| dc.contributor.author | Віштак, І. В. | uk |
| dc.contributor.author | Сорока, М. О. | uk |
| dc.contributor.author | Vishtak, І. | en |
| dc.contributor.author | Soroka, M. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T10:07:07Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T10:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Віштак І. В., Сорока М. О. Фізико-математичне моделювання процесу відновлення підшипників ковзання з використанням полімерів // Вісник машинобудування та транспорту. 2026. № 1. С. 17–24. URI: https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/447. | uk |
| dc.identifier.issn | 2415-3486 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51202 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему підвищення ресурсу та точності роботи підшипників ковзання шляхом
удосконалення технологій їх відновлення із застосуванням полімерних та полімер-композиційних
матеріалів. Показано, що в умовах експлуатаційних навантажень, тертя та зношування порушення
геометричної точності підшипникових поверхонь істотно впливає на працездатність вузла, зумовлюючи
зростання контактних напружень, вібрацій і енергетичних втрат. Обґрунтовано доцільність
використання полімерних покриттів як альтернативи традиційним методам ремонту, що
супроводжуються значним тепловим впливом і залишковими деформаціями.
Метою роботи є розроблення фізико-математичної моделі процесу відновлення підшипників ковзання
з полімерним покриттям, яка забезпечує кількісне прогнозування контактних характеристик, напруженодеформованого стану та довговічності вузла тертя на основі обмеженої кількості фізично
обґрунтованих параметрів. У межах дослідження сформовано контактну модель взаємодії системи «вал
– полімерний шар – металева втулка» з урахуванням припущень лінійної теорії пружності, гладкого
контакту та ізотропних властивостей матеріалів.
Запропонований математичний опис базується на рівняннях рівноваги суцільного середовища, зв’язках
напружень і деформацій для лінійно-еластичної матриці полімерного матеріалу та узагальненій
герцівській контактній постановці. Отримано аналітичний вираз для епюри контактного тиску, яка
характеризується плавним розподілом навантаження з максимумом у центральній зоні контакту та
нульовими значеннями на межах контактної області. Така форма розподілу узгоджується з фізичною
природою пружного контакту та результатами відомих трибологічних досліджень.
Проведено аналіз впливу складу полімерної композиції на ефективний модуль пружності, контактні
напруження та ширину зони контакту. Показано, що зміна наповнювачів і матриці полімерного матеріалу
дозволяє цілеспрямовано керувати контактними характеристиками та знижувати інтенсивність
зношування. Як завершальний елемент моделі запропоновано критерій працездатності й довговічності
підшипника ковзання, що поєднує результати контактного аналізу з узагальненим законом зношування
та дає змогу прогнозувати ресурс вузла на етапі проєктування або відновлення. | uk |
| dc.description.abstract | The article considers the problem of increasing the service life and accuracy of sliding bearings by improving their restoration
technologies using polymer and polymer composite materials. It is shown that under operating loads, friction and wear, the
violation of the geometric accuracy of the bearing surfaces significantly affects the performance of the unit, causing an increase
in contact stresses, vibrations and energy losses. The feasibility of using polymer coatings as an alternative to traditional repair
methods, which are accompanied by significant thermal effects and residual deformations, is substantiated.
The aim of the work is to develop a physical and mathematical model of the restoration process of sliding bearings with a
polymer coating, which provides quantitative prediction of contact characteristics, stress-strain state and durability of the friction
unit based on a limited number of physically justified parameters. Within the framework of the study, a contact model of the
interaction of the system “shaft - polymer layer - metal sleeve” was formed, taking into account the assumptions of the linear
theory of elasticity, smooth contact and isotropic properties of materials.
The proposed mathematical description is based on the equations of equilibrium of a continuous medium, the relations of
stresses and strains for the linear-elastic matrix of a polymer material and the generalized Hertzian contact formulation. An
analytical expression for the contact pressure diagram, which is characterized by a smooth load distribution with a maximum in
the central contact zone and zero values at the boundaries of the contact region, was obtained. This form of distribution is
consistent with the physical nature of elastic contact and the results of known tribological studies.
