Научная статья на тему 'Теоритическая оценка технологических свойств серосодержащих композиционных материалов'

Теоритическая оценка технологических свойств серосодержащих композиционных материалов Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»

CC BY
62
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / LUBRICANTS / ИЗНОСОСТОЙКИЕ СВОЙСТВА / WEAR-RESISTANT PROPERTIES / КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / COMPOSITE MATERIAL

Аннотация научной статьи по механике и машиностроению, автор научной работы — Ахметзянов Р. Р., Фасхутдинов Х. С., Гималтдинов И. Х., Шайхетдинова Р. С.

В настоящее время отмечается значительный интерес к проблемам выбора смазочных материалов. Довольно часто используются жидкие или полужидкие смазочные материалы. Иными смазочными материалами, имеющими большую историю, являются твердые смазки. По поведению в условиях эксплуатации твердые смазочные материалы с полимерными связующими существенно отличается от других типов смазок.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по механике и машиностроению , автор научной работы — Ахметзянов Р. Р., Фасхутдинов Х. С., Гималтдинов И. Х., Шайхетдинова Р. С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Теоритическая оценка технологических свойств серосодержащих композиционных материалов»

УДК 621.2.082.18

Р. Р. Ахметзянов, Х. С. Фасхутдинов, И. Х. Гималтдинов, Р. С. Шайхетдинова

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ключевые слова: смазочные материалы, износостойкие свойства, композиционные материалы.

В настоящее время отмечается значительный интерес к проблемам выбора смазочных материалов. Довольно часто используются жидкие или полужидкие смазочные материалы. Иными смазочными материалами, имеющими большую историю, являются твердые смазки. По поведению в условиях эксплуатации твердые смазочные материалы с полимерными связующими существенно отличается от других типов смазок.

Keywords: lubricants, wear-resistant properties, the composite material.

Currently, there is considerable interest in the problems of selection of lubricants. Quite often used in liquid or semisolid lubricants. Other lubricants that have a long history, are solid lubricants. The behavior in the conditions of use solid lubricants with polymeric binders is significantly different from other types of lubricants.

Возможность применения материала для деталей пар трения скольжения проверяется в зависимости от свойств рабочей среды температуры, давления и ряда технологических факторов.

Таким образом, исходя из условий работы, выбирается конкретный материал для деталей пары трения и осуществляется в зависимости от многих оценочных критериев. В качестве основных оценочных критериев выбора должны использоваться, контактная прочность и износостойкость, расчетная схема которых представлены на рисунке 1.

Рис. 1 - Расчетная схема подшипника скольжения вкладыш, 2 - вал, 3 - корпус подшипника, 4 - эпюра напряжения

Контактную прочность втулки подшипника можно рассчитать из условия:

В <аТ, (1)

тах Т '

где Ртах - максимальное давление; сТ - предел текучести материала подшипника.

Максимальное давление определяется по известной формуле: р 2р

7rRll sin (0

(2)

где Р - нагрузка на стыке; - внутренний радиус вкладыша; 1 - длина контакта; ф0 - половина угла контакта.

Угол контакта определяем по выражению:

Sinpo

(( -R2 )1

1 И1

(3)

где Е1, Е2, ц1, д2 - модули упругости и коэффициенты Пуассона, материал вкладыша 1, материал вала 2; и Я2 - радиусы вкладыша и вала; (Я1 -Я2) - радиальный зазор сопряжения.

Для выбора материала подшипника по принципу износостойкости можно использовать критерии минимального значения работы трения.

Работа трения выявляется исходя из выраже-

ния:

W = fPL,

(4)

где f - коэффициент трения; Р - нагрузка; Ь -путь трения.

Если выразить нагрузку Р через максимальное давление Ртах, а путь трения через скорость (у), и время (1), учесть площадь контакта (Бпл), то

W = fPmaA,vt.

где площадь контакта: 2р°

S.... =-!—± 2Rl =-1-Л Rl

- - - i ЛАП 1

(5)

360°

90°

(6)

Подставляя зависимость 6 в формулу 5 получаем:

W = -

р

45° sin р0

Pvtf

(7)

Полученные оценочные критерии учитывают практически все конструктивные, нагрузочные и временные параметры.

o

Литература

1. Воронков Б. Д. Подшипники сухого трения / Воронков Б.Д. // 2-е изд., дополн. и перераб - Л.: Машиностроение, 1979-224с.

2. Гаркунов Д.Н., Триботехника (пособие для конструктора) / Гаркунов Д.Н.// учебник для студентов втузов, 3-е изд., перераб. и доп. - М: Машиностроение, 1999г - 336с.

3. Агидамов Н.Р., Гималтдинов И.Х., Шайхетдинова Р.С. Анализ виброаккустических показателей подшипниковых узлов дробилок кормов. Вестник 2012г. Т15, в 4, с103-107

4. Аюпов Р.Ш. Исследование водно-топливных эмульсий и разработка оборудования для приготовления ультротонких эмульсий. Вестник 2013г., т.16, в 8,с 271-273

© Р. Р. Ахметзянов - ст. преп. Казанский Государственный Аграрный Университет; Х. С. Фасхутдинов - к.т.н. Казанский Государственный Аграрный Университет; И. Х. Гималтдинов - ст. преп. Казанский Государственный Аграрный Университет; Р. С. Шайхетдинова - ст.преп.каф.ТКМ, КНИТУ, [email protected].

© R. R. Ahmetzyanov - Art. Ven. Kazan State Agrarian University; H. S. Faskhutdinov - Ph.D. Kazan State Agrarian University;

1 H. Gimaltdinov - Art. Ven. Kazan State Agrarian University; R. S. Shayhetdinova - st. prep. kaf. TKM, KNRTU, [email protected].

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.