| dc.contributor.author | Ковалевський, С. В. | uk |
| dc.contributor.author | Гливий, В. М. | uk |
| dc.contributor.author | Kovalevskyy, S. V. | en |
| dc.contributor.author | Hlyvyi, V. M. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:51:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | 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. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53760 | |
| dc.description.abstract | речовини (ПАР) та наноамплітудних вібрацій на трибологічні характеристики робочих поверхонь деталей машин. | uk |
| dc.description.abstract | (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. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28982 | |
| dc.subject | поверхнево-активні речовини | uk |
| dc.subject | наноамплітудні вібрації | uk |
| dc.subject | трибологія | uk |
| dc.subject | коефіцієнт тертя | uk |
| dc.subject | адсорбційнийшар | uk |
| dc.subject | зносостійкість | uk |
| dc.subject | деталі машин | uk |
| dc.subject | surfactants | en |
| dc.subject | nano-amplitude vibrations | en |
| dc.subject | tribology | en |
| dc.subject | friction coefficient | en |
| dc.subject | adsorption layer | en |
| dc.subject | wear resistance | en |
| dc.subject | machineparts | en |
| dc.title | Комбінований трибологічний вплив пар та наноамплітудних коливань на робочі поверхні деталей машин | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.891:620.178.16 | |
| dc.relation.references | 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. | en |
| dc.relation.references | 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. | en |
| dc.relation.references | Spikes H. Friction modifier additives. Tribology Letters. 2015. Vol. 60, No. 1. Article 5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-015-0589-z. | en |
| dc.relation.references | 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. | en |
| dc.relation.references | 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. | en |
| dc.relation.references | 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. | en |