🔧На сайте запланированы технические работы
25.12.2025 в промежутке с 18:00 до 21:00 по Московскому времени (GMT+3) на сайте будут проводиться плановые технические работы. Возможны перебои с доступом к сайту. Приносим извинения за временные неудобства. Благодарим за понимание!
🔧Site maintenance is scheduled.
Scheduled maintenance will be performed on the site from 6:00 PM to 9:00 PM Moscow time (GMT+3) on December 25, 2025. Site access may be interrupted. We apologize for the inconvenience. Thank you for your understanding!

 

Оценка износостойкости конструкции радиальных подшипников скольжения с учетом сжимаемости микрополярного смазочного материала

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

В настоящей статье рассматривается разработка и исследование модели движения микрополярного смазочного материала в рабочем зазоре модифицированной конструкции радиального подшипника скольжения. Для проведения моделирования привлечены современные вычислительные комплексы и специализированное программное обеспечение, что позволило существенно повысить точность и надежность полученных результатов. Результаты исследования показали, что модифицированная конструкция подшипника с нанесенным полимерным покрытием и канавкой значительно улучшает эксплуатационные характеристики. Было отмечено уменьшение коэффициента трения и увеличение несущей способности подшипника в сравнении с традиционными конструкциями. Таким образом, удалось добиться увеличения срока службы подшипника, что имеет большое значение для промышленного применения. Предложен новый подход к оценке влияния параметра сжимаемости модифицированной конструкции радиального подшипника скольжения с учетом зависимости вязкости микрополярного смазочного материала от давления и температуры при турбулентном режиме течения.

Full Text

Успешное развитие тяжело нагруженных узлов трения транспортной и авиакосмической техники невозможно без использования надежной и высокопроизводительной техники. Для этого необходимо создание новых машин и механизмов, обладающих высокой износостойкостью и другими эксплуатационными параметрами.

Для повышения надежности опор скольжения необходимо глубокое понимание структурных и динамических нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации. Технологические достижения в области химии и материаловедения позволили создать новые виды смазок, которые существенно уменьшают трение и износ. Это достигается путем введения в полимеры различных наполнителей, включая твердые смазки, такие как графит, дисульфид молибдена или углеродные нанотрубки. Такие композиты обладают значительно улучшенной износостойкостью и могут противостоять сложным воздействиям, характерным для промышленных трибосистем.

Применение жидких смазок расширяет диапазон скоростей, при которых материал может эффективно работать, поскольку это позволяет переходить от граничного трения к жидкостному трению в условиях гидродинамики. В момент запуска и остановки будут действовать защитные покрытия, а в период стационарной работы — сам смазочный материал.

Одним из основных аспектов является точность расчета параметров износа и взаимодействия поверхностей, что позволяет существенно повысить надежность и долговечность узлов трения. Использование передовых компьютерных технологий и методов численного моделирования дает возможность ученым более эффективно проводить разработки в области нанотехнологий и предлагать новые виды покрытий, которые существенно снижают коэффициент трения и износ деталей, увеличивая срок службы.

Исследования, касающиеся гидрохромного координационного полимера показывают, что поликатенационная структура такого полимера обеспечивает его значительную гибкость и устойчивость, что, в свою очередь, позволяет управлять процессом формирования или гашения радикалов.

Применение мягкого шаблона с модифицированным полидопамином, сопровождаемое методом нанесения дисперсионного покрытия, произвело революцию в улучшении теплопроводности полимерных композитов.

Проведенных трибологические испытания втулок с нанесенными антифрикционными полимерными покрытиями демонстрируют значительное снижение коэффициента трения по сравнению с обычными стальными втулками. Это подтверждает целесообразность их применения в узлах, подвергающихся интенсивным эксплуатационным нагрузкам. Применение композитов, содержащих высокопрочные волокна и армирующие элементы, позволило значительно улучшить механическую прочность и теплопроводность изделий, что важно для предотвращения перегрева и преждевременного выхода узлов из строя.

Внедрение антифрикционных полимерных композиционных покрытий с холодноотверждаемой матрицей открывает новые перспективы в повышении надежности и эффективности промышленного оборудования.

Для успешного применения полимеров в трибосопряжениях технологических машин необходимо учитывать специфические особенности каждой трибосистемы. Игнорирование этих особенностей может привести к снижению эффективности подходов, разработанных в исследованиях.

Расчет динамики с нагрузкой большой массы без учета сжимаемости жидкости нельзя назвать даже приближенным, т. к. такой расчет считается принципиально неправильным. Поэтому теоретическое изучение сжимаемости жидкости является весьма важным и имеет первостепенное значение.

