<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; fretting corrosion</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/fretting-corrosion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Методы защиты поверхностей деталей от фреттинга</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64537</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шорин Владимир Алексеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[coefficient of friction]]></category>
		<category><![CDATA[fretting corrosion]]></category>
		<category><![CDATA[low-rigid shaft]]></category>
		<category><![CDATA[optimization parameters of metalplacking lubricant]]></category>
		<category><![CDATA[selective transfer]]></category>
		<category><![CDATA[валы малой жесткости]]></category>
		<category><![CDATA[избирательный перенос]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент трения]]></category>
		<category><![CDATA[параметры оптимизации металлоплакирующей смазки]]></category>
		<category><![CDATA[фреттинг-коррозия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64537</guid>
		<description><![CDATA[Узлы трения текстильных машин, а также другого технологического оборудования имеют многочисленные места контактов однородных металлов, которые подвергаются динамическим (вибрационным) циклическим нагрузкам. Резьбовые соединения являются одним из наиболее распространенных соединений в машиностроении. К ним относятся соединения многозвенных валов малой жесткости (ВМЖ), такие, например, как вытяжные цилиндры прядильных, ленточных, ровничных и других машин.  О жесткости вала судят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Узлы трения текстильных машин, а также другого технологического оборудования имеют многочисленные места контактов однородных металлов, которые подвергаются динамическим (вибрационным) циклическим нагрузкам. Резьбовые соединения являются одним из наиболее распространенных соединений в машиностроении. К ним относятся соединения многозвенных валов малой жесткости (ВМЖ), такие, например, как вытяжные цилиндры прядильных, ленточных, ровничных и других машин. </span><br />
<span>О жесткости вала судят по отношению его длины (</span><em><span>l</span></em><span>) к диаметру (</span><em><span>d</span></em><span>); <em>k = l/d </em></span><span>. К валам, квалифицированным как жесткие, относятся валы, для которых </span><em><span>k</span></em><span> = 3&#8230;5; у валов средней жесткости </span><em><span>k</span></em><span> = 5&#8230; 10, валы при </span><em><span>k</span></em><span> = 10&#8230;12 и более относятся к маложестким.</span><br />
<span>Валы прядильного оборудования (их принято называть звеньями по ГОСТ 12188) относятся к маложестким. Коэффициент </span><em><span>k</span></em><span>, оценивающий жесткость изменяется от 11 до 41 [1]. Звенья представляют собой ступенчатые валы длиной от 456 до 1260 мм с центрирующей поверхностью и резьбой для соединения их в линию, которая имеет протяженность от 1,5 до 16 м и является многоопорным многозвенным валом.</span><br />
<span>К отказам резьбового соединения ВМЖ относятся: неразвинчиваемость линии на звенья; усталостные разрушения; повреждения центрирующей части, резьбы и торцевых поверхностей в месте соединения валов фреттинг-коррозией; смятие резьбы (рисунок 1). </span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/34.gif" alt="" width="529" height="331" /><br />
<span>Рисунок 1. Повреждение вала малойжесткости фреттинг-коррозией</span></div>
<p><span>Причины перечисленных отказов обусловлены в большей степени фреттингом (фреттинг-коррозией, фреттинг-усталостью, и фреттинг-износом).</span><br />
<span>Если после сборки валов соединение подверглось фреттинг-процессам, то в 35 случаях из 100 контрольных соединений из разъемных, ремонтируемых превращаются в неразъемные – неремонтируемые. Многие звенья (2, 3&#8230; </span><em><span>n</span></em><span>) по этой причине выбраковываются. </span><br />
<span>В отдельных случаях для разборки соединения валов применяются специальные приспособления и технологии, приводящие к повреждению резьбы.</span><br />
