Fretting Wear of Metal–Metalopolymer Friction Couples

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Test results on fretting wear of metalopolymer materials in a friction couple with structural materials—cast iron 20 and stainless steel 12Kh18N10T—performed over the direct and reverse test schemes are presented. As the metalopolymer material, we took the BELZONA 1111 two-component paste-like material based on a mixture of a metal–ceramic alloy with high-molecular polymers and oligomers.

作者简介

A. Albagachiev

Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IMASH RAN)

Email: albagachiev@yandex.ru
101000, Moscow, Russia

B. Gantimirov

Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IMASH RAN)

编辑信件的主要联系方式.
Email: albagachiev@yandex.ru
101000, Moscow, Russia

参考

  1. Гантимиров Б.М., Бурякин А.В., Колесникова Т.К. Фреттинг-изнашивание металлополимерных и металлических материалов // Сборник докладов III Региональной научно-технической конференции “Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России”, посвященной 110-летию А.И. Скобло и 105-летию Г.К. Шрейбера, 2019. С. 61.
  2. Гантимиров Б.М., Почес Н.С., Колесникова Т.К. Влияние смазочного материала на фреттинг-изнашивание металлических материалов // Сборник докладов III Региональной научно-технической конференции “Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России”, посвященной 110-летию А.И. Скобло и 105-летию Г.К. Шрейбера, 2019. С. 60.
  3. Голего Н.Л., Алябьев А.Я., Шевеля В.В. Фреттинг-коррозия металлов. Киев: Техника, 1974. 272 с.
  4. Безъязычный В.Ф., Драпкин Б.М., Любимов Р.В., Тимофеев М.В. Экспериментальное подтверждение малоцикловой усталостной природы фреттинг-изнашивания поверхностных слоев металлов // Трение, износ, смазка (электр. ресурс). 2000. Т. 2. № 3. С. 9.
  5. Марченко Е.А. О природе разрушения поверхности металлов при трении. М.: Наука, 1979. 118 с.
  6. Гаркунов Д.Н. Триботехника. М.: Машиностроение, 1985. 424 с.
  7. Петухов А.Н. Фреттинг и фреттинг-усталость конструкционных материалов и деталей // Авиационная промышленность. 2014. № 5. С. 45.
  8. Conner B.P., Lindley T.C., Nicholas T., Suresh S. Application of afracture mechanics-based life prediction method for contact fatigue // Int. J. Fatigue. 2004. № 26. P. 511.
  9. Farris T.N., Murthy H. High Temperature Fretting Fatigue of Single Crystal Nickel // Proc. l0th Nation. Turbine Engine, HCF Conference, New Orleans. LA, March 8–11, 2005. P. 123.
  10. Houghton D., Wavish P.M., Williams E.J., Leen S.B. Multiaxial fretting fatigue testing and prediction for splined couplings // Int. J. Fatigue. 2009. № 31. P. 1805.
  11. Jacob M.S.D., Arora P.R., Saleem M. et al. Fretting fatigue crack initiation: An experimental and theoretical study // Ibid. 2007. № 29. P. 1328.
  12. Jacob M.S.D., Arora P.R., Sapuan S.N. et al. Experimental evaluation of fretting fatigue test apparatus // Ibid. 2007. № 29. P. 941.
  13. Xin L., Yang B.B., Li J. et al. Wear damage of Alloy 690TT in partial and gross slip fretting regimes at high temperature // Wear. 2017. V. 390. P. 71.
  14. Чжан Ч., Ван Д., Го Я. Fretting friction and wear behavior of spiral wound gasket (SWG) of the sealing surface // Tribol. Int. 2019. V. 133. Р. 236.
  15. Zabala A., Infante-Garcí D., Giner E. et al. On the use of the theory of critical distances with mesh control for fretting fatigue lifetime assessment // Tribol. Int. 2020. V. 142. 105985.
  16. Jin X., Shipway P.H., Sun W. The role of frictional power dissipation (as a function of frequency) and test temperature on contact temperature and the subsequent wear behavior in a stainless-steel contact in fretting // Wear. 2015. V. 330–331. P. 103.
  17. O'Halloran S.M., Connaire A.D., Harte A.M. A global-local fretting analysis methodology and design study for the pressure armour layer of dynamic flexible marine risers // Tribology International. 2020. V. 142. 105967.
  18. Shouyi S., Lei L., Zhufeng Y. et al. Fretting fatigue failure behavior of Nickel-based single crystal uperalloy dovetail specimen in contact with powder metallurgy pads at high temperature // Tribol. Int. 2020. V. 142. 105986.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (787KB)
3.

下载 (713KB)
4.

下载 (134KB)
5.

下载 (276KB)
6.

下载 (250KB)
7.

下载 (259KB)
8.

下载 (232KB)

版权所有 © А.Ю. Албагачиев, Б.М. Гантимиров, 2023