Анализ работ [1–10], посвященных экспериментальному исследованию сжимаемости жидкостей в интервале температур и давления различными приемами, показывает, что предложенный новый метод способен дать надежные параметры в широком диапазоне давления и температур, а также сопоставление данных о внутреннем давлении жидкости, полученных разными способами, приводит к выводу о наличии довольно большого количества ошибок в их определении. В связи с этим исследование, направленное на повышение эксплуатационных характеристик, является актуальным и востребованным.

Сжимаемость смазочного материала отражает баланс энергий межмолекулярного притяжения и отталкивания. В связи с этим возникает необходимость определения влияния этой характеристики на работу трибоузлов.

Такой радиальный подшипник скольжения подшипник отличается нестандартным опорным профилем, на поверхности которого нанесено полимерное покрытие с канавкой. Особое внимание уделено учету сжимаемости смазочного материала. Процесс моделирования смазочного вещества в рабочем зазоре требует анализа многочисленных факторов, включающих реологические свойства и сжимаемость смазочного материала, режим его течения, параметры поверхности подшипника и эксплуатационные условия. Полимерное покрытие с канавкой на поверхности подшипника выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, канавка способствует более равномерному распределению смазочного вещества по поверхности подшипника, что минимизирует риск образования сухого трения. Во-вторых, наличие канавки способствует более эффективному отводу тепла, что предотвращает перегрев рабочей зоны и уменьшает износ подшипника.

В процессе моделирования использовались методы численного анализа, которые позволили создать детализированную картину распределения давления и скорости смазочного материала внутри рабочей зоны. Основное внимание уделялось оценке влияния полимерного покрытия и канавок на гидродинамическую производительность подшипника.

Целью исследования является уточнение ранее полученных результатов [11] с учетом сжимаемости смазочного материала.

Постановка задачи. Аналогично задаче [11], течение сжимаемого микрополярного смазочного материала происходит в рабочем зазоре модифицированного радиального подшипника.

В принятом расположении полярной системы координат уравнение контура вала, подшипниковой втулки под покрытием с некруговым профилем опорной поверхности и полимерного покрытия, копирующего некруговой опорный профиль втулки представлено в [12].

Для получения расчетной модели используем общеизвестные безразмерные уравнения движения микрополярного смазочного материала для «тонкого слоя» с учетом турбулентного характера течения (учитывая, что для сжимаемого смазочного материала пренебрегаем 1N11), уравнения неразрывности [11] и уравнения состояния с соответствующими граничными условиями:

2uir2+Ni22h(θ)2rh=1ΛjeαpβTdpidθ,

υi=12h(θ)r2rh(θ), (ρui)r+(ρvi)θ=0;(1)

v=1, u=-ηsinθ, υ=0 при r=1-ηcosθ;v=0, u=0, υ=0 при r=η1-ηsinωθ, θ1θθ2;v=v*(θ), u=u*(θ), υ=0 при r=η2-η1sinωθ, 0θθ1 и θ2θ2π;

p0=pθ1=pθ2=p2π=pgp*.

Для удобства решения применяем известный метод — метод точного решения задачи [12]

ρvi=ψir+Vir,θ;ρui=ψiθ+Uir,θ;ψir,θ=ψ~ξi;Vir,θ=pv~iξi;Uir,θ=pu~iξih'θ;u~iξiξiv'~iξi+h(θ)h'(θ)1pdpdθ=0;ξ2=rhθ  ïðè  θ1θθ2;(2)

ξ1,3=rη2hθη2 при  0θθ1  è  θ2θ2π.

В результате уравнение (1) с учетом (2) примет вид

ψ'''~i=ai;u'~'i=biN222ξi1;pjΛeαpβTdpidθ=biphθη22+aihθη23,i=1, 3;(3)

pjΛeαpβTdp2dθ=b2ph2θ+a2h3θ.

Система уравнений (3) решается при следующих граничных условиях:

υi0=0;ψ~'i0=0,     ψ~'i1=0,u'~i1=ηsinθ;v'~i1=0;

υi1=0;u~i0=0;v~i0=1;

θξiu~iξidξi=0;pθ=pθ1=pθ2=p2π=pgp*.  (4)

Интегрируя уравнение (3) с учетом граничных условий (4), в результате получим следующее выражение:

ψ'~iξi=aiξi2ξi1,u~iξi=biξi22bi2+pξi+p; b1 = b2 = b3 = 6p;

a1=61η21η~12πωcos2πω1;

a2=61+15θ12πη12πωcos2πωcosωθ1+η2πsinθ1θ124π2,

a3=61η21+15θ22πη~12πωcos2πωcosωθ2+η~2πsinθ1θ224π2,

где η~1=η11η2;η~=η1η2.

Безразмерное гидродинамическое давление в смазочном слое определим из уравнения

1Λjμiθdpidθ=biphθη22+aihθη23,i=1, 3;

1Λjμ2θdp2dθ=b2ph2θ+aih3θ.

