Теоретичне дослідження зносу конічного підшипника ковзання

Автор(и)

  • Станіслав Вячеславович Попов Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000, Україна https://orcid.org/0000-0003-2381-152X
  • Анатолій Володимирович Васильєв Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000, Україна https://orcid.org/0000-0002-1767-8569
  • Роман Анатолійович Леднік Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000, Україна https://orcid.org/0000-0002-4628-0939

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.41395

Ключові слова:

підшипник ковзання, цапфа, вставка, зношування, величина зношування, швидкість зношування, час зношування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тертя ковзання, визначенню розмірів виконавчих поверхонь після прикладеного навантаження. Виділено спеціальну конструкцію конічного підшипника ковзання, що працює у складі мобільного розчинозмішувача. Наведено розрахунки величини зношування конічного підшипника. Теоретичні дослідження засвідчують, що тиск на поверхні підшипника розподіляється за гіперболічною залежністю. Поверхневі шари пари тертя потребують використання зносостійких покриттів

Біографії авторів

Станіслав Вячеславович Попов, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології машинобудування

Анатолій Володимирович Васильєв, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології машинобудування

Роман Анатолійович Леднік, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000

Кафедра технології машинобудування

Посилання

  1. Onischenko, A., Vasilyev, A., Popov, S. (2006). New machines for mechanization of the finishing works in construction. Building and road machines, 1, 7-9.
  2. Onischenko, A., Popov, S. (2006). Adjustable conical bearings mobile mortar-mixer. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 6(1(18)), 45‑47.
  3. Onischenko, A., Popov, S., Ustyancev, V. (2005). Mortar-mixer. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 15, 3-7.
  4. Figurska, М., Sveshkovsky, V., Telega, J. (2005). The effect of wear particles on the behavior and biomechanical properties of the surface. Russian journal of biomechanics, 2, 19-33.
  5. Shevelya, V., Sokol, Y. (2014). Rheology of contact processes in friction hardened steel. Bulletin of the Khmelnitsky National University, 4, 124-129.
  6. Shevelya, V., Trytek, А. (2010). Rheology of viscoelastic frictional contact. Problems of tribology, 4, 5-15.
  7. Hohlov, V., Potekaev, A. (2012). Study of the tribological properties of titanium nickelide. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 2, 112-116.
  8. Hohlov, V. (2005). Contact interaction and the static friction titanium nickelide. Bulletin of the Tomsk State University, 1, 101-108.
  9. Lee, G. Y., Dharan, C. K. H., Ritchie, R. O. (2002, February). A physically-based abrasive wear model for composite materials. Wear, Vol. 252, № 3-4, 322–331. doi:10.1016/s0043-1648(01)00896-1
  10. Beck, F., Eberhard, P. (2014). Application of different models for modeling abrasive wear. World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 125-127.
  11. ElTobgy, M. S., Ng, E., Elbestawi, M. A. (2005, September). Finite element modeling of erosive wear. International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 45, № 11, 1337–1346. doi:10.1016/j.ijmachtools.2005.01.007

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-02

Як цитувати

Попов, С. В., Васильєв, А. В., & Леднік, Р. А. (2015). Теоретичне дослідження зносу конічного підшипника ковзання. Technology Audit and Production Reserves, 2(1(22), 60–64. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.41395