留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

单点系泊系统用中压电滑环滑动电接触材料的研究进展

杨健 王屹 王智勇 熊耀臣 吴海红

杨健, 王屹, 王智勇, 熊耀臣, 吴海红. 单点系泊系统用中压电滑环滑动电接触材料的研究进展[J]. 材料开发与应用, 2022, 37(1): 77-83,91.
引用本文: 杨健, 王屹, 王智勇, 熊耀臣, 吴海红. 单点系泊系统用中压电滑环滑动电接触材料的研究进展[J]. 材料开发与应用, 2022, 37(1): 77-83,91.
YANG Jian, WANG Yi, WANG Zhiyong, XIONG Yaochen, WU Haihong. Research Progress on Sliding Electrical Contact Materials for Medium Voltage Slip Rings in Single Point Mooring System[J]. Development and Application of Materials, 2022, 37(1): 77-83,91.
Citation: YANG Jian, WANG Yi, WANG Zhiyong, XIONG Yaochen, WU Haihong. Research Progress on Sliding Electrical Contact Materials for Medium Voltage Slip Rings in Single Point Mooring System[J]. Development and Application of Materials, 2022, 37(1): 77-83,91.

单点系泊系统用中压电滑环滑动电接触材料的研究进展

详细信息
    作者简介:

    杨健,男,1978年生,高级工程师,主要从事海上浮式结构物工程技术相关研究

  • 中图分类号: TM2

Research Progress on Sliding Electrical Contact Materials for Medium Voltage Slip Rings in Single Point Mooring System

  • 摘要: 综述了高载流密度滑动电接触材料的研究进展,总结归纳了滑动电接触材料的载流滑动接触性能、滑动接触摩擦磨损参数对材料服役可靠性的影响规律,为大电流滑动电接触材料研究的发展提供参考。

     

