Preview

Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение"

Расширенный поиск

Экспериментальное исследование трибологических характеристик перспективных самосмазывающихся материалов для быстроходных узлов трения

https://doi.org/10.25206/2588-0373-2023-7-2-45-51

Аннотация

В работе рассмотрены методика и стенд экспериментального исследования трибологических характеристик материалов быстроходных узлов «сухого» трения, реализующие схему трения «палец–диск». В результате экспериментальных исследований определены трибологические характеристики традиционных и перспективных отечественных и зарубежных самосмазывающихся материалов. Установлена существенная зависимость фрикционно-износных характеристик самосмазывающихся материалов быстроходных узлов «сухого» трения от скорости скольжения. При этом наилучшие трибологические характеристики во всем диапазоне скоростей скольжения от 10 м/с до 40 м/с соответствуют материалу Криолон-3.

Об авторах

Н. А. Райковский
Омский государственный технический университет
Россия

Райковский Николай Анатольевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технология». SPIN-код: 9140-9356. AuthorID (РИНЦ): 684470. AuthorID (SCOPUS): 57190974742.

644050, Омск, пр. Мира, 11



А. М. Калашников
Омский государственный технический университет
Россия

Калашников Александр Михайлович - старший преподаватель кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ, AuthorID (РИНЦ): 888551.

644050, Омск, пр. Мира, 11



Список литературы

1. Гаркунов Д. Н. Триботехника: Конструирование, изготовление и эксплуатация машин. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во МСХА. 2002. 629 с. ISBN 5-94327-093-0.

2. Браун Н. А., Буше И. А., Буяновский И. А. [и др.]. Основы трибологии: Трение, износ, смазка / под ред. А. В. Чичинадзе. Москва: Центр «Наука и техника», 1995. 778 с. ISBN 5-900359-10-7.

3. Мышкин Н. К., Петроковец М. И. Трение, износ, смазка. Физические основы и технические приложения трибологии. Москва: Физматлит. 2007. 367 с. ISBN 978-5-9221-0824-9.

4. Аборкин А. В., Елкин А. И., Сычев А. Е. [и др.]. Алымов Износ в условиях сухого трения композиционного материала на основе алюминиевого сплава, упрочненного нанокристаллическим графитом / Трение и износ. 2020. Т. 41, № 3. С. 323–330.

5. Стручков Н. Ф., Лебедев Д. И., Винокуров Г. Г. Испытания на износ порошковых покрытий и исследования микрогеометрии поверхностей трения в условиях холода // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2022. Т. 27, № 2. С. 305–315. DOI: 10.31242/2618-9712-2022-27-2-305-315.

6. Машков Ю. К., Кропотин О. В. Трибофизика и структурная модификация материалов трибосистем: моногр. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. 322 с. ISBN 978-5-8149-0804-9.

7. John M. Self-Lubricating Materials for Extreme Condition Applications / М. John, P. L. Menezes // Materials. 2021. Vol. 14. Р. 55–88. DOI: 10.3390/ma14195588.

8. Friedrich К. Polymer composites for tribological applications // Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. 2018. Vol. 1, no. 1. Р. 3–39. DOI: 10.1016/j.aiepr.2018.05.001.

9. ОДО «ФТОРОТЕКС». URL: http://www.ftorotex.by (дата обращения: 04.05.2022).

10. Nunez E. E., Gheisari R., Polycarpou А. А. Tribology review of blended bulk polymers and their coatings for high-load bearing applications // Tribology International. 2018. Vol. 129. Р. 92–111. DOI: 10.1016/j.triboint.2018.08.002.

11. Huai W., Zhang С., Wen S. Graphite-based solid lubricant for high-temperature lubrication // Friction. 2020. Vol. 9. Р. 1660–1672. DOI:10.1007/s40544-020-0456-2.

12. Bao Q., Li N., Feng J. [et al.]. Using mixture design approach for modeling and optimizing tribology properties of PPESK composites // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2022. Vol. 163. Р. 107256. DOI: 10.1016/j.compositesa.2022.107256.

13. Зеленцов В. Б., Митрин Б. И., Кузнецова Т. А. [и др.]. Нестационарный износ двухслойного покрытия с учётом тепловыделения от трения // Вычислительная механика сплошных сред. 2020. Т. 13, № 1. С. 98–107. DOI 10.7242/19996691/2020.13.1.8.

14. Reeves C. J., Menezes P. L., Lovell M. R. [et al.] Tribology of solid lubricants // Tribology for Scientists and Engineers. New York: Springer, 2013. Р. 447–494.

15. Райковский Н. А., Аистов И. П., Пономарев Д. Б. Методика бесконтактного измерения температуры поверхности трения вращающегося диска // Системы. Методы. Технологии. 2019. № 3 (43). P. 14–19. DOI: 10.18324/2077-5415-2019-3-14-19.


Рецензия

Для цитирования:


Райковский Н.А., Калашников А.М. Экспериментальное исследование трибологических характеристик перспективных самосмазывающихся материалов для быстроходных узлов трения. Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение". 2023;7(2):45-51. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2023-7-2-45-51

For citation:


Raikovskiy N.A., Kalashnikov A.M. Experimental study of tribological characteristics of promising self-lubricating materials for high-speed friction units. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2023;7(2):45-51. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/2588-0373-2023-7-2-45-51

Просмотров: 107

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2588-0373 (Print)
ISSN 2587-764X (Online)