<span>Величина износа при фреттинге зависит от режимов работы трибосопряжений (ТС) машин (нагрузка, скорость, температура), физико-механических свойств материалов, природы окружающей среды и др. Чувствительность к фреттингу наиболее высока при режимах с преобладанием небольших амплитуд скольжения. Фреттинг происходит в основном между номинально неподвижными соединениями деталей, например линия ВМЖ, состоящая из ряда звеньев (вытяжных цилиндров, мотальных, плющильных валов). Этот вид повреждений наблюдается при работе машин в условиях вибрации. Для возбуждения фреттинга достаточно перемещений с амплитудой 0,025 мкм. Текстильному и другому технологическому оборудованию характерна конструктивно неустранимая вибрация. Амплитуда такого движения обычно составляет 0,025&#8230;100 мкм. </span><br />
<span>Фреттинг чаще всего присутствует в соединениях, работающих без смазки или при ограниченном ее наличии. Фреттинг в ТС, работающих в масле, в одних случаях ослабляется, в других этот эффект не наблюдается. Интенсивность и экстенсивность повреждений фреттингом зависит от свойств смазочных материалов и характера и величины вибросмещений, температуры, нагрузки и др.</span><br />
<span>В ходе исследования фрикционного окисления в процессе трения в зонах контактирования поверхностей таких соединений можно сформулировать следующие химические уравнения в системе Fe – O – H</span><sub><span>2</span></sub><span>O (железо–кислород–частицы воды):</span><br />
<span>1. 3Fe + 2O</span><sub><span>2</span></sub><span> = Fe</span><sub><span>3</span></sub><span>О</span><sub><span>4</span></sub><span>; </span><br />
<span>2. 3Fe + 4H</span><sub><span>2</span></sub><span>O = Fe</span><sub><span>3</span></sub><span>O</span><sub><span>4</span></sub><span> + 4H</span><sub><span>2</span></sub><span>.</span><br />
<span>3. 2Fe</span><sub><span>3</span></sub><span>O</span><sub><span>4</span></sub><span> + </span><span>Ѕ</span><span>O</span><sub><span>2</span></sub><span> = 3Fe</span><sub><span>2</span></sub><span>O</span><sub><span>3</span></sub><span>.</span><br />
<span>4. Образуются и гидроокиси типа Fe</span><sub><span>2</span></sub><span>O</span><sub><span>3</span></sub><span>H</span><sub><span>2</span></sub><span>O.</span><br />
<span>Полученные продукты имеют высокодисперсное состояние.</span><br />
<span>Наличие оксидов и гидрооксидов железа подтверждены фазовым рентгеноструктурным анализатором продуктов от фреттинг-износа пары &#8220;сталь–сталь&#8221;. Продукты Fe</span><sub><span>3</span></sub><span>O</span><sub><span>4</span></sub><span>, Fe</span><sub><span>2</span></sub><span>O</span><sub><span>3</span></sub><span>, Fe</span><sub><span>2</span></sub><span>O</span><sub><span>3</span></sub><span>H</span><sub><span>2</span></sub><span>O являются чисто коррозионными продуктами. Оксиды железа обладают высокой твердостью, оказывают абразивное действие на поверхность трения. Фреттинг-износ отличается от других видов износа тем, что большинство его продуктов обычно остаются внутри области контакта. Объем образующихся продуктов значительно больше исходного металла, перешедшего в окисное состояние [1]. </span><br />
<span>Таким образом, наличие окислов железа в продуктах износа на контактирующих поверхностях резьбового соединения (посадка Н7/h6 центрирующей части) и подшипникового соединения опоры (посадки Н7/h6 и Н7/j</span><sub><span>s</span></sub><span>6) вытяжных цилиндров прядильных машин и др., наличие знакопеременного контактного трения с малыми амплитудами скольжения 1,5&#8230;15 мкм, окружающая среда воздух с постоянным содержанием влаги (относительная влажность 55&#8230;65 %) являются причинами возникновения фреттинг-коррозии. Универсальных средств борьбы с фреттингом нет. Если исходить из того, что взаимное микросмещение поверхностей не может быть полностью исключено вследствие упругости металлов, то для борьбы с фреттингом следует: практически исключить или уменьшить микросмещения; снизить силы трения; сосредоточить скольжение в промежуточной среде [2, 3]. В связи с этим уменьшение количества ТС, подверженных фреттингу, является актуальной задачей при создании технологического оборудования. К более перспективным методам можно отнести различного вида покрытия [4].</span><br />
<span>В настоящее время в теории смазывания ТС установилось понятие двухслойной смазки [2]. Реализация двухслойной смазки возможна при граничной смазке при использовании специально подобранных поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые формируют на поверхности контакта слои мягкого материала с адсорбированным ПАВ.</span><br />
