Определение моментов сил трения в самосмазывающихся подшипниках скольжения по температурным данным
- Авторы: Тихонов Р.С.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Якутский научный центр СО РАН
 
 - Выпуск: № 3 (2025)
 - Страницы: 26-33
 - Раздел: НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ
 - URL: https://clinpractice.ru/0235-7119/article/view/687175
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0235711925030045
 - EDN: https://elibrary.ru/GMKSWT
 - ID: 687175
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается возможность определения моментов трения в системе самосмазывающихся подшипников скольжения по температурным данным с учетом скорости вращения вала. Обратная задача определения по замерам температур в каждом подшипнике временных функций фрикционного теплообразования, коррелирующих с моментом трения, решается методом итерационной регуляризации. Приводятся результаты сопоставления расчетного и измеренного индуктивным датчиком суммарного момента трения.
Полный текст
Об авторах
Р. С. Тихонов
Якутский научный центр СО РАН
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: roman_tikhon@mail.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Якутск, Республика Саха						
Список литературы
- Фролов Л. Б. Измерение крутящего момента. М.: Энергия, 1967. 121 с.
 - Одинец С. С., Топилин Г. Е. Средства измерения крутящего момента. М.: Машиностроение, 1977. 160 с.
 - Костецкий Б. И., Линник Ю. И. Энергетический баланс при внешнем трении металлов // ДАН СССР. 1968. Т. 183. № 5. С. 42–46.
 - Кузнецов В. Д. Физика резания и трения металлов и кристаллов: Избранные труды. М.: Наука, 1977. 310 с.
 - Чихос Х. Системный анализ в трибонике. М.: Мир, 1982. 351 с.
 - Тихонов А. Н. О регуляризации некорректно поставленных задач // Докл. АН СССР. 1963. Т. 153. № 1. С. 49.
 - Богатин О. Б., Старостин Н. П., Черский И. Н. и др. Экспериментальная оценка эффективности восстановления моментов трения в системе несмазываемых подшипников по замерам температур // Трение и износ. 1991. Т. 12. № 3. С. 442–445.
 - Старостин Н. П. Математическое моделирование теплового режима и температурная диагностика трения в системе цилиндрических подшипников скольжения // Математические заметки ЯГУ. 1997. Т. 4. Вып. 2. С. 161–170.
 - Старостин Н. П. Основы тепловой диагностики эксплуатационных параметров в опорах скольжения без смазки. Автореф. дис. … д-ра техн. наук. М.: ВНИИЖТ, 1999. 34 с.
 - Чичинадзе А. В., Браун Э. Д., Гинзбург А. Г., Игнатьева З. В. Расчет, испытание и подбор фрикционных пар. М.: Наука, 1979. 267 с.
 - Алифанов О. М., Ненарокомов А. В., Салосина М. О. Обратные задачи в тепловом проектировании и испытаниях космических аппаратов. М: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2021. 160 с.
 - Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения обратных задач математической физики: учеб. пособие. Изд. 3-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2009. 480 с.
 - Yu Y., Luo X., Wu Z., Zhang Q., Qi Y., Pang X. Estimation of the boundary condition of a 3D heat transfer equation using a modified hybrid conjugate gradient algorithm // Applied Mathematical Modelling. 2022. V. 102. P. 768–785.
 - Lee H. L., Chen W.-L., Chang W. J., Yang Y. C. Estimation of energy absorption rate and temperature distributions in short-pulse laser heating of metals with a dual-phase-lag model // Applied Thermal Engineering. 2014. V. 65(1–2). P. 352–360.
 - Yang Y. C., Chen W.-L., Chou H. M., Salazar J. L. Simultaneous estimation of boundary heat flux and convective heat transfer coefficient of a curved plate subjected to a slot liquid jet impingement cooling // Numerical Heat Transfer. Part A: Applications. 2014. V. 66(3). P. 252–270.
 - Герасимов А. И., Старостин Н. П., Федоров А. Л., Васильев С. В., Тихонов Р. С. Патент РФ 149244. Модуль для испытания материалов на трение и износ, 2014.
 - Заричняк Ю. П., Иванов В. А. Зависимость теплофизических свойств наполненных фторопластов от температуры и концентрации наполнителей // Пластические массы. 2013. № 7. С. 35–37.
 - Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 c.
 - Тихонов Р. С., Старостин Н. П. Моделирование теплового процесса в системе подшипников на общем валу с учетом скорости его вращения // Трение и износ. 2014. Т. 35. № 6. С. 691–698.
 - Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн-функций, Л. – М.: Наука, 1980. 352 c.
 
Дополнительные файлы
Доп. файлы
Действие
	1.
	JATS XML
			Скачать (478KB)
		
		
				
		
			Скачать (503KB)
		
		
				
			4.
			Рис. 3. Зависимости температур от времени в подшипниках 1–4 на расстоянии 0.5 мм от зоны трения при φ = 15°; 5 – температура на поверхности в конце вала.
							
					
				
								
		
			Скачать (348KB)
		
		
				
			5.
			Рис. 4. Зависимости суммарных моментов трения от времени: 1 – восстановленные по температурным данным, зарегистрированным в эксперименте; 2 – измеренные индуктивным датчиком.
							
					
				
								
		
			Скачать (328KB)
		
		
	
				
			
						
						
						
					
						
									







