Комбінований трибологічний вплив пар та наноамплітудних коливань на робочі поверхні деталей машин
Вантажиться...
Файли
Дата
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
речовини (ПАР) та наноамплітудних вібрацій на трибологічні характеристики робочих поверхонь деталей машин.
(SAA) and nano-amplitude vibrations on the tribological characteristics of working surfaces of machine parts. A mathematical model of dynamic contact has been developed, and the change in friction coefficient under various vibration parameters has been estimated. It is established that at a vibration amplitude A ≈ 30 nm and frequency f ≈ 50 kHz, the friction coefficient can be reduced by 2–3 times. The proposed approach can be applied in sliding bearings, gear transmissions, machine tool guideways, and internal combustion engine assemblies.
(SAA) and nano-amplitude vibrations on the tribological characteristics of working surfaces of machine parts. A mathematical model of dynamic contact has been developed, and the change in friction coefficient under various vibration parameters has been estimated. It is established that at a vibration amplitude A ≈ 30 nm and frequency f ≈ 50 kHz, the friction coefficient can be reduced by 2–3 times. The proposed approach can be applied in sliding bearings, gear transmissions, machine tool guideways, and internal combustion engine assemblies.
Опис
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Ковалевський С. В., Гливий В. М. Комбінований трибологічний вплив пар та наноамплітудних коливань на робочі поверхні деталей машин // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28982.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (6)
- Holmberg K., Erdemir A. Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions. Friction. 2017. Vol. 5, No. 3. P. 263–284. DOI: https://doi.org/10.1007/s40544-017-0183-5.
- Meng Y., Xu J., Ma L., Jin Z., Prakash B., Ma T., Wang W. A review of advances in tribology in 2020–2021. Friction. 2022. Vol. 10, No. 10. P. 1443–1595. DOI: https://doi.org/10.1007/s40544-022-0685-7.
- Spikes H. Friction modifier additives. Tribology Letters. 2015. Vol. 60, No. 1. Article 5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-015-0589-z.
- Chen Z., Liu Y., Zhang S., Luo J. Tribological behavior of amphiphilic molecules at solid-liquid interfaces: A molecular dynamics simulation study. Langmuir. 2018. Vol. 34, No. 19. P. 5611–5622. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b00274.
- Popov V. L., Starcevic J., Filippov A. E. Influence of ultrasonic in-plane oscillations on static and sliding friction and intrinsic length scale of dry friction processes. Tribology Letters. 2022. Vol. 70. Article 55. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-02201592-z.
- Teidelt E., Starcevic J., Popov V. L. Influence of ultrasonic oscillation on static and sliding friction. Tribology Letters. 2016. Vol. 48. P. 51–62. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-012-9937-4.