  • [1] 郭凤仪,陈忠华.电接触理论及其应用技术[M].北京:中国电力出版社,2008.
    [2] MilenkoBraunovic,ValeryV.Konchits,NikolaiK.Myshkin.电接接触理论、应用与技术[M].北京:机械工业出版社,2010.
    [3] SLADE P G.Electrical Contacts[M].Boca Raton:CRC Press,2017.
    [4] 张永振,杨正海,上官宝.载流摩擦的研究现状与挑战[J].自然杂志,2014,36(4):256-263.
    [5] 孙高昂,杨正海,倪锋,等.弹性接触摩擦副的载流摩擦行为[J].润滑与密封,2021,46(8):49-53.
    [6] 牛一旭,上官宝,张永振,等.铜/铬青铜摩擦副磨损表面形貌与电弧的相互作用关系[J].润滑与密封,2017,42(9):57-60.
    [7] 王一帆,上官宝,张永振,等.紫铜/铬青铜摩擦磨损过程中电弧特性[J].河南科技大学学报(自然科学版),2015,36(4):5-8.
    [8] 谢博华,鞠鹏飞,吉利,等.电接触材料摩擦学研究进展[J].摩擦学学报,2019,39(5):656-668.
    [9] 张婧琳.Cu/QCr0.5载流条件下摩擦磨损性能的研究[D].洛阳:河南科技大学,2010.
    [10] 张晓娟,孙乐民,赵彦文,等.电流对铬青铜/紫铜摩擦学特性的影响[J].润滑与密封,2007,32(4):91-93.
    [11] LIU P,BAHADUR S,VERHOEVEN J D.Electrical sliding friction and wear behavior of Cu-Nb in situ composites[J].IEEE Transactions on Components,Packaging,and Manufacturing Technology:Part A,1994,17(4):616-624.
    [12] ZHOU K C,XIAO J K,ZHANG L,et al.Tribological behavior of brass fiber brush against copper,brass,coin-silver and steel[J].Wear,2015,326-327:48-57.
    [13] XIAO J K,LIU L M,ZHANG C,et al.Sliding electrical contact behavior of brass fiber brush against coin-silver and Au plating[J].Wear,2016,368-369:461-469.
    [14] KANG X,XIE X L,ZHANG L.Tribological behavior and self-lubricating mechanism of Ag-C fiber brushes under air and vacuum conditions[J].Wear,2020,460-461:203458.
    [15] LUO B,LIU C S,LIU X L,et al.Effect of expanded graphite on the tribological behavior of tin-bronze fiber brushes sliding against brass[J].Tribology Transactions,2020,63(1):1-8.
    [16] KUHLMANN-WILSDORF D,ALLEY D.Commutation with metal fiber brushes[C]//Electrical Contacts,1988.,Proceedings of the Thirty Fourth Meeting of the IEEE Holm Conference on Electrical Contacts.San Francisco,CA,USA.IEEE,1988:239-246.
    [17] KUHLMANN-WILSDORF D.Electrical fiber brushes-theory and observations[C]//Electrical Contacts - 1995.Proceedings of the Forty-First IEEE Holm Conference on Electrical Contacts.Montreal,QC,Canada.IEEE,1995:295-314.
    [18] KUHLMANN-WILSDORF D.What role for contact spots and dislocations in friction and wear [J].Wear,1996,200(1-2):8-29.
    [19] KUHLMANN-WILSDORF D,ALLEY D M.Commutation with metal fiber brushes[J].IEEE Transactions on Components,Hybrids,and Manufacturing Technology,1989,12(2):246-253.
    [20] BOYER L,CHABRERIE J P,SAINT-MICHEL J.Low wear metallic fibre brushes[J].Wear,1982,78(1-2):59-68.
    [21] BOYER L,MONTES H,MARTIN J M.The role of solid contaminants in the electrical behaviour of metal fibre brushes[J].Wear,1985,104(2):173-179.
    [22] BROWN L,KUHLMANN-WILSDORF D,JESSER W.A study of metal fiber brush operation on slip rings and commutators[C]//Electrical Contacts - 2006.Proceedings of the 52nd IEEE Holm Conference on Electrical Contacts.Montreal,QC,Canada.IEEE,2006:232-237.
    [23] ARGIBAY N,BARES J A,KEITH J H,et al.Copper-beryllium metal fiber brushes in high current density sliding electrical contacts[J].Wear,2010,268(11-12):1230-1236.
    [24] ARGIBAY N,BARES J A,SAWYER W G.Asymmetric wear behavior of self-mated copper fiber brush and slip-ring sliding electrical contacts in a humid carbon dioxide environment[J].Wear,2010,268(3-4):455-463.
    [25] 付文明.电流对滑板/接触线载流滑动摩擦磨损性能影响的研究[D].成都:西南交通大学,2017.
    [26] 顾志平.直流电机用碳纤维电刷的研发及应用[J].炭素,2017(2):22-25.