The influence of the composition of the polymer composition on the effective modulus of elasticity, contact stresses and the
width of the contact zone was analyzed. It is shown that changing the fillers and matrix of the polymer material allows for targeted
control of contact characteristics and reduction of wear intensity. As a final element of the model, a criterion for the operability and
durability of a sliding bearing is proposed, which combines the results of contact analysis with a generalized wear law and allows
for predicting the service life of the unit at the design or repair stage. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Вісник машинобудування та транспорту. № 1 : 17–24. | uk |
| dc.relation.uri | https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/447 | |
| dc.subject | підшипник ковзання | uk |
| dc.subject | полімерне покриття | uk |
| dc.subject | контактний тиск | uk |
| dc.subject | фізико-математична модель | uk |
| dc.subject | зношування | uk |
| dc.subject | довговічність | uk |
| dc.subject | sliding bearing | en |
| dc.subject | polymer coating | en |
| dc.subject | contact pressure | en |
| dc.subject | physical and mathematical model | en |
| dc.subject | wear | en |
| dc.subject | durability | en |
| dc.title | Фізико-математичне моделювання процесу відновлення підшипників ковзання з використанням полімерів | uk |
| dc.title.alternative | Physical and mathematical modeling of the process of renewal of sliding bearings using polymers | en |
| dc.type | Article, professional native edition | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.udc | 621.891:678:519.6 | |
| dc.relation.references | K. Friedrich, “Polymer composites for tribological applications,” Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, vol.
1, no. 1, pp. 3–39, 2018. https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2018.05.001. | en |
| dc.relation.references | J. Ye, D. L. Burris, and T. Xie, “A review of transfer films and their role in ultra-low-wear sliding of polymers,” Lubricants,
vol. 4, no. 1, art. no. 4, 2016. https://doi.org/10.3390/lubricants4010004. | en |
| dc.relation.references | S. Bahadur, “The development of transfer layers and their role in polymer tribology,” Wear, vol. 245, no. 1–2, pp. 92–99, 2000.
https://doi.org/10.1016/S0043-1648(00)00469-5. | en |
| dc.relation.references | A. Sorrentino, “Tribology of self-lubricating polymer nanocomposites,” in Tribology of Polymer Nanocomposites, Springer,
Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56528-5_4. | en |
| dc.relation.references | L. Deleanu, M. Botan, and C. Georgescu, “Tribological behavior of polymers and polymer composites,” in Tribology,
IntechOpen, 2020. https://doi.org/10.5772/intechopen.94264. | en |
| dc.relation.references | K. Friedrich, K. Váradi, and Z. Zhang, “Wear modelling of polymer composites,” in Wear of Advanced Materials, Woodhead
Publishing, 2005, pp. 374–402. https://doi.org/10.1533/9781845690847.374. | en |
| dc.relation.references | A. Abdelbary, Wear of Polymers and Composites. Woodhead Publishing, 2014. https://doi.org/10.1533/9781782421788.133 | en |
| dc.relation.references | J. Somberg, P. Saravanan, H. S. Vadivel, K. Berglund, Y. Shi, J. Ukonsaari, and N. Emami, “Tribological characterisation of
polymer composites for hydropower bearings: Experimentally developed versus commercial materials,” Tribology International, vol.
