1、522023 年 第 2 期滑动摩擦力,N为正压力,为滑动摩擦系数。因此=f/N。目前市面上可售的滑动摩擦系数仪通常只支持两种单一第二类抬升测量,是通过抬升台面改变两种材料之间界面的测量模式,一是两种材料在水平方向相对平移,通过测量与水平面的夹角至滑动的临界角,测量临界角大小换算出滑滑动摩擦力换算出摩擦系数;二是两种材料的接触面与水平动摩擦系数为tg(即使用了最大静摩擦力约等于滑动摩擦力的面之间的夹角不断增大,直至两种材料发生相对滑动,通过近似)。临界夹角的测量换算摩擦系数。本文在结构上创新的实现上2.2 结构组成述两种摩擦系数测量模式的组合,使得原本只能实现单一型利用铝型材组合整体支架;利用
2、角铁和3D打印的框架测量模式的仪器转变成为能同时实现两种测量模式的综合型来固定测试平台;利用光杆做导轨,利用直流电机连接丝杆测量仪器。通过使用多套传感器组合,以及单片机控制,实作为动力模块,带动测试平台水平移动;再利用直流电机通过现仪器操作与数据采集的自动化。钢丝来牵引水平面一端匀速抬升;利用激光测距模块来测量水平移动数据;利用角度传感器采集抬升角度数据,实现实时1 引言1-4动态测量;利用蓝牙模块,实现仪器与手机等蓝牙设备的互目前最常见的一种摩擦系数测量方式即为在一个稳定的5-7通,实现仪器的远程操控以及数据显示;采用Arduino单片机水平平移的平台上拉住不同材质的材料块,利用水平方向其受
3、作为控制核心,实现装置的控制、测量数据的读取和处理;力平衡,使其受到的拉力等于摩擦力。通过拉力大小的测量,利用3D打印设备设计各种特制的零件方便各部件的组装和连换算出材料与平台之间的摩擦系数。通过设计可以使平台表面接。更换材质,因此可以较为方便的获得两种材料之间的摩擦系数。这样的测量方式常用于固体块材之间的摩擦系数,但对于3 实验装置的整体方案设计3.1 结构设计易碎、易变形、材质柔软的一些材料,如薄膜、纸张、丝绸等实验装置整体设计如图1所示。则不适用。对这些材料可以使用第二种测量模式。即将材料放第一种测量模式,由2号直流电机,可抬升载物平台,桥式置在一个可以改变倾角的斜坡上,不断改变倾角直至
4、材料间发拉力传感器,以及两个限位开关组成。驱动电机采用市面上常生相对滑动,通过临界倾角的测量换算摩擦系数。斜坡通过设见的直流电机,操作简单,性能稳定。平台下方连接在由铝型计可以更换材质。由于两种测量方式可分别适用于不同的材料间滑动摩擦系数的测量,这使得测量公司常常需要备齐两类摩材搭建的底座上,使用光杆作为轨道确保平台水平运动的稳擦系数仪,方能开展工作。如果能够将两种测量模式整合在一定,再由与电机连接的丝杆穿插在平台内部驱动平台水平移台测试仪中,将有效减小测量的仪器成本。动。底座上安装两个限位开关来限制平台的移动边界,同时方从教学的角度看,如果一台仪器就可以实现摩擦系数两种便水平测量完成之后平台
5、的复位。测量模式的教学,也是事半功倍的。作为摩擦系数仪,可开展第二种测量模式,由1号电机,可抬升载物平台,TOF激光的实验内容包括:滑动摩擦力与正压力关系、滑动摩擦力与接测距传感器组成。同样采用直流电机为驱动电机。使用不容易触面积关系、不同材质间的滑动摩擦系数对比、柔性材质的滑发生形变的金属丝,一端与电机相连,另一端与载物平台末端动摩擦系数测量等验证型实验。此外,还可以进一步开展滑动通过特殊零件连接来实现平台角度的抬升,该零件参考了榫卯摩擦系数与粗糙度的关联、滑动摩擦系数与相对运动速度的关结构中的凸型方榫,结构简单,精度要求低,又能保证连接的联等探究型实验。为此,本文尝试将两种摩擦系数测量模式
6、组稳定,同时又很容易拆卸。平台另一端使用3D打印的零件与光合在一台测量仪器中。杆相连,参考了门开合的原理。为了同时保证两种模式的正常2 实验装置的原理及组成运行且互不干扰,我们巧妙的将角度传感器固定于滑轮底座2.1 工作原理上,这样可以减轻角度传感器受重力影响而造成的测量误差,第一类水平测量,是通过测量两种材料之间相对滑动时获同时可以让角度传感器跟随水平平台同步运动,从而使得测量得的滑动摩擦力大小换算出滑动摩擦系数。即f=N,其中f为角度数据时不受位置因素的影响,从而消去复位带来的误差。基于Arduino的双测量模式摩擦系数检测仪无锡职业技术学院 陈 奇 黄炳然 任宏洋 刘首利 王 旭53离,