    [27] SONG H,JI L,LI H X,et al.Self-forming oriented layer slip and macroscale super-low friction of graphene[J].Applied Physics Letters,2017,110(7):073101.
    [28] 胡道春,孙乐民,上官宝,等.电弧能量对浸金属碳滑板材料载流摩擦磨损性能的影响[J].摩擦学学报,2009,29(1):36-42.
    [29] 丁涛,卜俊,陈光雄,等.纯碳、浸金属碳与接触线载流摩擦磨损性能对比研究[J].润滑与密封,2009,34(9):16-19.
    [30] 周文艳,彭可,冉丽萍,等.电流对Mo2C改性C/C-Cu复合材料载流摩擦磨损性能的影响[J].摩擦学学报,2016,36(4):503-509.
    [31] 牛晓彬,张永振,上官宝,等.载流条件下电弧对C/C复合材料摩擦磨损性能的影响[J].河南科技大学学报(自然科学版),2016,37(3):1-5.
    [32] 李韶林,国秀花,宋克兴,等.载流摩擦用铜基复合材料的研究现状及展望[J].材料热处理学报,2021,42(4):1-16.
    [33] 张胜利,国秀花,宋克兴,等.多粒径TiB2颗粒增强铜基复合材料的制备与载流摩擦磨损性能[J].复合材料学报,2019,36(10):2348-2356.
    [34] GRANDIN M,WIKLUND U.Influence of mechanical and electrical load on a copper/copper-graphite sliding electrical contact[J].Tribology International,2018,121:1-9.
    [35] GRANDIN M,WIKLUND U.Wear phenomena and tribofilm formation of copper/copper-graphite sliding electrical contact materials[J].Wear,2018,398-399:227-235.
    [36] 李雪飞,上官宝,张永振.石墨/铜复合材料的载流摩擦磨损性能[J].机械工程材料,2013,37(4):54-57.
    [37] 马行驰,何国求,何大海,等.铜石墨合金材料在载流条件下的摩擦磨损行为研究[J].摩擦学学报,2008,28(2):167-172.
    [38] 闻小琴.铜表面石墨烯层的滑动电接触摩擦学特性与润滑机理[D].西安:西北大学,2019.
    [39] 赵礼.二硫化钼—铜—镀铜石墨复合材料的组织与性能研究[D].合肥:合肥工业大学,2012.
    [40] 吴渝英,洪骎,肖学明,等.新型碳-铜复合材料电刷动态性能研究[J].中小型电机,1999,26(5):51-52.
    [41] FURLAN K P,DE MELLO J D B,KLEIN A N.Self-lubricating composites containing MoS2:a review[J].Tribology International,2018,120:280-298.
    [42] 丁涛,魏绍鹏,杨义,等.不锈钢与地铁集电靴用浸金属碳材料的摩擦磨损性能研究[J].粉末冶金技术,2019,37(4):243-247.
    [43] 李庶.银基复合电接触材料滑动电摩擦磨损性能研究[D].合肥:合肥工业大学,2009.
    [44] 李庶,凤仪,杨茜婷,等.Ag-MoS2复合材料电磨损表面膜结构和形成机理研究(英文)[J].稀有金属材料与工程,2009,38(11):1881-1885.
    [45] 李庶,凤仪,杨茜婷,等.银-二硫化钼复合材料滑动电磨损机理的研究[J].功能材料,2009,40(4):598-601.
    [46] 钱刚.铜基自润滑复合材料的电磨损及电弧烧蚀性能研究[D].合肥:合肥工业大学,2015.
    [47] 黄仕银.电流密度对铜基自润滑材料电摩擦性能的影响[J].兵器材料科学与工程,2020,43(2):77-80.
    [48] 杨振伟.铜基自润滑表面耐磨厚涂层的制备及磨损机理研究[D].太原:太原理工大学,2019.
    [49] 钱刚,凤仪,黄晓晨,等.铜基自润滑复合材料的电弧烧蚀性能[J].稀有金属材料与工程,2018,47(6):1818-1823.
    [50] 范浩.激光合成TiB2-MoB2-SiC/Cu复合材料的性能研究[D].秦皇岛:燕山大学,2016.
    [51] 金延文,曲彦平,王东,等.SiC与球形石墨颗粒混杂增强铝基复合材料的摩擦磨损性能研究[J].摩擦学学报,2021,41(3):334-343.
    [52] 王召明,谢煌,李晓文,等.SiCP增强铝基复合材料组织及高温摩擦磨损性能的研究[J].热加工工艺,2021,50(16):56-61.
    [53] 上官宝,孙乐民,张永振,等.SiCp增强Al基复合材料的载流摩擦磨损性能研究[C]//2006全国摩擦学学术会议论文集(一).哈尔滨,2006:43-45.
    [54] 李鑫海.Ti3SiC2-SiC复合材料的制备及性能的研究[D].吉林:吉林化工学院,2021.
    [55] 刘可心,王蕾,杨晨,等.Ti3SiC2/Cu复合材料的制备与摩擦磨损性能[J].复合材料学报,2020,37(11):2844-2852.
    [56] ABOU HAMAD V,SOUEIDAN M,HAMAD H,et al.Thermo-mechanical simulation of self-heating of a high-power diode made of Ti3SiC2 (MAX) phase-on-4H-SiC substrate[J].Journal of Thermal Science,2021,30(3):939-949.
    [57] LORENZ M,TRAVITZKY N,RAMBO C R.Effect of processing parameters on in situ screen printing-assisted synthesis and electrical properties of Ti3SiC2-based structures[J].Journal of Advanced Ceramics,2021,10(1):129-138.
    [58] 刘君龙.Ti3SiC2基复合材料的制备及摩擦磨损性能的研究[D].秦皇岛:燕山大学,2019.
    [59] 关勇.Ti3SiC2-TiC0.4-TiAl自润滑复合材料的制备及摩擦磨损性能研究[D].秦皇岛:燕山大学,2019.
    [60] 肖琪聃,周峰,吴珊.无压熔渗制备TiC/ Ti3SiC2复合材料高速载流摩擦磨损性能[J].复合材料学报,2018,35(10):2832-2840.
    [61] 范晓孟.Ti3SiC2改性C/SiC复合材料的性能研究[D].西安:西北工业大学,2015.
    [62] 赵小根,何国求,张蕊,等.铜钛硅碳石墨合金材料摩擦磨损性能研究[J].功能材料,2012,43(8):980-983.
    [63] 刘新.Ti3SiC2、Ti3SiC2陶瓷的非载流和载流摩擦学行为研究[D].北京:北京交通大学,2007.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  47
  • HTML全文浏览量:  18
  • PDF下载量:  6
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2021-07-16
  • 网络出版日期:  2022-06-11

目录

    /

    返回文章
    返回