Вплив природи граничних змащувальних шарів на адгезійну складову коефіцієнта тертя в умовах кочення

Автор(и)

  • Oksana Mikosyanchyk Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0002-2438-1333
  • Rudolf Mnatsakanov Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0001-5035-2432
  • Aleksandr Zaporozhets Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0001-5255-8178
  • Ruslan Kostynik Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0002-7549-520X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.75857

Ключові слова:

коефіцієнт тертя, напруга зсуву, ефективна в'язкість, проковзування, граничні плівки змащувального матеріалу

Анотація

Встановлені закономірності зміни антифрикційних властивостей контакту від міцнісних характеристик фізичних та хемосорбційних граничних плівок. Визначено вплив градієнту швидкості зсуву змащувальних шарів на кінетику їх руйнування та реологічні характеристики. Розглянуті механізми, які призводять до підвищення адгезійної складової коефіцієнта тертя при порушенні суцільності змащувального шару або до її зниження при плавленні твердокристалічного змащувального шару

Біографії авторів

Oksana Mikosyanchyk, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра безпеки життєдіяльності

Rudolf Mnatsakanov, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Доктор технічних наук, професор

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

Aleksandr Zaporozhets, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Доктор технічних наук, професор

Навчально-науковий інститут екологічної безпеки

Ruslan Kostynik, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Науково-дослідна лабораторія нанотриботехнологій

