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书 书 书犐犆犛 43 . 040 . 40 犆犆犛犙 69 中华人民共和国国家标准 犌犅 / 犜 41062 — 2021 摩擦材料和制动器间的热传导试验方法 犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱犳狅狉狋犺犲狉犿犪犾狋狉犪狀狊狆狅狉狋狆狉狅狆犲狉狋犻犲狊狋狅犳狉犻犮狋犻狅狀犿犪狋犲狉犻犪犾狊犪狀犱犫狉犪犽犲狊 2021  12  31 发布 2022  07  01 实施 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 发布书 书 书前    言    本文件按照 GB / T1.1 — 2020 《 标准化工作导则   第 1 部分 : 标准化文件的结构和起草规则 》 的规定起草 。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。 本文件由中国建筑材料联合会提出 。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 ( SAC / TC406 ) 归口 。 本文件起草单位 : 黄山菲英汽车零部件有限公司 、 西北工业大学 、 东营宝丰汽车配件有限公司 、 桐庐宇鑫汽配有限公司 、 青岛华瑞汽车零部件股份有限公司 、 福建工程学院 、 河北正大摩擦制动材料有限公司 、 日照中伟汽车配件有限公司 、 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 、 中国建材检验认证集团咸阳有限公司 、 衡水众成摩擦材料有限公司 、 河北星月制动元件有限公司 、 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 、 珠海华莱汽车零部件有限公司 。 本文件主要起草人 : 王怡超 、 卢锦花 、 杜孟子 、 侯立兵 、 田式国 、 王煜鹏 、 王忠生 、 王乾廷 、 申让林 、 张启 、 孙宝旗 、 刘卫 、 申坤瑞 、 张建国 、 高雪峰 、 孙金朋 。 Ⅰ 犌犅 / 犜 41062 — 2021 引    言    当进行有限元分析 ( FEA ) 或制动系统性能建模时 , 建议使用本文件中描述的材料性能 。 测试零件的热膨胀 、 尺寸稳定性 、 膨胀和增厚的试验是评估衬片零件受热影响的性能 。 零件热膨胀测试值与材料特性热膨胀系数 ( CTE ) 有差异 。 衬片在进行压缩特性试验过程中或通过 GB / T22310 测得的热膨胀试验的结果不是导热系数 ( λ )。 利用盘式制动器衬片 、 鼓式制动器衬片以及摩擦材料间的热传导性能评价制动部件的热负荷承受能力 。 通常使用计算机辅助或者模拟来观察制动衬片的热处理性能 。 暴露在高温下会改变摩擦材料的性质 , 包括它们的热传导性能 。 例如 , 新衬片和使用过的衬片材料在不同的环境温度中会表现出不同的热传导性能 。 由高温导致材料性质的任何变化也可能是温度和时间的函数 。 基于此 , 建议试验结果记录衬片完整的状况 、 所处的温度状况和所处高温下的时间 。 Ⅱ 犌犅 / 犜 41062 — 2021 摩擦材料和制动器间的热传导试验方法    警示 ——— 使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验 。 本文件并未指出所有可能的安全问 题 。 使用者有责任采取适当的安全和健康措施 , 并保证符合国家有关法规规定的条件 。 1   范围    本文件描述了摩擦材料和制动器间热扩散系数 、 比热容 、 导热系数和热膨胀系数试验方法 。 本文件适用于盘式制动器衬片 、 鼓式制动器衬片与摩擦材料间的热传导性能的测定 。 2   规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。 其中 , 注日期的引用文 件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件 ; 不注日期的引用文件 , 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于 本文件 。 GB / T4339   金属材料热膨胀特征参数的测定 GB / T5620   道路车辆   汽车和挂车制动名词术语及其定义 GB / T10295   绝热材料稳态热阻及有关特性的测定   热流计法 GB / T19466.4   塑料   差示扫描量热法 ( DSC )   第 4 部分 : 比热容的测定 GB / T22588   闪光法测量热扩散系数或导热系数 GB / T32064   建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法 3   术语和定义 GB / T5620 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。 3 . 1 热扩散系数   狋犺犲狉犿犪犾犱犻犳犳狌狊犻狏犻狋狔 α 摩擦材料被加热或者冷却时 , 热量在摩擦材料内部扩散的速率 。 注 : 单位为平方厘米每秒 ( cm 2 / s )。 热扩散系数越大 , 通过材料的温度扩散和热流量越快 。 