Что общего у силы трения и толпы на светофоре? Ученые поняли, почему сильное давление может уменьшить трение

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Наука и космос

Мы сталкиваемся с трением буквально на каждом шагу. Оно позволяет нам ходить, не скользя, держать предметы в руках, тормозить на автомобиле. Интуитивно кажется: чем сильнее прижать две поверхности друг к другу, тем сложнее будет их сдвинуть. Логично? Вполне. Но что, если я скажу вам, что в мире микроскопических взаимодействий всё может быть немного… иначе? Недавнее исследование физиков из Амстердама приоткрывает завесу над удивительным поведением трения, и аналогия, которую они предлагают, неожиданно близка к нашему повседневному опыту.

Красный свет для микромиров?

Представьте себе оживленный перекресток. Горит красный. Все терпеливо ждут. Но вот один смельчак решает рвануть на ту сторону. Секунда замешательства — и вот уже несколько человек следуют его примеру. А потом, словно по невидимой команде, вся толпа срывается с места, игнорируя сигнал светофора. Знакомая картина, правда?

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Удивительно, но нечто очень похожее, как выяснили Лян Пэн и его коллеги из Амстердамского университета и Передового исследовательского центра нанолитографии, происходит на границе двух соприкасающихся твердых тел. Они провели изящный эксперимент: прижимали гладкую кремниевую пластину к шероховатой, постепенно увеличивая силу прижима. Их интересовало не просто, насколько трудно сдвинуть пластины, а почему сила трения ведет себя именно так.

Когда больше значит… легче? Загадка микронеровностей

На первый взгляд, ответ очевиден: сильнее жмешь — сильнее трение. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, вернее — в микронеровностях. Любая, даже самая гладкая на вид поверхность на микроуровне похожа на горный хребет с пиками и впадинами. Когда две такие поверхности соприкасаются, реальный контакт происходит лишь в отдельных точках — на вершинах этих самых микронеровностей, или «асперитов» (asperities), как их называют ученые.

Экспериментальная система. (a) Кремниевый шарик диаметром A3 мм внутри камеры с регулируемой влажностью зажимается на геометрии дальномера и приводится в контакт с самодельным силиконовым кантилевером, который изготавливается путем приклеивания куска кремниевой пластины 1x1 смп-типа (100) (UniversityWafer) к листу латуни. Нормальная жесткость сикантилевера может регулироваться путем изменения ширины и толщины используемого листа латуни. Сикантилевер закреплен на подставке, которая была прикреплена к весовой платформе аналитических весов. При вращении геометрии с постоянной угловой скоростью ω на границу раздела Si-on-Sicontact накладывается скорость скольженияωr(r=10мм). Соответствующая сила трения (Ff) и нормальная сила (N) могут быть одновременно измерены с помощью термометра и весов. Коэффициент трения µ=Ff/N. (b) Пример протокола экспериментов со слайдами с нормальной нагрузкой 24 мН и временем задержки 100 с. FS и FFD представляют собой максимальную статическую силу трения и усредненную динамическую силу трения после возобновления скольжения, соответственно. (c) Воспроизведение эволюции коэффициента трения в масштабе с наложенным смещением, полученное в ходе предыдущих экспериментов с использованием АФМ. arXiv:2409.04280 [cond-mat.soft]
Автор: Liang Peng et al Источник: arxiv.org

Что же обнаружили исследователи? При слабом прижатии контактирует лишь несколько таких «вершин». Они несут на себе всю нагрузку, и чтобы сдвинуть поверхности, нужно приложить значительное усилие — преодолеть сопротивление этих одиноких стражей.

А вот при увеличении силы прижима в контакт вступает всё больше и больше микронеровностей. И тут начинается самое интересное! Оказалось, что в этой «толпе» точек контакта достаточно одной-двум «сорваться» — начать скользить, — как это провоцирует лавинообразный процесс. Соседние микронеровности, словно те самые пешеходы, видящие пример смельчака, тоже начинают скользить. Возникает своего рода цепная реакция.

Парадокс трения: Чем теснее, тем вольготнее?

И каков результат этого «коллективного срыва»? А вот тут и кроется парадокс, противоречащий нашей бытовой интуиции. Из-за того, что скольжение начинается почти одновременно во многих точках благодаря этому «эффекту толпы», общее сопротивление началу движения — то, что физики называют коэффициентом статического трения, — на самом деле уменьшается при увеличении нагрузки! Да-да, вы не ослышались: прижали сильнее, а сдвинуть стало легче.

Это как если бы на том самом перекрестке один пешеход решился бы перейти на красный только при очень сильном желании, а вот когда собралась целая толпа, общее нетерпение нарастает, и достаточно одного «сигнала», чтобы все ринулись вперед, даже если изначальное желание каждого по отдельности было не так уж велико. Математическая модель, разработанная командой, подтвердила: именно это коллективное поведение микронеровностей объясняет ослабление статического трения при высоких нагрузках.