7、当斜面抬升到一定角度值时,物体开始下滑,物体与激光测距传感器之间的距离发生改变,从而判断出物体位置发生改变。激光测距传感器本身存在一定的测量误差,而且,激光测距传感器对环境光较为敏感,因此需要在编程时,对激光测距传感器所测量的数值先做一定的预处理,减少系统的误判,增加仪器对环境的适应能力,提高通用性。设置每30ms取一组数据,每组取1000次数据,在该数据中找出测量值波动的峰值和图1实验装置设计图谷值,并且事先设定判定位置改变的允许误差。当数值超过峰3.2 控制部分设计值和谷值范围且超出允许误差的范围外时,则会判定物体位置(1)装置自动复位系统。自动复位系统在该作品中有着重发生改变。要的地位。
8、通过设计将与载物平台所连接的滑轮底座与运动平(2)水平测量摩擦系数取平均值。拉力传感器的测量数据台连接,实施同步水平运动,并且将行程开关安装在滑轮底座也有一定的测量误差。考虑到整个测量系统不可避免的振动以的运行轨道上。事先测量好整套实验流程滑轮底座随水平移动及金属丝在拉动物体时可能发生的弹性形变,如果只是取单次平台同步运动的两个极限位置,并且通过以外部框架作为运动测量值,误差较大。所以我们每30ms取一组数据,每组1000次轨道的滑轮底座与安装在该轨道上的行程开关相接触,来进行数据,测量过程一般长达数秒,最后通过大量数据的平均,减编程控制,最终实现该仪器测量后的自动复位功能。小测量误差。(2)
9、斜面抬升模块及角度测量模块。本装置使用光杆通过(3)蓝牙串口占用各传感器数据传输串口。我们使用的常联轴器连接角度传感器,并参考合页结构来对平面实施斜面抬规的Arduino单片机只有一对输入输出串口,可单独用于蓝牙通升以及对该斜面的实时角度测量。对于角度传感器的安装,我信或者传感器串口监视数据。通过利用其它的GPIO口额外定义们选择了将角度传感器固定于滑轮底座上,这样可以减小角度软串口通信,可用于实现原来串口的所有功能,并且保证两个传感器的重力矩而造成的角度测量误差,同时可以让角度传感串口通信互不占用互不干扰,从而实现用蓝牙设备(手机)通器跟随水平平台同步运动,从而使得测量角度数据时不受位置过软
10、串口通信对单片机发送一切命令以及将单片机处理的数据因素的影响。对于实施斜面抬升,预先设计有三个方案:第发送回蓝牙设备以此实现远程手机操控和远程数据收集。一,采用伸缩杆从底部抬升;第二,将电机通过联轴器连接光杆,从根部驱动斜面抬升;第三,通过金属丝拉动平面最外侧来实施斜面的抬升。方案一会导致仪器成本过高,以及结构复杂,不利于仪器的安装以及调整,与此同时,这样的设计会影响两种摩擦系数测量模式在同一台仪器上的整合。方案二会增加组装以及整合难度,同时会造成抬升斜面时力矩不够的情况,需要更大力矩的电机,增加仪器成本。于是我们采用了方图8 水平测量摩擦系数演示案三,能够将斜面抬升与角度测量两个功能完美结合
11、同时又不4 实验装置的两种测量方式会影响水平方向测量的功能。4.1 第一类水平测量示例(1)采用第一种测量方式,测出单个木块相对于亚克力平面的摩擦力,记录数据,并算出摩擦系数。(2)测量铝块与亚克力屏幕间的摩擦力,算出摩擦系数,对比两不同摩擦系数大小。取单个木块质量:7.5g,铝块质量:12.0g。根据表达式f=图2 榫卯结构 图3 滑轮底座连接角度传感器 图4 榫卯结构实物图N=mg可以计算出摩擦系数。实验测的待测物块匀速运动时(3)TOF激光测距传感器模块。对于物体位置的测量,我的拉力值如表1所示。们采用将激光测距传感器,通过原创设计的3D打印的零件固定在光感与平台的接缝处。在测量时,我们
