References
- Benabdallah HS. Static friction coefficient of some plastics against steel and aluminium under different contact conditions. Tribol. Int. 2007;40: 64–73. doi: 10.1016/j.triboint.2006.02.031.
- Deladi EL. Static friction in rubber-metal contacts with application to rubber pad forming processes, 2006. Available from: http://doc.utwente.nl/57594/. Access: 18.11.2022
- Dobrowolska A, Kowalewski P, Ptak A. Wpływ nacisku jednostkowego na współczynnik tarcia statycznego wybranych par ślizgowych metal–polimer. Tribologia. 2014;45(4):21–32.
- Deladi EL, de Rooij MB, Schipper DJ. Modelling of static friction in rubber-metal contact. Tribol. Int. 2007;40: 588–94. doi: 10.1016/j.triboint.2005.11.007.
- Jerrams SJ. Friction and adhesion in rigid surface indentation of nitrile rubber. Mater. Des. 2005;26: 251–8. doi: 10.1016/j.matdes.2004.02.012.
- Persson BNJ, Albohr O, Mancosu F, Peveri V, Samoilov VN, Sivebaek IM. On the nature of the static friction, kinetic friction and creep. Wear. 2003;254: 835–51. doi: 10.1016/S0043-1648(03)00234-5.
- Voyer J, Klien S, Velkavrh I, Ausserer F, Diem A. Static and dynamic friction of pure and friction-modified PA6 polymers in contact with steel surfaces: influence of surface roughness and environmental conditions. Lubricants. 2019;7(2):17. doi: 10.3390/lubricants7020017.
- Cho DH, Bhushan B, Dyess J. Mechanisms of static and kinetic friction of polypropylene, polyethylene terephthalate, and high-density polyethylene pairs during sliding. Tribol. Int. 2016;94: 165–75. doi: 10.1016/j.triboint.2015.08.027.
- Friedrich K. Polymer composites for tribological applications. Adv. Ind. Eng. Polym. Res. 2018;1: 3–39. doi: 10.1016/j.aiepr.2018.05.001.
- Putignano C, Reddyhoff T, Dini D. The influence of temperature on viscoelastic friction properties. Tribol. Int. 2016;100: 338–43. doi: 10.1016/j.triboint.2016.03.018.
- Lawrowski Z. Tribologia: tarcie, zużywanie i smarowanie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2009.
- Wieleba W, Gidziński W. Opory tarcia w parach ślizgowych metal–polimer, pracujących w układzie odwróconym. Tribologia. 2008;4: 185–93.
- Wieleba W, Opałka M, Static friction of reverse steel-elastomer sliding pairs, Tribologia. 2018;3: 147–51.
- Wieleba W, Kowalewski P, Opałka M. Opory tarcia podczas montażu elementów z tworzyw sztucznych, Uszczelnienia i Tech. Uszczelniania Masz. i Urządzeń Międzynarodowa XII Konf. Nauk. Wrocław, 2016. p.271–7.
- Bhushan B. Modern tribology handbook, two volume set. CRC Press; Ohio, 2000.
- Wieleba W, Kowalewski P. Urządzenie do badania tarcia w ruchu toczno-ślizgowym, 2013.
- Żuchowska D. Polimery konstrukcyjne: przetwórstwo i właściwości. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 1993.
- Wieleba W. Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2013. Available from: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=31367&from=pubindex&dirids=107&lp=161. Access: 18.11.2022
- Wieleba W. The mechanism of tribological wear of thermoplastic materials. Arch. Civ. Mech. Eng. 2007. doi: 10.1016/S1644-9665(12)60236-2.
- Bowden FP, Tabor D. Wprowadzenie do trybologii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; 1980.
- Kowalewski P. Tarcie polimerów termoplastycznych w warunkach złożonego ruchu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2019.