3 . 2 比热容   狊狆犲犮犻犳犻犮犺犲犪狋 犆 p 单位质量的物质在压力不变的条件下 , 温度升高或下降时所吸收或释放的热量 。 注 : 单位为焦耳每克摄氏度 [ J /( g · ℃ )]。 3 . 3 导热系数 狋犺犲狉犿犪犾犮狅狀犱狌犮狋犻狏犻狋狔 λ 稳定条件下 , 通过单位面积 , 垂直于面积方向单位温度梯度的热流时间速率 。 注 : 单位为瓦每米开尔文 [ W /( m · K )]。 1 犌犅 / 犜 41062 — 2021 4   试验方法 4 . 1   热扩散系数测定方法 4 . 1 . 1   方法概述 激光闪光法是用于测定热扩散系数的一种方法 。 将已知厚度的试样暴露在强烈的激光或氙闪光灯 下 , 获得短时的能量爆发 。 然后测量试样背面的温升 , 根据温升和时间的关系计算热扩散系数 。 通常用 试样背面的温升达到最大温升 1 / 2 的时间按公式 ( 1 ) 计算 。 α = 0 . 1388 犇 2 狋 0 . 5 …………………………( 1 )    式中 : α ——— 热扩散系数 , 单位为平方厘米每秒 ( cm 2 / s ); 0.1388 ——— 换算系数 ; 犇 ——— 试样厚度 , 单位为厘米 ( cm ); 狋 0.5 ——— 试样背面温升达到最大温升 1 / 2 的时间 , 单位为秒 ( s )。 激光闪光法要求从中切割小尺寸试样进行测量 ( 如直径 10mm , 厚度 3mm 的样品 )。 本方法可以 在室温和高温环境中测定热扩散系数 。 瞬态平面光源 ( 或热板 ) 法可以同时对热扩散系数 、 导热系数和比热容进行非破坏性测定 。 本方法 依赖于由双螺旋形状的导电图构成的薄传感器 ; 薄传感器可用作热源和动态温度传感器 。 可以在完整 衬片上进行试验 , 不需要切割成小试块 ; 薄传感器可以放置在两个完全相同的衬片之间进行测定 。 这种 方法很容易测量室温 , 但是对于高温 , 衬片应通过外部加热器 、 烘箱或热板来保持温度 。 非破坏性热扩 散系数测定技术的另一个最新进展是脉冲式视频热成像技术 。 4 . 1 . 2   仪器设备 热扩散系数所需仪器设备如下 : a )   闪光源 ; b )   试样支架 ; c )   环境控制附件 ; d )   温度反应探测器 ; e )   记录装置 ; f )   主机 ; g )   探头 ; h )   样品仓 ; i )   恒温控制器 。 4 . 1 . 3   试样 4 . 1 . 3 . 1   闪光法 ( 犃 法 ) 4 . 1 . 3 . 1 . 1   通常采用的试样为薄的圆片状试样 , 其接受脉冲能量辐射表面面积比能量束斑小 。 典型的 试样直径为 6mm ~ 18mm , 最佳试样厚度取决于所估计的热扩散系数大小 , 并选择此试样厚度以确保 达到最高温度所需的时间在 40ms ~ 200ms 之内变化 。 高温测量时应采用较薄的试样 , 使热损失修正 2 犌犅 / 犜 41062 — 2021 值减到最小 。 试样应具有足够的厚度才可使待测材料更具代表性 。 典型的试样厚度为 1mm ~ 6mm 。 由于热扩散系数与试样厚度的平方成比例 , 因此应在不同的温度范围内采用不同的试样厚度 。 低温测 试所需的最佳试样厚度与高温测试所需的试样厚度不一致 。 4 . 1 . 3 . 1 . 2   选择的试样厚度不当不仅会造成不必要的试验失败 , 而且也是造成试验误差的主要原因 。 一般开始时可以选择 2mm ~ 3mm 厚的试样 , 随后以得出的温度记录曲线为基础改变试样厚度 ( 试样 过厚观测不到信号 )。 4 . 1 . 3 . 1 . 3   所制备的试样表面应平整且平行误差在厚度的 0.5% 以内 。 不应有任何表面缺陷 ( 砂眼 、 划 痕 、 条纹 ), 因为它严重影响试验结果 。 4 . 1 . 3 . 2   平面热源法 ( 犅 法 ) 4 . 1 . 3 . 2 . 1   样品测试面有效直径不应小于探头直径的 2 倍 , 且表面平整 , 不应进行表面材质 、 密度改性 。 4 . 1 . 3 . 2 . 2   块状样品应符合 4.1.3.2.1 的要求 , 可制备成圆柱体 、 正方体等 , 上下两片样品厚度一致 , 厚度 宜大于所选探头直径 , 不应小于探头半径 。 4 . 1 . 3 . 2 . 3   薄片样品应符合 4.1.3.2.1 的要求 , 制备时上下两片样品厚度应一致 , 偏差不应大于 0.01mm 。 4 . 1 . 3 . 2 . 4   薄膜样品应符合 4.1.3.2.1 的要求 , 制备时上下两片样品厚度应一致 , 偏差不应大于 0.001mm 。 4 . 1 . 3 . 2 . 5   单轴异性样品应符合 4.1.3.2.1 的要求 , 制备时应使样品测试面与 狓 轴 、 狔 轴确定的平面 平行 。 4 . 1 . 3 . 2 . 6   将样品烘

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GB-T 41062-2021 摩擦材料和制动器间的热传导试验方法 第 1 页 GB-T 41062-2021 摩擦材料和制动器间的热传导试验方法 第 2 页 GB-T 41062-2021 摩擦材料和制动器间的热传导试验方法 第 3 页
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