两个滑动体接触剪应力是产生钢轨轮轨接触表面疲劳的原因。
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零件的联接表面之间,在外力作用下,接触部位产生较大的接触应力而引起变形,即是零件的接触()较差。
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受交变接触应力的摩擦副,在其表面或表面下一定深度处形成疲劳裂纹,从而形成()或剥落现象,称为表面疲劳劳损。
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摩擦力是两个相互接触的物体,当有()时,其接触表面之间就产生彼此阻碍滑动的力。
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齿轮疲劳点蚀原因是齿轮啮合时,齿面上的压力是循环变动的,如果齿形误差和表面粗糙度较大,实际接触面积就要减小,接触处应力变化幅度超过材料的疲劳()时,齿面就会出现疲劳点蚀。
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零件受载时在传力的接触表面上会产生应力,其中面接触传力为()应力,点、线接触传力为()应力。
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由于滑动轴承滚动体接触面强大的应力可以通过()传递,当剪切应力超过材料所能承受的限度时,就会出现痕斑状凹坑的疲劳磨损。
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两接触面在作滚动或滚动兼有滑动的复合摩擦时,在交变接触应力作用下,使材料因表面疲劳而产生物质损失的现象叫做()
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两个接触表面相对滚动或滑动时,在接触区形成的循环交变应力超过材料的()时,使接触表面产生塑性变形和微裂纹,进而裂纹扩展,产生金属剥落的现象称为疲劳磨损。
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两个相互接触的物体,如果有相对滑动或相对滑动趋势,在接触面间就产生彼此()的力,这种力称()。
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当机车动轮轮周上的切线力大于轮轨间的粘着力时,粘着将被破坏,在轮轨接触点处出现车轮与钢轨间的相对滑动,车轮在驱动力矩的作用下,就会绕轮轴高速旋转而发生().
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钢筋混凝土受力后会沿钢筋和混凝土接触面上产生剪应力,通常把这种剪应力称为()。
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当列车在曲线运行时,由于轮轨接触点上接触应力过大,造成曲线上股钢轨侧面磨耗,下股钢轨头部()和钢轨波形磨耗。
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当列车在曲线运行时,由于轮轨接触点上接触应力过大,造成曲线上股钢轨侧面磨耗,下股钢轨头部压溃和钢轨波形磨耗。
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由于切向力的作用,车轮在钢轨上滚动时,车轮和钢轨的粗糙接触面间产生新的弹性变形,接触面间出现微量滑动,即所谓的“()”。
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在滚动或滚动加滑动摩擦中,由于接触应力反复作用,使摩擦表面产生的磨损和剥落的现象称为()。
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由于轮轨的相互作用,轨顶面反复承受接触应力,使轨面出现塑性变形、疲劳磨耗及()等。
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机车的撒砂系统是根据机车运行中钢轨与车轮的表面状态,实施撒砂,来改变轮轨接触面的状态,提高粘着牵引力,在牵引工地下,正确动用撒砂,能有效的防止车轮空转。
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不同硬度和厚度的马氏体转变层,在轮轨接触应力和热应力作用下产生裂纹的倾向有明显差别。
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气缸盖底面在工作中同时承受气体压力所产生的机械应力与高温所产生的热应力作用,疲劳裂纹首先在冷却水表面开始出现,原因是()
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车轮在轨道上运动,在接触处如果保持相对静止,轮轨之间没有相对滑动,则车轮做()。
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在脉动变化的接触应力反复作用下,齿面缺陷处产生疲劳裂缝,扩展后引起小块金属剥落,形成小坑,称为齿面()
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当列车在曲线运行时,由于轮轨接触点上接触应力过大,造成曲线上股钢轨侧面磨耗,下股钢轨头部产生()和钢轨波形磨耗。
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在接触表面上产生的抵抗滑动的阻力,这一现象叫做摩擦。()
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钢轨打磨作业应按照以()的原则,改善轮轨接触关系,减缓或避免各类钢轨病害的产生和发展
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