<span>Широкое применение получил метод создания двухслойной смазки путем введения в смазочные материалы порошка или соединений низкомодульных металлов, которые в процессе трения осаждаются (намазываются) на рабочие поверхности [3], образуя плакирующий слой. Этот слой по мере изнашивания может восстанавливаться до тех пор, пока не истощится металлосодержащая добавка в смазочном материале или покрытие</span><br />
<span>Избирательный перенос – наиболее яркое проявление двухслойной смазки, когда слой металла толщиной </span><span>∼</span><span>1 мкм, покрывающий поверхности трения и слой адсорбировавщегося на нем ПАВ образуется непосредственно в процессе трения, обеспечивая так называемый эффект безызносности. Он представляет собой необычную уникальную модель самоорганизации при трении.</span><br />
<span>При создании металлоплакирующей смазки с антифрикционными свойствами для защиты резьбового соединения ВМЖ от фреттинг-процессов Пензенским государственным университетом решались многофакторные экспериментальные и теоретические задачи. Для исследования возможности реализации эффекта безызносности и его эффективности в условиях фреттинга проведен комплекс многовариантных испытаний смазок. Для этого проведены испытания образцов смазок с разным количественным содержанием порошка меди по массе и ПАВ (глицерина, олеиновой, стеариновой кислоты). Испытания проводились на четырехшариковой машине трения (рисунок 2 – схема испытательного узла машины) при радиальных нагрузках </span><em><span>Р</span></em><sub><span>0 </span></sub><span>=50, 100, 150 Н (</span><sub><span>1</span></sub><span>=1750; </span><sub><span>2</span></sub><span>=2200; </span><sub><span>3</span></sub><span>=2500 МПа). </span></p>
<div align="center">
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/60.gif" alt="" width="332" height="374" /></p>
<p><span>Рисунок 2. Схема испытательного узла трения четырехшариковой машны трения</span></p>
</div>
<p><span>По результатам испытаний определены средние значения моментов трения </span><em><span>М</span></em><sub><span>т</span></sub><em><sub><span>i</span></sub></em><span>, коэффициенты трения </span><em><span>f</span></em><em><sub><span>i</span></sub></em><span>, интенсивности изнашивания </span><em><span>I</span></em><em><sub><span>di</span></sub></em><span>.</span><br />
<span>При этом определялись воздействующие факторы на фреттинг-процесс, оказывающие также влияние на параметры оптимизации. На основании предварительно проведенного эксперимента установлено, что величина момента трения и коэффициента трения зависит от нагрузки </span><em><span>Р</span></em><sub><span>0</span></sub><span>, содержания наполнителя (ультрадисперсный порошок меди) и ПАВ (глицерина и олеиновой кислоты). Выбор интервалов варьирования факторов проведен на основании предварительных опытов в равных условиях. Выбранные факторы и уровни варьирования представлены в таблице 1.</span></p>
<p><span>Таблица 1. Факторы и уровни варьирования</span></p>
<table border="1">
<tbody>
<tr valign="top">
<td rowspan="2" width="183"><span>Наименование факторов оптимизации</span></td>
<td colspan="3" width="203">
<div align="center"><span>Уровни факторов</span></div>
</td>
<td rowspan="2" width="94">
<div align="center"><span>Интервалы варьирования</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="64">
<div align="center"><span>Нижний</span><br />
<span>–1</span></div>
</td>
<td width="75">
<div align="center"><span>Основной</span><br />
<span>0</span></div>
</td>
<td width="60">
<div align="center"><span>Верхний</span><br />
<span>+1</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="183"><em><span>Х</span></em><sub><span>1</span></sub><span> – нагрузка </span><em><span>Р</span></em><span>, Н</span></td>
<td width="64">
<div align="center"><span>50</span></div>
</td>
<td width="75">
<div align="center"><span>100</span></div>
</td>
<td width="60">
<div align="center"><span>150</span></div>
</td>
<td width="94">
<div align="center"><span>50</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="183"><em><span>Х</span></em><sub><span>2 </span></sub><span>– масса меди, %</span></td>