Посилання

  1. Zaporozhets, V. V. (1980). Dinamicheskie harakteristiki prochnosti poverhnostnyih sloev i ih otsenka. Trenie i iznos, 1 (4), 602–609.
  2. Buckley, D. H. (1981). Surface effects in adhesion, friction, wear, and lubrication / Tribology Series 5. Elsevier Science, New York, NY, 630.
  3. Heuberger, M., Luengo, G., Israelachvili, J. (1997). Topographic Information from Multiple Beam Interferometry in the Surface Forces Apparatus. Langmuir, 13 (14), 3839–3848. doi: 10.1021/la960942a
  4. Luengo, G., Israelachvili, J., Granick, S. (1996). Generalized effects in confined fluids: new friction map for boundary lubrication. Wear, 200 (1-2), 328–335. doi: 10.1016/s0043-1648(96)07248-1
  5. Rice, J. R., Sammis, C. G., Parsons, R. (2005). Off-Fault Secondary Failure Induced by a Dynamic Slip Pulse. Bulletin of the Seismological Society of America, 95 (1), 109–134. doi: 10.1785/0120030166
  6. Offner, G., Knaus, O. (2015). A Generic Friction Model for Radial Slider Bearing Simulation Considering Elastic and Plastic Deformation. Lubricants, 3 (3), 522–538. doi: 10.3390/lubricants3030522
  7. Wang, Y., Wei, B., Wu, X. (2012). Wet Friction-Elements Boundary Friction Mechanism and Friction Coefficient Prediction. Tribology in Industry, 34 (4), 198–205.
  8. Garg, H. C., Kumar, V., Sharda, H. B. (2009). Thermohydrostatic analysis of capillary compensated symmetric hole‐entry hybrid journal bearing operating with non‐Newtonian lubricant. Ind Lubrication and Tribology, 61 (1), 11–21. doi: 10.1108/00368790910929485
  9. Muhortov, I. V., Usoltsev, N. A., Zadorozhnaya, E. A., Levanov, I. G. (2010). Usovershenstvovannaya model reologicheskih svoystv granichnogo sloya smazki. Trenie i smazka v mashinah i mehanizmah, 5, 8–19.
  10. Shram, V. G., Kovalskiy, B. I., Bezborodov, Yu. N. et. al. (2012). Issledovanie vliyaniya produktov temperaturnoy destruktsii i nagruzki na protivoiznosnyie svoystva chastichno sinteticheskogo motornogo masla TNK Super 5w-40SL/CF. Chast 2. Vestnik KuzGTU, 6 (94), 67–74.
  11. Kovalskiy, B. I., Kovalskiy, S. B., Berko, A. V., Malyisheva, N. N. (2010). Rezultatyi ispyitaniya mineralnogo motornogo masla na temperaturnuyu stoykost. Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 316 (2), 46–50.
  12. Korotkevich, S. V., Martyinenko, S. M., Kravchenko, V. V., Paramonov, M. V. (2004). Samoorganizatsiya smazochnyih sloev pri granichnom trenii. Vestnik GGTU im. P. O. Suhogo, 4 (17), 13–16.
  13. Pravednikov, I. S. (2005). Kontaktnoe vzaimodeystvie tverdyih tel s uchetom davleniya, temperaturyi i tverdosti. Electronic scientific journal "Oil and Gas Business", 1. Available at: http://ogbus.ru/article/kontaktnoe-vzaimodejstvie-tverdyx-tel-s-uchetom-davleniya-temperatury-i-tverdosti/
  14. Ognjanovic, M. (2004). Progressive Gear Teeth Wear and Failure Probability Modeling. Journal of the Serbian Tribology Society, 26 (3&4), 44–49.
  15. Mikosyanchyk, O. O. (2014). Patent na korysnu model #88748, MPK G 01 N 3/56 Prystrij dlya ocinky trybotexnichnyx xarakterystyk tryboelementiv. u 2013 13450, declared: 19.11.13; published: 25.03.14, Byul. 6, 4.
  16. Rayko, M. V. (1974). Issledovanie smazochnogo deystviya neftyanyih masel v usloviyah rabotyi zubchatyih peredach. Kyiv: KIIGA, 369.
  17. Ahmatov, A. S. (1967). Molekulyarnaya fizika granichnogo treniya. Moscow: Fizmatgiz, 472.
  18. Porohov, V. S. (1983). Tribologicheskie metodyi ispyitaniya masel i prisadok. Moscow: Mashinostroenie, 183.
  19. Kragelskiy, I. V., Alisin, V. V. (Eds.) (1978). Trenie, iznashivanie i smazka: Spravochnik. Kn. 1. Moscow: Mashinostroenie, 400.
  20. Voronin, S. V., Stefanov, V. O. (2014). The research of tribological characteristics of smectic layer of boundary film. Problems of Tribology, 2 (72), 58–64.
  21. Yanzhong, W., Bin, W., Xiangyu, W. (2012). Wet Friction-Elements Boundary Friction Mechanism and Friction Coefficient Prediction. Tribology in Industry, 34 (4), 198–205.
  22. Gurskiy, B. E., Chichinadze, A. V. (2007). Teplovaya zadacha treniya i ee razvitie. Chast 2. Rol teplovyih yavleniy v razrushenii zubchatyih koles tsilindricheskih evolventnyih peredach realnyih razmerov. Trenie i iznos, 4 (28), 418–425.
  23. Klamann, D. K. (1988). Smazki i rodstvennyie produktyi. Himiya, 488.
  24. Thompson, P. A., Robbins, M. O. (1990). Origin of Stick-Slip Motion in Boundary Lubrication. Science, 250 (4982), 792–794. doi: 10.1126/science.250.4982.792
  25. Robbins, M. O., Thompson, P. A. (1991). Critical Velocity of Stick-Slip Motion. Science, 253 (5022), 916. doi: 10.1126/science.253.5022.916
  26. Lemaître, A., Carlson, J. (2004). Boundary lubrication with a glassy interface. Physical Review E, 69 (6). doi: 10.1103/physreve.69.061611
  27. Popov, V. L. (2001). Termodinamika i kinetika plavleniya sdvigom tonkogo sloya smazki, zaklyuchennogo mezhdu tverdyimi telami. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 71 (5), 100–110.
  28. Lemaître, A. (2002). Rearrangements and Dilatancy for Sheared Dense Materials. Physical Review Letters, 89 (19). doi: 10.1103/physrevlett.89.195503

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-31

Як цитувати

Mikosyanchyk, O., Mnatsakanov, R., Zaporozhets, A., & Kostynik, R. (2016). Вплив природи граничних змащувальних шарів на адгезійну складову коефіцієнта тертя в умовах кочення. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(1(82), 24–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.75857

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи