언어 변경 :
스틱-슬립 효과는 고체 물체가 서로 부딪히며 미끄러지는 현상을 말합니다. 이 현상은 정적 마찰이 슬라이딩 마찰보다 훨씬 큰 물체를 움직일 때 발생합니다.
매끄러운 바닥을 가로질러 무거운 상자를 밀고 있다고 상상해 보세요. 상자가 무겁기 때문에 정적 마찰, 즉 상자가 움직이려는 저항을 극복하기 위해 많은 힘을 가해야 합니다. 상자가 미끄러집니다. 매끄러운 표면과 그에 따른 낮은 슬라이딩 마찰로 인해 상자의 속도가 빠르게 빨라집니다. 그러나 상자의 빠른 슬라이딩 움직임은 더 적은 힘을 전달할 수 있다는 것을 의미합니다. 결국 카톤에 작용하는 힘은 더 이상 정적 마찰을 극복하기에 충분하지 않습니다. 카톤은 정지하게 되고, 이를 극복하기 위해 다시 많은 힘을 가해야 하며 이 과정이 반복됩니다. 붙었다 풀렸다-미끄러졌다-제동-붙었다 풀렸다... 실제로 이 효과는 훨씬 빠르게 일어나며 끊김 현상으로 나타납니다.

1. 힘 > 정적 마찰
힘(화살표 1)이 정적 마찰(화살표 2)을 극복합니다.
상자가 움직이기 시작합니다.

2. 힘 = 정적 마찰
정적 마찰이 슬라이딩 마찰(화살표 2)로 바뀌고 상자가 빠르게 미끄러집니다.

3. 힘 < 슬라이딩 마찰
힘(화살표 1)이 슬라이딩 마찰(화살표 2)을 극복하기에 충분하지 않습니다.

4. 힘 < 정적 마찰
슬라이딩 마찰은 정적 마찰이 됩니다. 힘이 충분하지 않으면 상자가 멈춥니다.
이 현상은 다양한 영역에서 발생합니다. 자동차 앞유리 와이퍼가 끊어집니다. 분필을 잘못된 각도로 잡으면 시트에 글씨를 쓸 때 삐걱거립니다. 문 경첩이 삐걱거립니다. 바이올린이나 첼로 같은 현악기는 현과 현 사이의 진동과 진동에 의해 소리가 나기 때문에 소리가 나지 않습니다.
그러나 마찰학적으로 최적화된 재질을 사용하면 이러한 효과는 바람직하지 않습니다. 발생하는 진동은 전체 구조에 전달되어 종종 성가신 삐걱거림이나 삐걱거리는 소리로 인식되는 소음을 유발합니다. 원하는 슬라이딩 움직임이 불규칙하게 끊어지고 베어링의 마모가 증가합니다. 이러한 영향은 슬라이딩 마찰과 정적 마찰의 차이를 최소화하거나, 진동 흡수 재질을 사용하거나, 전체 구조의 강성을 개선하거나(예: 예압형 베어링 참조) 관련된 마찰 파트너를 분리하여(예: 윤활 처리) 대응할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간