Подать статью
Стать рецензентом
Том 231
Страницы:
312-316
Скачать том:
RUS ENG
Научная статья

Топохимическая кинетика внешнего трения при механической и тепловой активации фрикционного контакта

Авторы:
А. Ю. Албагачиев1
М. И. Сидоров2
М. Е. Ставровский3
Об авторах
  • 1 — д-р техн. наук заведующий отделом Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
  • 2 — канд. техн. наук первый заместитель директора – заместитель директора по научной работе Научно-исследовательский институт «Геодезия»
  • 3 — д-р техн. наук заместитель директора Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»
Дата отправки:
2018-01-19
Дата принятия:
2018-03-23
Дата публикации:
2018-06-22

Аннотация

В статье рассмотрен процесс контактного взаимодействия (относительное перемещение) поверхностей как химическая реакция, закономерность которой описывается уравнением Аррениуса. Получены кинетические характеристики Герси – Штрибека с учетом механических и температурных условий фрикционного контакта. Процесс взаимодействия материалов при трении в виде закономерностей топохимической кинетики, реализуемый за счет процессов образования и роста ядер адгезионного схватывания, позволяет представить экспериментальные характеристики в форме теоретических зависимостей. Данные зависимости отражают весь диапазон изменения коэффициента трения от скорости взаимного перемещения материалов, в том числе при сверхмалых скоростях скольжения. В рамках такого подхода смазывающее действие среды препятствует и блокирует реакции перехода зародышей в активно растущие ядра.

Область исследования:
(Архив) Электромеханика и машиностроение
Ключевые слова:
кинетика трение активация механический тепловой фрикционный
10.25515/pmi.2018.3.312
Перейти к тому 231

Литература

  1. Лукашев Е.А. Трибохимическая кинетика внешнего трения / Е.А.Лукашев, М.И.Сидоров. М.: Эко-Пресс, 2016. 344 с.
  2. Лукашев Е.А. Анализ вклада автокаталического механизма в трибохимическую кинетику адгезионного схватывания при трении скольжения / Е.А. Лукашев, И.А. Коровин // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2010. Т. 6. С.51-57.
  3. Лукашев Е.А. Топохимическая кинетика адгезионного взаимодействия двух твердых тел в процессе трения скольжения // Теоретические и прикладные проблемы сервиса. 2003. № 2. С.13-22.
  4. Мерзликин А.Б. Математическое моделирование фрикционных автоколебаний при топохимической кинетике адгезионного схватывания в режиме трения скольжения: Автореф. дис... канд. техн. наук / Российский университет туризма и сервиса. М., 2010. 19 с.
  5. Теоретические основы триботехнической диагностики / Е.А.Лукашев, М.Е.Ставровский, С.Г.Емельянов, А.В.Олейник / Курский государственный технический университет. Курск, 2009. 151 с.
  6. Юдин В.М. Трибохимия водородного износа / В.М.Юдин, Е.А.Лукашев, М.Е.Ставровский / Московский государственный университет сервиса. М., 2004. 282 с.
  7. Юдин В.М. Трибохимические исследования процессов диагностики и сервиса технологического оборудования: Автореф. дис... д-ра техн. наук / Московский государственный университет сервиса. М., 2004. 40 с.
  8. Belgaumkar B.M. The influence of the coulomb, viscous and acceleration-dependent terms of kinetic friction on the critical velocity of stick-slip motion // Wear. 1981. Vol.70. № 1. P. 119-124. DOI: 10.1016/0043-1648(81)90275-1.
  9. Godet M. An attempt to provide an unified treatment of tribology though load carrying capacity, transport, and continuum mechanics / M.Godet, D.Play, D.Berthe // J. Lubr. Technol. 1980. Vol. 102. № 2. P. 153-157. DOI:10.1115/1.3251457.
  10. Ho J.-R. Study of heat transfer in multi-layered structure within the framework of dual-phase-lag heat conduction model using lattice Boltzmann method / J.-R.Ho, C.-P.Kuo, W.-S Jiaung. // Int. J. Heat Mass Transfer. 2003. Vol. 46. P. 55 - 69
  11. Jacobson B.O. An experimental determination of the solidification velocity for mineral oils // ASLE Trans. 1974. Vol. 17. № 4. P. 290.
  12. Krause H.P. Tribomechanical Reaction in the Friction and Wearing Process of Iron // Wear. 1971. Vol. 18. № 3. P. 403-407.
  13. Krause H.P. Tribochemische Reactionen als Verschleismechanismus bei der Waizreibung / H.Krause, C.Schroekamp // Schmierrunstechnick. 1986. Vol. 17. № 3. P. 74-79.
  14. Meyer K. Verschleisverhalten geschmirten Reibsisteme / K.Meyer, H.Kloss // Schmierrunstechnick. 1986. Vol. 17. № 3. P. 70-74.
  15. Michalopoulos D. Stick-slip of rotors in fluid bearings at very low speeds / D.Michalopoulos, A.Dimarogonas // Wear. 1981. Vol. 70. № 3. P. 303-309. DOI: 10.1016/0043-1648(81)90350-1.
  16. Tribochemical kinetics of external friction / A.Y.Albagachiev, E.A.Lukashev, M.I.Sidorov, M.E.Stavrovskii // Russian Engineering Research. 2017. Vol. 37. № 8. P.686-693. DOI: 10.3103/S1068798X17080044.

Похожие статьи

Бесконтактный лазерный контроль электрофизических параметров полупроводниковых слоев
2018 А. Б. Федорцов, А. С. Иванов
Проектирование траектории скважин для эффективного бурения роторными управляемыми системами
2018 М. В. Двойников
Развитие исследований низкоразмерных металлосодержащих систем от П.П.Веймарна до наших дней
2018 И. В. Плескунов, А. Г. Сырков
Способ борьбы с заиливанием водосборников участковых водоотливных установок кимберлитовых рудников
2018 Н. П. Овчинников
Оценка характеристик сигналов при поиске пустот в грунте под бетонными плитами радиолокационными станциями подповерхностного зондирования
2018 Г. В. Рудианов, Е. И. Крапивский, С. М. Данильев
Влияние послесварочной обработки на скорость сплошной коррозии и микроструктуру сварных соединений сталей 20 и 30ХГСА
2018 А. М. Щипачев, С. В. Горбачев