自相关函数的三阶矩,包括:

5.根据权利要求4所述的一种二维固体...

【技术特征摘要】

1.一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述获取具有分形结构的二维固体多尺度表面的高度分布,并确定所述高度分布对应的高度自相关函数,包括:

3.根据权利要求2所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述根据所述高度分布和所述高度自相关函数计算出高度梯度分布函数,包括:

4.根据权利要求3所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述计算出所述高度自相关函数的三阶矩,包括:

5.根据权利要求4所述的一种二维固体多尺度表面的粘附能标定方法,其特征在于,所述根据粘附能、所述高度梯度分布函数以及所述三阶矩三者之间的...

【专利技术属性】
技术研发人员:孟春宇肖风亮梁火寿
申请(专利权)人:广州国机密封科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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