Дослідження зносостійкості бронзових втулок при пластичному вібраційному деформуванні

Автор(и)

  • Anton Kelemesh Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003, Україна https://orcid.org/0000-0001-9429-8570
  • Oleksandr Gorbenko Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003, Україна https://orcid.org/0000-0003-2473-0801
  • Anatolii Dudnikov Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003, Україна https://orcid.org/0000-0001-8580-657X
  • Ihor Dudnikov Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003, Україна https://orcid.org/0000-0002-0448-2241

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97534

Ключові слова:

вібраційне деформування, пластичність, бронзова втулка, зносостійкість, механічні властивості, відновлення, зміцнення

Анотація

Досліджено технологічний процес пластичної обробки бронзових втулок методом вібраційного деформування. Отримано параметри процесу вібраційного деформування бронзових втулок сільськогосподарської техніки. Досліджені механічні властивості відновлених деталей і їх вплив на експлуатаційні показники робочих поверхонь. Визначено механізм підвищення зносостійкості оброблених деталей вібраційним деформуванням

Біографії авторів

Anton Kelemesh, Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003

Кандидат технічних наук

Кафедра ремонту машин і технології конструкційних матеріалів

Oleksandr Gorbenko, Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра ремонту машин і технології конструкційних матеріалів

Anatolii Dudnikov, Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003

Кандидат технічних наук, професор, завідуючий кафедри

Кафедра ремонту машин і технології конструкційних матеріалів

Ihor Dudnikov, Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003

Кандидат технічних наук, професор

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Посилання

  1. Babichev, A. P., Babichev, I. A. (2008). Osnovy vibracionnoj tekhnologii. Rostov na Donu: Izdatel'skij centr DGTU, 694.
  2. Kelemesh, A. A. (2012). Peculiarities of methods of details processing by surface plastic deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (1 (60)), 18–20. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5574/5015
  3. Marquis, G. B., Mikkola, E., Yildirim, H. C., Barsoum, Z. (2013). Fatigue strength improvement of steel structures by high-frequency mechanical impact: proposed fatigue assessment guidelines. Welding in the World, 57 (6), 803–822. doi: 10.1007/s40194-013-0075-x
  4. Djema, M., Hamouda, K., Babichev, A., Saidi, D., Halimi, D. (2012). Effect of vibro-impact strengthening on the fatigue strength of metallic surfaces. Metal, 5, 23–25.
  5. Stotsko, Z., Kusyj, J., Topilnytskyj, V. (2012). Research of vibratory-centrifugal strain hardening on surface quality of cylindric long-sized machine parts. Journal of Manufacturing and Industrial Engineering, 11, 15–17.
  6. Gorbenko, O. V. (2012). Prospects of the use of resource-saving of technological processes at renewal of details of machines. Technology audit and production reserves, 2 (2 (4)), 19–21. Available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/4882/4532
  7. Mamalis, A. G., Grabchenko, A. I., Mitsyk, A. V., Fedorovich, V. A., Kundrak, J. (2013). Mathematical simulation of motion of working medium at finishing-grinding treatment in the oscillating reservoir. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70 (1-4), 263–276. doi: 10.1007/s00170-013-5257-6
  8. Hamouda, K., Bournine, H., Tamarkin, M. A., Babichev, A. P., Saidi, D., Amrou, H. E. (2016). Effect of the Velocity of Rotation in the Process of Vibration Grinding on the Surface State. Materials Science, 52 (2), 216–221. doi: 10.1007/s11003-016-9946-9
  9. Gichan, V. (2011). Active control of the process and results of treatment. Journal of Vibroengineering, 13, 371–375.
  10. Jurcius, A., Valiulis, A., Kumslytis, V. (2008). Vibratory stress relieving – It's advantages as an alternative to thermal treatment. Journal of Vibroengineering, 10 (1), 123–127.
  11. Djema, M. A., Hamouda, K., Babichev, A., Saidi, D., Halimi, D. (2012). The Impact of Mechanical Vibration on the Hardening of Metallic Surface. Advanced Materials Research, 626, 90–94. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.626.90
  12. Kelemesh, A. A. (2012). Restoration of worn parts bronze by vibrating of chuck hardening. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (7 (58)), 6–8. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5609/5051
  13. Dudnikov, A. A., Belovod, A. I., Kelemesh, A. A. (2012). Ensuring the quality of the surface layer of parts in the processing of surface plastic deformation. Technology audit and production reserves, 1 (1 (3)), 22–25. Available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/4871/4522

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-26

Як цитувати

Kelemesh, A., Gorbenko, O., Dudnikov, A., & Dudnikov, I. (2017). Дослідження зносостійкості бронзових втулок при пластичному вібраційному деформуванні. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(11 (86), 16–21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97534

Номер

Розділ

Матеріалознавство