Продифференцируем по θ выражение μ = eαp – βT. Учитывая значение повышения температуры, получим следующие аналитические выражения для гидродинамического давления:

pi=ΛμibiI2θ+aipI3θ+1.

Проведенный численный анализ полученных расчетных моделей при скорости 1 м/с, Λ = 0.1–0.9, σ = 10–50 МПа позволил построить графики коэффициента трения (рис. 1) при использовании микрополярного смазочного материала с учетом сжимаемости.

 

Рис. 1. Зависимость составляющей давления от параметра сжимаемости и рабочей нагрузки: 1 — σ = 14.1 МПА; 2 σ = 4.7 МПА.

 

Проведение экспериментов. Исследование началось с верификации разработанной модели. Для этого были проведены численные расчеты, позволившие оценить основные параметры функционирования подшипника. Верификация включала сопоставление этих расчетных данных с результатами лабораторных испытаний, направленных на измерение сил трения, температурного режима и нагрузочной способности. Анализ показал, что выявленные отклонения находятся в пределах допустимой погрешности.

Особое внимание в исследованиях было уделено адаптации профиля и контура маслоподдерживающей канавки к конкретным условиям трения. Проведенные испытания использовали как традиционные методы измерения трения и износа, так и современные инструментальные методы, позволившие осуществить высокоточные измерения и понять механизмы трения и износа в новой конструкции.

Заключительный этап проведенных исследований позволил выявить оптимальные области применения антифрикционных покрытий, созданных на основе гибридных композиционных материалов. Сложная структура этих покрытий, включающая в себя три типа полимеров с разной физической природой, обеспечивает им высокую эффективность и универсальность.

Рациональное использование таких композитов ведет к снижению эксплуатационных затрат и повышению общей эффективности производства.

Результаты исследования. Исследование позволило получить более точные данные о рабочих характеристиках радиальных подшипников скольжения с полимерным покрытием (табл. 1), что имеет большое значение для их эффективного применения в различных инженерных системах. Уточнены несущая способность на 14–16%, коэффициент трения на 9–11%. Комплексный подход к анализу и улучшению подшипников скольжения позволит продолжать совершенствовать их конструкции и расширять области применения, способствуя развитию новых технологий и повышению производительности промышленных систем.

 

Таблица 1. Результаты теоретического исследования

σ, МПа

Параметр сжимаемости Λ

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Коэффициент трения

1

10

0.00750

0.0100

0.0080

0.0048

0.00220

2

20

0.00430

0.0044

0.0045

0.0028

0.00140

3

30

0.00100

0.0012

0.0011

0.0009

0.00094

4

40

0.00099

0.0011

0.0010

0.0009

0.00092

5

50

0.00087

0.0010

0.0009

0.0009

0.00801

 

Данные эксперимента показали, что после начального периода приработки, продолжавшегося 2 мин, был достигнут устойчивый гидродинамический режим трения. Важным является наличие колебаний коэффициента трения. Такое поведение коэффициента трения при увеличении нагрузки указывает на сложность взаимодействий в системе, особенно с учетом того, что максимальная нагрузка достигала 50 МПа, что эквивалентно ступенчатому увеличению нагрузки в 5 раз (табл. 2).

 

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования

Режим

Коэффициент трения

σ, МПа

V, м/с

теоретический результат

экспериментальное исследование

модифицированный подшипник

с учетом сжимаемости

модифицированный подшипник

1

10

0.3

0.0100

0.0079

0.0206

2

20

0.3

0.0042

0.0025

0.0026

3

30

0.3

0.0022

0.0003

0.0015

4

40

0.3

0.0037

0.0013

0.0034

5

50

0.3

0.0077

0.0046

0.0060

 

Основные результаты. 1. Проведенное исследование привело к значительному расширению возможностей практического использования расчетных моделей радиального подшипника скольжения с полимерным покрытием и канавкой, функционирующего в гидродинамическом режиме смазки. Эти достижения позволяют не только теоретически обосновать, но и на практике оценивать такие критически важные эксплуатационные характеристики, как величина гидродинамического давления, нагрузочная способность и коэффициент трения. 2. Исследование радиальных подшипников скольжения, принимающих в учет сжимаемость, показало значительное улучшение их эксплуатационных характеристик. Результаты исследований демонстрируют, что несущая способность таких подшипников уточняется на 14–16%, а коэффициент трения на 9–11%. Этот прогресс не только выявляет важные конструкционные аспекты, но и открывает новые перспективы для применения таких подшипников в различных инженерных сферах. 3. Таким образом, созданная на теоретической основе и подтвержденная экспериментально новая методика разработки расчетных моделей радиальных подшипников скольжения с антифрикционным полимерным покрытием, имеющим канавку на поверхности и адаптированным профилем опорной поверхности для различных нагрузок, предназначена для инженерных проектировочных и проверочных расчетов. Она обеспечивает гидродинамический режим смазывания, значительно расширяя диапазон применения моделей и уточняя результаты расчетов. Эти новые модели могут быть полезны в таких отраслях, как машиностроение, авиастроение, приборостроение и других, где необходимо поддержание гидродинамического режима смазки.

