Dependence of friction on roughness, velocity, and temperature
Notice bibliographique
Résumé
We study the dependence of friction on surface roughness, sliding velocity, and temperature. Expanding on the classic treatment of Greenwood and Williamson, we show that the fractal nature of a surface has little influence on the real area of contact and the static friction coefficient. A simple scaling argument shows that the static friction exhibits a weak anomaly mu ~ A(0)(-chi/4), where A0 is the apparent area and chi is the roughness exponent of the surface. We then develop a method to calculate atomic-scale friction between a microscopic asperity, such as the tip of a friction force microscope (FFM) and a solid substrate. This method, based on the thermal activation of the FFM tip, allows a quantitative extraction of all the relevant microscopic parameters and reveals a universal scaling behavior of atomic friction on velocity and temperature. This method is extended to include a soft atomic substrate in order to simulate FFM scans more realistically. The tip is connected with the support of the cantilever by an ideal spring and the substrate is simulated with a ball-spring model. The tip and substrate are coupled with repulsive potentials. Simulations are done at different temperatures and scanning velocities on substrates with different elastic moduli. Stick-slip motion of the tip is observed, and the numerical results of the friction force and distribution of force maxima match the theoretical framework.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».