162, art. no. 107101, 2021. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.107101. | en |
| dc.relation.references | M. Chernets, A. Kornienko, and Y. Chernets, “Investigations on contact pressures and durability of metal-polymer dry sliding
bearings with miniature, small and large diameters,” Tribology in Industry, vol. 44, pp. 528–539, 2022.
https://doi.org/10.24874/ti.1076.06.22.09. | en |
| dc.relation.references | M. Czerniec and J. Zubrzycki, “Study of contact pressures in total hip replacement,” Advances in Science and Technology
Research Journal, vol. 15, pp. 176–183, 2021. https://doi.org/10.12913/22998624/135251. | en |
| dc.relation.references | M. Chernets and J. Zubrzycki, “Study of contact parameters in metal-on-plastic hip endoprosthesis with the analyticalnumerical method of contact mechanics,” Advances in Science and Technology Research Journal, vol. 17, pp. 145–153, 2023.
https://doi.org/10.12913/22998624/164127. | en |
| dc.relation.references | M. Chernets, Y. Chernets, Y. Skvarok, and J. Zubrzycki, “Investigation of wear resistance of polyamide PA6 based composite
materials for metal–polymer plain bearings and gears,” Tribology in Industry, vol. 45, pp. 643–649, 2023.
https://doi.org/10.24874/ti.1109.06.23.09. | en |
| dc.relation.references | M. Chernets and V. Zhydyk, “Mathematical modeling of load capacity and durability of metal–polymeric bearings with a
composite bushing based on polyamides, polytetrafluoroethylenes, polyetheretherketones, or polyethylene terephthalates,” Applied
Sciences, vol. 14, no. 23, art. no. 11275, 2024. https://doi.org/10.3390/app142311275. | en |
| dc.relation.references | М. В. Чернець, С. В. Федорчук, А. О. Корнієнко, А. О. Іщенко, та О. В. Радіоненко, “Розрахункова оцінка
максимальних контактних тисків у циліндричній металополімерній напрямній ковзання з втулкою з епоксидного
композиційного матеріалу Moglice,” Проблеми тертя та зношування, № 2(91), с. 14–25, 2023. https://doi.org/10.18372/0370-
2197.2(91).15523. | uk |
| dc.relation.references | K. L. Johnson, Contact Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press, 1985 | en |
| dc.relation.references | V. V. Aulin, S. V. Lysenko, A. V. Hrynkiv, and M. V. Pashynskyi, “Improvement of tribological characteristics of coupling
parts ‘shaft–sleeve’ with polymer and polymer-composite materials,” Problems of Tribology, vol. 105, no. 3, pp. 96–107, 2022.
https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-105-3-96-107. | en |
| dc.relation.references | М. В. Чернець та А. О. Корнієнко, “Розрахункова оцінка контактних тисків у циліндричних металополімерних парах
ковзання,” Проблеми тертя та зношування, № 1(94), с. 5–16, 2024. https://doi.org/10.18372/0370-2197.1(94).16467. | uk |
| dc.relation.references | V. V. Aulin, O. V. Kuzyk, S. V. Lysenko, A. B. Hupka, A. V. Hrynkiv, and I. V. Zhylova, “Methodology for calculating the
main characteristics of sliding bearings of automotive systems and analysis of their tribological efficiency,” Collection of Scientific
Papers, vol. 9, no. 40, pp. 151–164, 2024. https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9(40).1.151-164 | en |
| dc.relation.references | O. O. Yaychuk and V. V. Povorotnii, “Design features and modern technologies of sliding bearings in industrial applications,”
Visnyk of Pryazovskyi State Technical University. Series: Technical Sciences, no. 49(1), pp. 88–96, 2024.
https://doi.org/10.31498/2225-6733.49.1.2024.321228. | en |
| dc.relation.references | “Study of wear resistance of a radial bearing covered by a polymer coating with an axial groove on a nonstandard base surface,”
Journal of Machinery Manufacture and Reliability, vol. 53, pp. 241–249, 2024. | en |
| dc.relation.references | “Predictive analysis of rotor machines fluid-film bearings operability,” Advanced Engineering Research, vol. 22, no. 4, pp.
365–372, 2023. https://doi.org/10.23947/2687-1653-2022-22-4-365-372. | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2413-4503-2026-23-1-17-24 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5646-4996 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-8929-777X | |