<td width="64">
<div align="center"><span>2</span></div>
</td>
<td width="75">
<div align="center"><span>6</span></div>
</td>
<td width="60">
<div align="center"><span>10</span></div>
</td>
<td width="94">
<div align="center"><span>4</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="183"><em><span>Х</span></em><sub><span>3</span></sub><span> – глицерин, %</span></td>
<td width="64">
<div align="center"><span>0</span></div>
</td>
<td width="75">
<div align="center"><span>1</span></div>
</td>
<td width="60">
<div align="center"><span>2</span></div>
</td>
<td width="94">
<div align="center"><span>1</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="183"><em><span>Х</span></em><sub><span>4 </span></sub><span>–олеиновая кислота, %</span></td>
<td width="64">
<div align="center"><span>0</span></div>
</td>
<td width="75">
<div align="center"><span>1</span></div>
</td>
<td width="60">
<div align="center"><span>2</span></div>
</td>
<td width="94">
<div align="center"><span>1</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>Для получения математической зависимости в качестве функции отклика (параметра оптимизации)</span><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/61.gif" alt="" width="150" height="24" /><span> принята характеристика трения, фиксируемая на шкале цифрового прибора и осциллограмме – момент трения </span><em><span>М</span></em><sub><span>т</span></sub><em><sub><span>i</span></sub></em><span>, Нм (условные единицы мм шкалы осциллограммы).</span><br />
<span>По результатам обработки экспериментальных значений, представленных в матрице планирования, получено следующее уравнение регрессии:</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/62.gif" alt="" width="613" height="56" />    <span> (1)</span></div>
<p><span>На втором этапе оптимизации компонентов при создании смазки проведена оптимизация по коэффициенту трения </span><em><span>f</span></em><span>:</span></p>
<div style="text-align: center;" align="right"><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/62(1).gif" alt="" width="86" height="48" /><span> ,     (2)</span></div>
<p><span>где </span><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/62(2).gif" alt="" width="28" height="24" /><span> – среднее значение момента трения по 25 параллельным опытам, Нм;</span><br />
<em><span>N </span></em><span>= 0,408</span><em><span>Р</span></em><sub><span>0 </span></sub><span>– усилие по нормали на каждый шарик в зоне контакта, Н;</span><br />
<em><span>Р</span></em><sub><span>0</span></sub><span> – радиальная нагрузка 50, 100, 150 Н; </span><br />
<em><span>r</span></em><span> – радиус, по которому верхний шарик контактирует с тремя нижними шариками, мм; </span><br />
<em><span>s</span></em><span> – среднее квадратическое отклонение, Нм.</span><br />
<span>На рисунке 3 приведены зависимости коэффициента </span><em><span>f</span></em><span> трения от радиальной нагрузки </span><em><span>Р</span></em><sub><span>0</span></sub><span> для вариантов исследуемых образцов смазки.</span></p>
<div align="center">
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/93.gif" alt="" width="646" height="400" /></p>
<p><span>Рисунок 3. Зависимость коэффициента трения от радиальной нагрузки </span><em><span>Р</span></em><sub><span>0</span></sub></p>
</div>
<p><span>Выводы:</span><br />
<span>1. Наилучшие триботехнические характеристики имеют образцы смазок с 6 % содержанием порошка меди. Предпочтение следует отдать образцу 23, коэффициент трения при давлении 2200 Н/мм</span><sup><span>2</span></sup><span> не выходит за допустимое значение </span><img src="http://content.snauka.ru/web/64537_files/96.gif" alt="" width="58" height="21" /><span> [5], при котором возможно схватывание основного металла ТС – стали.</span><br />
<span>2. Из результатов эксперимента следует, что эффективным способом подавления фреттинга является реализация эффекта безызносности. Для этого необходима разработка смазочного материала, реализующего эффект безызносности при трении. Результаты испытаний опытных образцов позволили выбрать наилучший вариант, который использован при разработке металлоплакирующей смазки Силимол-3 ТУ 0254-001-02069043 [1].</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
