Оценка точности прогнозирования коэффициентов трения многокомпонентных композиционных материалов

Автор(и)

  • Victor Skachkov Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-8675-5425
  • Olga Berezhnaya Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна
  • Oksana Vodennikova Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-3440-8931

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.88681

Ключові слова:

композиционный материал, прогнозирование, коэффициент трения, триботехнические характеристики, давление, пористость, скорость скольжения

Анотація

Разработана методика прогнозирования коэффициентов трения многокомпонентных композиционных материалов. Представлены расчетные и экспериментальные значения триботехнических характеристик углерод – алюминиевых, металло-керамических и бронз-фторопластовых композиционных материалов. Установлено максимальное отклонение расчетных и экспериментальных значений коэффициентов трения, которое составляет 12 %

Біографії авторів

Victor Skachkov, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра металургії

Olga Berezhnaya, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра металургії

Oksana Vodennikova, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра металургії

Посилання

Koltsova, Ya. I. (2001). Glassceramic materials of trubotrechnical setting on base of carbide of silicon. Ukrainian State University of Chemical Technology. Dnipropetrovsk, 19.

Petrova, P. N. (2002). Development of machine-building trubotrechnical materials on base polytetrafluorineethylene and natural materials on base zeolites of Yakut deposits. Yakutsk, 168.

Fratsevich, I. N., Karpinos, D. M., Tuchinskij, L. I., Kolesnichenko, L. F., Juga, A. I., Sapozhnikov, A. B., Vishnjakov, L. R. (1978). Anti-friction compositions on base sintered titanium. Powder metallurgy, 1, 61–65.

Nenachov, A. V., Kostornov, A. G. (2003). Trubotrechnical characteristics of materials on base bronze for small knots of friction. Powder metallurgy, 7 (8), 60–64.

Naldich, Yu. V., Kostornov, A. G., Adamovskij, A. A., Varchenko, V. T., Kostenko, A. D. (2011). Trubotrechnical properties superhard materials on base of boron nitride in contact with hart. Powder metallurgy, 5 (6), 105–112.

Burya, A. I., Arlamova, N. T., Burya, A. A., Il'jushenok, V. V., Cherskij, I. N. (1997). Research of operating characteristics of littlegap–filling phenylon. Friction and wear, 18 (5), 655–662.

Slachkov, V. A., Ivanov, V. I. (2007). Microstructure going to prognostication trubotechnical characteristics many-component composites. Samara: STU, 3, 472–473.

Samarskij, А. А., Michajlov, A. G. (2001). Mathematical modeling: Ideas Methods. Examples. Moscow: PhysMathLit, 320.

Majer, R. V. (2009). Computer modeling of the physical phenomena. Glazov: GSPI, 112.

Skachkov, V. A., Ivanov, V. I., Pechennikova, V. M. (2010). Research of process wear of friction products on base composites. Science in informative spoase. Dnepropetrovsk: DSABaА, 1, 87–89.

Nikitin, Yu. A., Zaporozhets, V. V. (2008). Technological aspects of creation lightweight composite materials for aerospace applications. Problems of friction and wear. Kyiv, 50, 149–156.

Axén, N., Hutchings, I. M. (1996). Analysis of abrasive wear and friction behaviour of composites. Materials Science and Technology, 12 (9), 757–765. doi: 10.1179/026708396790122413

Bogachev, I. N., Vajnshtejn, A. A., Volkov, S. D. (1972). Entry in statistical physical metallurgy. Moscow: Metallurgy, 216

Volkov, S. D., Stavrov, V. P. (1978). Statistical mechanics of composite materials. Мinsk: BSU, 208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-30

Номер

Розділ

Технічні науки