Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКовалевський, С. В.uk
dc.contributor.authorГливий, В. М.uk
dc.contributor.authorKovalevskyy, S. V.en
dc.contributor.authorHlyvyi, V. M.en
dc.date.accessioned2026-09-03T10:51:52Z
dc.date.available2026-09-03T10:51:52Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationКовалевський 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.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53760
dc.description.abstractречовини (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.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28982
dc.subjectповерхнево-активні речовиниuk
dc.subjectнаноамплітудні вібраціїuk
dc.subjectтрибологіяuk
dc.subjectкоефіцієнт тертяuk
dc.subjectадсорбційнийшарuk
dc.subjectзносостійкістьuk
dc.subjectдеталі машинuk
dc.subjectsurfactantsen
dc.subjectnano-amplitude vibrationsen
dc.subjecttribologyen
dc.subjectfriction coefficienten
dc.subjectadsorption layeren
dc.subjectwear resistanceen
dc.subjectmachinepartsen
dc.titleКомбінований трибологічний вплив пар та наноамплітудних коливань на робочі поверхні деталей машинuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc621.891:620.178.16
dc.relation.referencesHolmberg 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.referencesMeng 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.referencesSpikes 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.referencesChen 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.referencesPopov 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.referencesTeidelt 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


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію