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EnglishAuteur(s)
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Yukisaburo YAMAGUCHI : Professor Emeritus, Kogakuin University, Tokyo (Japan )
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Adaptation française par Michel CHATAIN, Directeur du traité.
Le lecteur trouvera dans cet article le frottement de glissement, l’influence de la structure des plastiques, l’aspect pratique du frottement, la valeur limite du facteur pv et l’amélioration des propriétés tribologiques des plastiques.
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2. Influence de la structure des plastiques
2.1 Structure moléculaire
Essayons d’analyser les relations qui existent entre la résistance au frottement et les liaisons intermoléculaires (forces de Van der Waals).
La figure 4 montre la variation du coefficient de frottement de glissement (ou de frottement cinétique) µ k des plastiques sur l’acier en fonction de :
-
l’énergie cohésive spécifique E sp ;
-
l’énergie cohésive moléculaire E m qui correspond à la force de liaison entre les molécules ;
-
la résistance au cisaillement τ du plastique.
Les résultats montrent que, pour la plupart des plastiques, µ k est proportionnel à E sp , à E m et à τ. On observe cependant quelques exceptions telles que PVC, PA 6‐6 et PC.
On peut chercher d’autres corrélations entre l’arrangement des atomes et µ k . Dans le tableau 2, on trouve les valeurs individuelles de µ k et les valeurs moyennes calculées pour différents groupes de plastiques étudiés dans certaines conditions de vitesse de glissement (v = 6,2 cm/s) et de pression (P = 0,083 MPa).
Un appareillage d’essai de frottement‐glissement a été utilisé pour étudier les propriétés des surfaces d’extrémités de cylindres de 19 matériaux (six matières thermorigides et treize thermoplastiques amorphes ou semi‐cristallins).
Ces plastiques peuvent être classés d’un point de vue morphologique en considérant la symétrie de la répartition des atomes à l’intérieur du motif de base de la molécule.
Les matières plastiques réticulées...
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BIBLIOGRAPHIE
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(6) - PASCOE (M.W.), TABOR (D.) - * - Proc. Phys. Soc. A235, p. 210 (1956).
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