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1)  Friction Electrostatic Voltage
摩擦静电压
2)  Surface Friction Static Voltage
表面摩擦静电压
3)  frictional static electricity
摩擦静电
1.
The result demonstrates that this method can lower the frictional static electricity greatly.
具体做法是依据静电摩擦配对的原理向羊毛表面添加配对物质 ,并与未处理羊毛混纺 ,文中研究了这种混纺羊毛的抗静电性能 ,确认在羊毛表面添加配对物质的方法可以降低摩擦静电电压 。
4)  triboelectrical voltage
摩擦电压
5)  friction electrostatic charge
摩擦静电荷
1.
Experimental results show that the friction electrostatic charge of the antistatic fibers prepared by conspinning polypropylene and composite antistatic agent was lowere than that of the antistatic fibers prepared by conspinning polypropylen.
实验结果表明:与含碳纳米管的有机抗静电剂混纺的聚丙稀纤维的摩擦静电荷显著低于与纯有机抗静电剂混纺的聚丙稀纤维,而与含化学镀银的碳纳米管的有机抗静电剂混纺的聚丙稀纤维的摩擦静电荷进一步降低,经过化学镀银的碳纳米管,导电性和抗静电效果进一步提高。
6)  electrostatic resistance
静电摩擦力
1.
The model of electrostatic resistance of th.
本文以微谐振器为对象,建立了微间隙平行板静电摩擦力分析模型,对微结构的尺度效应、表面粗糙度以及外加电场对微结构界面间静电阻力的影响进行了讨论。
补充资料:摩擦学:表面疲劳磨损
表面疲劳磨损
由於循环接触应力的作用﹐在摩擦副工作表面或表层内部形成裂纹并扩展使表层材料剥落的一种磨损。接触运动有滚动﹑滑动或滚动加滑动 3种情况。表面疲劳磨损常发生在滚动轴承﹑齿轮以及钢轨与轮箍的接触面上。不论是点接触还是线接触﹐最大压应力都发生在零件的接触表面上﹐最大切应力则发生在表层内部离表面一定深度处。滚动接触时﹐在循环切应力影响下﹐裂纹容易从表层形成﹐并扩展到表面而使材料剥落﹐在零件表面形成麻点状凹坑﹐造成疲劳磨损。若伴有滑动接触﹐破坏的位置逐渐移近表面(见图 切应力的变化曲线 )。由於材料不可能完全均匀﹐零件表面也不是完全平滑﹐材料有表面缺陷﹑夹杂物﹑孔隙﹑微裂纹和硬质点等原因﹐疲劳破坏的位置往往有所改变﹐裂纹有时从表面开始﹐有时从表层内开始。与表面连通的疲劳裂纹还会受到润滑油的楔入作用﹐使其加速扩展。减少表面疲劳磨损的措施首先在於提高材料的纯洁度﹐如限制非金属夹杂物的含量﹐规定基体组织和碳化物的均匀性等。表面应儘量光洁﹐避免刀痕式磨痕。在可能条件下﹐採取如渗碳和渗氮等表面强化工艺﹐以提高硬度。强化层必须有足够的厚度﹐心部要有足够的强度﹐并选用合适的润滑剂。这些措施都能减小表面疲劳磨损。
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参考词条