Название статьи | К РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРИБОФАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ЧАСТЬ 2 | ||||
Авторы |
О.М. Еловой, канд. техн. наук, заместитель генерального директора по научной работе и инновационной деятельности, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.В. Богданович, д-р техн. наук, доц., профессор кафедры теоретической и прикладной механики, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | МЕХАНИКА ТРИБОФАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
58–66 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.4 | Индекс ББК | |
Аннотация | В статье кратко рассматриваются принципы, которые могут быть положены в основу для разработки нормативных методов расчета и проектирования трибофатических систем. Реализация таких принципов иллюстрируется решением следующих основных задач: определение требуемых размеров элементов трибофатических систем и площади их контакта; выбор материалов для их изготовления; определение требуемой величины коэффициента трения для обеспечения заданной эксплуатационной надежности системы; прогнозирование долговечности и надежности по критериям трибофатики; определения интенсивности изнашивания и группы износостойкости; оценка риска (безопасности) эксплуатации. При этом использованы формулы, полученные в рамках обобщенной энергетической теории предельных состояний трибофатических систем, находящихся под воздействием объемных, фрикционной и термодинамической нагрузок и работающих в коррозионной среде, а также теории надежности таких систем по критериям сопротивления усталости, вибро-, износо- и эрозионной стойкости, концепции L-риска и Sρ-безопасности. | ||||
Ключевые слова | силовая система, износоусталостное повреждение, прочность, износостойкость, коэффициент запаса, долговечность, контактно-механическая усталость, фрикционно-механическая усталость | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 1. ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ | ||||
Авторы |
Л.А. Сосновский, д-р техн. наук, проф., директор, ООО «НПО ТРИБОФАТИКА», г. Гомель, Республика Беларусь,Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."> Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. С.С. Щербаков, д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры теоретической и прикладной механики, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | МЕХАНИКА ТРИБОФАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
51–57 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 620.178 | Индекс ББК | |
Аннотация | Коррозия — один из основных электрохимических процессов, повреждающих металлические материалы. Сочетание циклических напряжений и коррозионной среды обуславливает износоусталостное повреждение, называемое коррозионно-механической усталостью. В работе исследуется проблема прогнозирования данного вида износоусталостного повреждения, который встречается практически во всех отраслях техники, особенно в химической, нефтяной, металлургической промышленности, на транспорте. Работа выполнена в трех частях. В первой части разработана методика оценки предела выносливости в заданной среде (прямой эффект). Во второй части предлагается методика прогноза коррозионно-эрозионного повреждения в зависимости от величины действующих напряжений (обратный эффект). В третьей части обсуждаются механизмы коррозионно-механической усталости. | ||||
Ключевые слова | коррозия, силовая (трибофатическая) система, износоусталостное повреждение, предел выносливости, скорость коррозии, коррозионно-механическая усталость, прямой эффект (ПЭ), обратный эффект (ОЭ), эрозионно-коррозионное повреждение | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ НАПЛАВКИ ПОРОШКОВЫХ ШИХТ | ||||
Авторы |
А.А. Куриленок, младший научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. М.А. Белоцерковский, д-р техн. наук, заведующий лабораторией газотермических методов упрочнения деталей машин, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
36–43 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 621.793 | Индекс ББК | |
Аннотация | Разработана физико-математическая модель процесса формирования покрытий с наноразмерными модификаторами индукционной центробежной наплавкой. Определены силы, действующие на частицу, находящуюся в жидком расплаве, во время изотермической выдержки при индукционной центробежной наплавке. Получена зависимость, определяющая скорость смещения наноразмерных частиц от начального положения в жидком расплаве при индукционной центробежной наплавке покрытий, для различных материалов и технологических режимов. Реализация модели позволяет подобрать материалы и технологические режимы, сводящие к минимуму неоднородность концентрации частиц упрочняющей фазы и наноразмерных частиц в расплаве покрытия, либо, в зависимости от поставленной задачи, модель позволяет подобрать режимы наплавки для целенаправленного смещения наноразмерных частиц в необходимых нам пределах. Показано практическое применение полученных результатов для частиц TiC размером 20 нм. | ||||
Ключевые слова | физико-математическая модель динамического воздействия, порошковая шихта, антифрикционные покрытия, центробежная индукционная наплавка, наноразмерные модификаторы | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНОЙ СУЛЬФОНАТ КАЛЬЦИЕВОЙ СМАЗКИ | ||||
Авторы |
В.И. Жорник, д-р техн. наук, доц., заведующий лабораторией наноструктурных и сверхтвердых материалов, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.В. Ивахник, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь В.П. Ивахник, старший научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь А.В. Запольский, специалист по внедрению новых технологий, ООО «Евразия Лубрикантс», г. Заславль, Республика Беларусь |
||||
В рубрике | МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
44–50 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 669.018.95 | Индекс ББК | |
Аннотация | Показано, что дисперсная фаза комплексной сульфонат кальциевой смазки представляет собой совокупность частиц нанокальцита в стабилизирующей оболочке из амфифильных жидкокристаллических полимеров. Эти частицы объединены между собой в подвижный пространственный каркас за счет различных межмолекулярных сил. Подобная структура дисперсной фазы обеспечивает формирование на высоком уровне всего комплекса физических и трибологических свойств, предъявляемых к современным пластичным смазочным материалам, при этом не требуется внесение специальных присадок или добавок. Комплексные сульфонат кальциевые смазки предназначены для применения в тяжелонагруженных и высокотемпературных узлах трения широкого спектра машин и оборудования. | ||||
Ключевые слова | пластичная смазка, сульфонат кальциевый загуститель, структура дисперсной фазы, физические и трибологические свойства | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА И УСЛОВИЙ ЕГО ПРОТЕКАНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЧНОЙ ЛУНКИ И МИКРОТВЕРДОСТЬ ЕЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ | ||||
Авторы |
М.Г. Киселев, д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой «Конструирование и производство приборов» приборостроительного факультета, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. С.Г. Монич, канд. техн. наук, ассистент кафедры «Конструирование и производство приборов» приборостроительного факультета, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. П.С. Богдан, асистент кафедры «Конструирование и производство приборов» приборостроительного факультета, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.С. Ничипорук, студент приборостроительного факультета, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь |
||||
В рубрике | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
29–35 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 621.9.048 | Индекс ББК | |
Аннотация | Статья посвящена экспериментальному исследованию влияния энергии электрического разряда и условий его протекания (на воздухе и с применением дистиллированной воды) на геометрические параметры единичной лунки, получаемой на образце из стали У8А, а также на микротвердость ее поверхностного слоя. Изложены вопросы методики проведения экспериментальных исследований, включая описание устройства для получения единичных лунок на поверхности стального образца, а также методов и средств измерения их геометрических параметров и микротвердости поверхностного слоя. Представлены и проанализированы результаты проведенных исследований, позволившие количественно оценить влияние энергии электрического разряда и условий его протекания на изменения геометрических параметров единичной лунки и микротвердость ее поверхностного слоя. Установлено, что с повышением энергии электрического разряда размеры геометрических параметров единичной лунки увеличиваются и одновременно возрастает микротвердость ее поверхностного слоя. При этом по сравнению с обработкой на воздухе использование дистиллированной воды приводит к уменьшению как размеров геометрических параметров лунки, так и микротвердости ее поверхностного слоя. | ||||
Ключевые слова | электроэрозионная обработка, модифицирование поверхности, режущая способность, микротвердость, металлография, штрипса | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|