Локальный переход «прилипание-скольжение» в критическом состоянии границы раздела по результатам численных расчетов. (a) Кривая зависимости коэффициента трения от смещения для границы раздела при нормальной нагрузке 0,1 мН. Черный круг соответствует критическому состоянию межфазной поверхности, при котором не может быть добавлена дополнительная тангенциальная нагрузка. (b)-(e) Распределение коэффициента локального трения для одноасперитной поверхности (b), двухасперитной поверхности (c)(d) и многоасперитной поверхности при нормальной нагрузке 10 мН (e), соответственно. Коричневый, желтый и зеленый цвета соответствуют критическим, предскользящим и подкритическим асперитам с коэффициентами локального трения µD, µS и µ0, соответственно. µ0 меньше µS. nµ и ntot представляют собой число асперитов при коэффициенте локального трения µ (µ = µS, µD или µ0) и общее число асперитов, соответственно. Видеоролики эволюции распределения коэффициента локального трения с увеличением приложенного смещения доступны онлайн (f) Состояние контактирующих асперитов в критическом межфазном состоянии для нормальной нагрузки 10 мН. (g) Доли общей нормальной силы (сплошные линии) и общей силы трения (пунктирные линии), создаваемые различными типами контактирующих асперитов в интерфейсах при различных нормальных нагрузках. Nµ и N представляют собой общую нормальную нагрузку на эти контактные абрисы при коэффициенте локального трения µ (µ = µS, µD или µ0) и общую приложенную нормальную нагрузку, соответственно. Fµf и Ff представляют собой те же величины, но для сдвиговой нагрузки. arXiv:2409.04280 [cond-mat.soft]
Автор: Liang Peng et al Источник: arxiv.org
От наночипов до земной коры: Где пригодится «эффект толпы»?

Казалось бы, ну, микронеровности, ну, скользят они там как-то по-особенному… Какое нам до этого дело? Оказывается, самое прямое. Понимание этих тонких механизмов трения важно в самых разных областях.

Возьмем, к примеру, полупроводниковую промышленность. При производстве микросхем часто приходится очень точно и надежно закреплять, скажем, изогнутые кремниевые пластины на идеально ровных столах. Малейшее проскальзывание недопустимо. Ситуация там как раз «на грани» — между покоем и началом скольжения. Знание того, как именно начинается это скольжение в зависимости от площади и силы контакта (то есть от количества тех самых «пешеходов"-микронеровностей), помогает инженерам разрабатывать более надежные методы фиксации и избегать брака при создании сложнейшей электроники.

А теперь перенесемся на совершенно другой масштаб — геологический. Что такое землетрясение по своей сути? Это резкое проскальзывание гигантских участков земной коры — тектонических плит — друг относительно друга. Они долгое время «прижаты» друг к другу колоссальными силами, накапливая напряжение. Понимание того, как именно и почему инициируется это скольжение на границе контакта протяженностью в сотни километров, какие эффекты становятся доминирующими при таких масштабах — это ключ к пониманию природы землетрясений. И хотя предсказывать их с точностью до дня и часа мы пока не можем, такие фундаментальные исследования приближают нас к созданию более точных моделей и, возможно, в будущем — к более надежным прогнозам.

Топография АСМ. (a)(b)(c) Три различных АСМ-топографии, измеренные на кремниевых шариках, использованных в экспериментах. Измерения проводились в режиме постукивания в АСМ (Dimension Icon, Bruker) с Si наконечниками (RTESPA-300, Bruker). Размер топографии составляет 31,13 x 31,13 мкм2 с среднеквадратичной шероховатостью около 40 нм. Масштабная линейка — 5 мкм. arXiv:2409.04280 [cond-mat.soft]
Автор: Liang Peng et al Источник: arxiv.org
Маленькие детали большого мира

Вот так, наблюдая за поведением крошечных выступов на кремниевых пластинах, ученые приходят к выводам, которые могут влиять и на создание гаджетов в наших карманах, и на понимание глобальных природных катастроф. Исследование амстердамских физиков — прекрасный пример того, как фундаментальная наука, движимая простым любопытством («А почему оно так?»), раскрывает неожиданные связи между, казалось бы, совершенно разными явлениями — от поведения толпы на перекрестке до движения континентов. И напоминает нам, что даже самые привычные вещи вроде трения все еще хранят немало удивительных секретов.

1 комментарий

A
Авторы «исследования» прочитали первый том фейнмановских лекций по физике…

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

CCA CRA PRO — снова в деле — обзор внутриканальных динамических наушников

Чуть больше трех лет назад модель CRA от компании CCA произвела фурор в бюджетном сегменте внутриканальных наушников. Они действительно были замечательными. Затем вышло продолжение линейки с...

Торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Московского метро – что интересного мы увидим с 15 по 18 мая

Завтра Московский метрополитен будет торжественно отмечать своё 90-летие. Дата не полностью круглая, но заслуживающая внимания. Тем более, следующая «совсем круглая» будет только через 10 лет, а за...

Что такое коллариум и чем он отличается от солярия: разбираемся в деталях

Сегодня получить ровный загар можно в любое время года. Достаточно лишь посетить ближайший солярий. При этом для тех, кто стремится к ровному загару и ухоженному виду, солярий долгое время был...

Зачем в лифтах устанавливают зеркала

Многие из нас даже не задумываются, почему в лифтах почти всегда есть зеркало. Оно стало настолько привычным элементом интерьера, что воспринимается скорее как данность, чем как осознанное решение,...

Предки человека были не первыми? Шимпанзе используют лекарственные листья для первой помощи раненым сородичам

Представьте себе картину: в густых лесах Уганды шимпанзе, наш ближайший родственник в животном мире, не просто зализывает свои раны, но и целенаправленно ищет определённые листья, чтобы приложить...

Обзор беспроводной портативной колонки Soundmax SM-PS5031B

SOUNDMAX SM-PS5031B является представителем портативных колонок в низком ценовом диапазоне, но обладает довольно неплохим звуком, компактными размерами, наличием FM- радио и аккумулятором емкостью...