Условные обозначения:

r0 — радиус вала;

r1 — радиус подшипниковой втулки;

h~ — высота канавки;

e — эксцентриситет;

ε — относительный эксцентриситет;

μ0 — характерная вязкость;

μʹ — коэффициент динамической вязкости смазочного материала;

pʹ — гидродинамическое давление в смазочном слое;

αʹ, βʹ — постоянная экспериментальная величина;

Tʹ — температура;

I — механический эквивалент тепла;

λ — теплопроводность смазочного материала;

η=lδ — конструктивный параметр;

η2=h~δ — конструктивный параметр, характеризующий канавку;

θ1, θ2 — соответственно угловые координаты канавки;

u*(θ), v*(θ) — известные функции, обусловленные наличием полимерного покрытия;

Λ — параметр сжимаемости;

Q — расход смазочного материала в единицу времени;

Cр — теплоемкость при постоянном давлении;

h(θ) — толщина масляной пленки.

Финансирование. Данная работа финансировалась за счет средств бюджета Институтов машиноведения им. А. А. Благонравова РАН и Ростовского государственного университета путей сообщения. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

×

About the authors

Д. У. Хасьянова

Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН

Author for correspondence.
Email: dinara.khasyanova@mail.ru
Russian Federation, Москва

М. А. Мукутадзе

Ростовский государственный университет путей сообщения

Email: murman1963@yandex.ru
Russian Federation, Ростов-на-Дону

References

  1. Isaacs N. S. Liquid phase high pressure chemistry. New York–Chichester Brisbane–Toronto: Wiley-Interscience, 1981. 414 p.
  2. le Noble W. H. Organic high-pressure chemistry. Amsterdam–Oxford–New York–Tokyo: Elsevier, 1988. 489 p.
  3. Marcus Y., Hefter G. T. The compressibility of liquids at ambient temperature and pressure // H. Mol. Liquids. 1997. № 73–74. P. 61.
  4. Kiselev V. D., Kashaeva E. A., Konovalov A. I. Pressure effect on the rate and equilibrium constant of the Diels-Alder reaction 9-chloroanthracene with tetracyanoethylene // Tetrahedron. 1999. V. 55. P. 1153.
  5. Riddick J. A. Organic solvents. New York: John Wiley & Sons, 1986. 1325 p.
  6. Cibulka I., Zikova M. Liquid densities at elevated pressures of l-alkanols from C1 to C10: a critical evaluation of experimental data // J. Chem. Eng. Data. 1994. V. 39. P. 876.
  7. Cibulka I., Hnedkovsky L. Liquid densities at elevated pressures of n-alkanes from C5 to C16: a critical evaluation of experimental data // J. Chem. Eng. Data. 1996. V. 41. P. 657.
  8. Cibulka I., Hnedkovsky L., Takagi T. P-ρ-T data of liquids: summarization and evaluation. 3. Ethers, ketones, aldehydes, carboxylic acids, and esters // J. Chem. Eng. Data. 1997. V. 42 (1). P. 2.
  9. Cibulka I., Hnedkovsky L., Takagi T. P-ρ-T data of liquids: summarization and evaluation. 4. Higher l-alkanols (C11, C12, C14, C16), secondary, tertiary, and branched alkanols, cycloalkanoles, alkanediols, alkanetriols. ether alkanols, and aromatic hydroxyl derivatives // J. Chem. Eng. Data. 1997. V. 42. P. 415.
  10. Cibulka I., Takagi T. P-ρ-T data of liquids: summarization and evaluation. 5. Aromatic hydrocarbons // J. Chem. Eng. Data. 1999. V. 44. P. 411.
  11. Хасьянова Д. У., Мукутадзе М. А. Исследование на износостойкость радиального подшипника с нестандартным опорным профилем с учетом зависимости от давления и температуры // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2023. № 3. С. 42.
  12. Хасьянова Д. У., Мукутадзе М. А. Исследование на износостойкость радиального подшипника, имеющего на нестандартной опорной поверхности полимерное покрытие с осевой канавкой // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2023. № 5. С. 25. https://doi.org/10.31857/S0235711923050103

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Dependence of the pressure component on the compressibility parameter and working load: 1 — σ = 14.1 MPa; 2 — σ = 4.7 MPa.

Download (16KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».