12、要尽可能慢的抬升斜面,延长整体测量的时间,保证测量精度。表1 不同材质摩擦力测量数据记录表因此可以计算获得,木块和亚克力板之间的摩擦系数约为:=0.222;铝块和亚克力板之间的摩擦系数约为:=0.385。可见摩擦系数与接触面的材料性质有关,不同的物质间摩擦系数不同。4.2 第二类抬升测量示例图5 TOF传感器实物装配图 图6 TOF传感器底座 图7 合页结构双测量模式摩擦系数检测仪的第二个测量模式即为抬升斜3.3 程序设计面测量摩擦系数的功能。如图9所示,将滑块放置斜面上,仪器(1)判断物体位置是否改变。激光测距传感器判断物体位将慢慢增加斜面的角度,直至滑块发生滑动,以(下转84页)置是否改变
13、的原理为:实时监测物体与激光传感器之间的距 技术创新842023 年 第 2 期岩,例 如 美 国 Wiliston、Mayerick、Fort Worth等 盆 地 中 的4 结论美国海相页岩油与中国陆相页岩油存在较大差异,与美国Bakken页岩、Eagle Ford页岩和Barnett页岩,其沉积地层为海相页岩油相比较,中国页岩油所在地层更加复杂,页岩油所在区碳酸盐岩地层,分别分别形成于密西西比系,白垩系,密西西域位置相比较美国页岩油较难发现,但中国陆相页岩油的烃源比系地层当中。脆性矿物含量比较高,对后期地层改造比较有岩具有更好的封闭性以及还原环境。相对于美国海相页岩油的利,其渗透率约为0
14、.1mD左右,孔隙度10%左右,有机质类型以6大规模开发,中国陆相页岩油储量潜力巨大,未来前景可期。型干酪根和型干酪根为主。相比较于美国,中国盆地中具有页岩油的烃源岩则是以中生代或者新生代的湖相泥页岩,有机质类型以型干酪根和型干酪根为主,有机质丰度较高,1 EIA.Technically Recoverable Shale Oil andShale GasResources:有机质成熟度较好,孔隙度与渗透率变化较大(表2)。对于北An Assessment of 137 Shale Formations in 41 ciybtruies Outside the 美地区,页岩油的油气层大多分布在
15、相变小,相对均匀且沉积United StatesR.Washington D C:U.S.Department od E nergy,2013.构造环境相对稳定的海相地层中,并且含页岩油的泥页岩性质2 EIA.Annual Energy Outlook 2017 with Projections to 也比较稳定,页岩油所在区域位置比较容易能确定。与美国页2050R.Washington D C:U.S.Energy Information Administration,岩油海相烃源岩地层相比,中国陆相盆地泥页岩相变化相对较2017.大,且沉积构造环境变动也较大,由于泥页岩非均质性较大,3 赵
16、贤正,周立宏,蒲秀刚,等.陆相湖盆页岩层系基本地质特导致地层在平面以及剖面上具有很大的变化,对页岩油的分布征与页岩油勘探突破以渤海湾盆地沧东凹陷古近系孔店组二和富集具有较大的消极影响。段一亚段为例J.石油勘探与开发,2018,45(3):361-372.4 孙焕泉.济阳坳陷页岩油勘探实践与认识J.中国石油勘探,2017,22(4):1-14.5 关德范.对美国和中国页岩油气资源的对比分析与思考J.中外能源,2015,20(12):19-27.6 武晓玲,高波,叶欣,等.中国东部断陷盆地页岩油成藏条件与勘探潜力J.石油与天然气地质,2013,34(4):455-462.6表2中国主要盆地页岩地球化学参数对比【参考文献】作者简介:陈笑宇(1997),男,长江大学在读硕士研究生,研究方向:石油天然气地质。(上接53页)此来测算摩擦系数。当斜面倾角很小时,斜面代社会的发展,采用了手机或平板电脑的蓝牙设备操控,并能方向重力分量F小于滑块与斜面间的静摩擦力f,滑块保持静止状将最终的测量数据发送到前面所述的蓝牙设备上,操作流程由态,随着斜面倾角的增大,F也越来越大,当刚好达到临界值于自动化水平高,简