Розрахунково-експериментальне моделювання зношування циліндричних підшипників ковзання

Автор(и)

  • Aleksandr Dykha Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016, Україна https://orcid.org/0000-0003-3020-9625
  • Ruslan Sorokatyi Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016, Україна https://orcid.org/0000-0001-5260-6109
  • Oleg Makovkin Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016, Україна https://orcid.org/0000-0003-4487-7448
  • Oleg Babak Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016, Україна https://orcid.org/0000-0003-1254-3494

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109638

Ключові слова:

підшипник ковзання, зносоконтактна задача, модель зношування, випробування на знос, параметри зносостійкості

Анотація

Запропонована модель зношування підшипника ковзання в умовах граничного тертя у вигляді залежності інтенсивності зношування від контактного тиску і швидкості ковзання. На основі моделі зношування вирішена зносоконтактна задача для циліндричного підшипника ковзання. Для ідентифікації параметрів зносостійкості розроблена теорія методу випробувань на знос за схемою "конус–три кульки". Наведено приклад реалізації методу розрахунку зносу підшипника ковзання. Отримані результати рекомендуються для прогнозування зношування підшипників ковзання з урахуванням впливу конструктивних і експлуатаційних факторів

Біографії авторів

Aleksandr Dykha, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра зносостійкості і надійності машин

Ruslan Sorokatyi, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Oleg Makovkin, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра зносостійкості і надійності машин

Oleg Babak, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра зносостійкості і надійності машин

Посилання

  1. Chernets, M. V. (2015). Prediction of the life of a sliding bearing based on a cumulative wear model taking into account the lobing of the shaft contour. Journal of Friction and Wear, 36 (2), 163–169. doi: 10.3103/s1068366615020038
  2. Soldatenkov, I. A. (2010). Evolution of contact pressure during wear of the coating in a thrust sliding bearing. Journal of Friction and Wear, 31 (2), 102–106. doi: 10.3103/s1068366610020029
  3. Mezrin, A. M. (2009). Determining local wear equation based on friction and wear testing using a pin-on-disk scheme. Journal of Friction and Wear, 30 (4), 242–245. doi: 10.3103/s1068366609040035
  4. Dykha, A. V., Kuzmenko, A. G. (2016). Distribution of friction tangential stresses in the Courtney-Pratt experiment under Bowden’s theory. Journal of Friction and Wear, 37 (4), 315–319. doi: 10.3103/s1068366616040061
  5. Bulgarevich, S. B., Boiko, M. V., Lebedinskii, K. S., Marchenko, D. Y. (2014). Kinetics of sample wear on four-ball friction-testing machine using lubricants of different consistencies. Journal of Friction and Wear, 35 (6), 531–537. doi: 10.3103/s106836661406004x
  6. Dykha, A. V., Kuzmenko, A. G. (2015). Solution to the problem of contact wear for a four-ball wear-testing scheme. Journal of Friction and Wear, 36 (2), 138–143. doi: 10.3103/s1068366615020051
  7. Rezaei, A., Van Paepegem, W., De Baets, P., Ost, W., Degrieck, J. (2012). Adaptive finite element simulation of wear evolution in radial sliding bearings. Wear, 296 (1-2), 660–671. doi: 10.1016/j.wear.2012.08.013
  8. Dykha, A., Aulin, V., Makovkin, O., Posonskiy, S. (2017). Determining the characteristics of viscous friction in the sliding supports using the method of pendulum. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (87)), 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2017.99823
  9. Vynar, V. A., Dykha, M. O. (2013). Influence of the Stress-strain State on the Wear Resistance of the Surface of 40Kh Steel after Discrete Electromechanical Treatment. Materials Science, 49 (3), 375–381. doi: 10.1007/s11003-013-9625-z
  10. Kryshtopa, S., Kryshtopa, L., Bogatchuk, I., Prunko, I., Melnyk, V. (2017). Examining the effect of triboelectric phenomena on wear-friction properties of metal-polymeric frictional couples. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (5 (85)), 40–45. doi: 10.15587/1729-4061.2017.91615
  11. Kindrachuk, M., Radionenko, O., Kryzhanovskyi, A., Marchuk, V. (2014). The friction mechanism between surfaces with regular micro grooves under boundary lubrication. Aviation, 18 (2), 64–71. doi: 10.3846/16487788.2014.926642

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Dykha, A., Sorokatyi, R., Makovkin, O., & Babak, O. (2017). Розрахунково-експериментальне моделювання зношування циліндричних підшипників ковзання. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1 (89), 51–59. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109638

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи