В работе представлена зависимость определения числа циклов изгиба стального каната до разрушения в зависимости от типа стального каната, его эксплуатационных факторов, а также применяемого смазочного материала и внешних условий эксплуатации. Разработана методика определения значений коэффициентов С1 и К, учитывающих влияние применяемого смазочного материала и внешние условия эксплуатации стального каната соответственно. Установлено, что смазочный материал увеличивает долговечность стального каната минимум в 1,9 раза при испытании в нормальных климатических условиях, в 1,7 раза при воздействии отрицательной температуры минус 60 °С и в 1,3 раза при воздействии морской воды по отношению к несмазанному канату
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Машиностроение
- УДК
- 621.89. Смазка
С момента промышленного применения стальных проволочных канатов (1827 г.) проблема определения ресурса канатов стояла на первом месте. Одним из первых исследователей в 1915 г. были экспериментально установлены два основных фактора, влияющих на ресурс стального каната: отношение d / D, где d – диаметр каната, а D – диаметр огибаемого блока или барабана; число перегибов каната на блоке, N. В последующем, исследования влияния различных факторов на ресурс стального каната продолжались. Некоторые обобщения таких исследований приводились и в технической литературе. Например, в книге профессора Бетмана Г., шестое издание которой было переведено на русский язык в 1930 г., приведены результаты исследований других зарубежных ученых, выполненных в 1915–1924 годах.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Глушко М.Ф. Стальные подъемные канаты. Киев: Техника, 1966. 327 с.
Glushko M.F. Steel lifting ropes. Kiev: Tekhnika, 1966. 327 p.
2. Малиновский В.А. Стальные канаты. Одесса: Астропринт, 2001. 188 с.
Malinovsky V.A. Steel ropes. Odessa: Astroprint, 2001. 188 p.
3. Мархель И.И. Крановые канаты. - М.: Машиностроение, 1983. 128 с.
Markhel I.I. Crane ropes. Moscow: Mashinostroenie, 1983. 128 p.
4. Будрин, С. Б. Ресурс стальных канатов грузоподъемных машин / С. Б. Будрин // Проблемы транспорта Дальнего Востока. Доклады научно-практической конференции. - 2019. - Т. 1. - С. 66-71. EDN: SKCLYK
Budrin, S. B. The resource of steel ropes of lifting machines // Problems of Transport of the Far East. Reports of the Scientific and Practical Conference. - 2019. - Vol. 1. - pp. 66-71. EDN: SKCLYK
5. Feyrer K. Wire Ropes. - Berlin-Heidelberg: Springer Verlag. - 2007. 322 p.
6. Ефимченко С.И. Расчеты ресурса несущих элементов буровых установок: учебное пособие. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001 г. - 171 с. EDN: CVBOBI
Efimchenko S.I. Calculations of the resource of bearing elements of drilling rigs: a study guide. Moscow: Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2001. - 171 p.
7. Агеев, А. Г. Обзор методов испытаний стальных авиационных тросов на выносливость / А. Г. Агеев, В. В. Козлов, Д. С. Гарюнов // XXVI Туполевские чтения (школа молодых ученых): Материалы Международной молодежной научной конференции. Сборник докладов, Казань, 09-10 ноября 2023 года. - Казань: ИП Сагиев А.Р., 2023. - С. 8-11. EDN: TIBRRC
A. G. Ageev, V. V. Kozlov, D. S. Garyunov, Review of methods of testing steel aircraft cables for endurance /// XXVI Tupolev Readings (School of Young Scientists): Proceedings of the International Youth Scientific Conference. Collection of reports, Kazan, November 09-10, 2023. - Kazan: IP Sagiev A.R., 2023. - pp. 8-11. EDN: TIBRRC
8. Стендовые ресурсные испытания стальных канатов / А. Н. Абрамов, В. Ю. Шолом, О. Л. Крамер, В. П. Головин // Письма о материалах. - 2020. - Т. 10, № 2(38). - С. 195-199. DOI: 10.22226/2410-3535-2020-2-195-199 EDN: VLVOBX
A. N. Abramov, V. Yu. Sholom, O. L. Kramer, V. P. Golovin, Stand resource testing of steel ropes // Letters on Materials. - 2020. - Vol. 10, No. 2(38). - pp. 195-199. DOI: 10.22226/2410-3535-2020-2-195-199 EDN: VLVOBX
9. Патент № 2640319 Российская Федерация, МПК G01N 3/08. Способ и устройство для испытания канатов на выносливость в жидких агрессивных средах и при разных температурах: № 2016122006: заявл. 02.06.2016: опубл. 27.12.2017 / В. Ю. Шолом, В. В. Никольская, К. А. Абрамов [и др.]; заявитель Общество с ограниченной ответственностью “ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА”. EDN: ZUJEIP
Patent No. 2640319 Russian Federation, IPC G01N 3/08. Method and device for testing ropes for durability in liquid aggressive media and at different temperatures: No. 2016122006: application 06/02/2016: published 12/27/2017 / V. Y. Sholom, V. V. Nikolskaya, K. A. Abramov [et al.]; applicant “SELF-SUPPORTING CREATIVE CENTER OF UFA AVIATION INSTITUTE” LLC. EDN: ZUJEIP
10. Шолом В. Ю., Крамер О. Л., Головин В. П., Корнилова О. П., Абрамов А.Н., Вагапов Р.Ф. Влияние смазочного материала на износостойкость стальных канатов, эксплуатирующийся в коррозионно-активных средах. Письма о материалах. 2021. Т.11. №2. С.125-128. EDN: MZBFLH
Sholom V. Yu., Kramer O. L., Golovin V. P., Kornilova O. P., Abramov A.N., Vagapov R.F. Influence of the lubricant on the endurance of steel ropes operating in corrosive environments. Letters on Materials. 2021. Vol. 11. No. 2. pp. 125-128. EDN: MZBFLH
11. Методы испытаний низкотемпературных свойств смазочных материалов для канатов / В. Ю. Шолом, О. Л. Крамер, В. П. Головин [и др.] // Письма о материалах. - 2021. - Т. 11, № 2(42). - С. 187-191. DOI: 10.22226/2410-3535-2021-2-187-191 EDN: BPTNKV
V. Yu. Sholom, O. L. Kramer, V. P. Golovin, et al. Tests of low-temperature properties of rope lubricant // Letters on Materials. - 2021. - Vol. 11, No. 2(42). - pp. 187-191. DOI: 10.22226/2410-3535-2021-2-187-191 EDN: BPTNKV
Выпуск
Другие статьи выпуска
Появление в последнее время нового оборудования для пайки, позволяющего производить процесс в высоком вакууме, и известная испаряемость серебра в вакууме поставили вопрос о возможности пайки конструкций в таком оборудовании серебряными припоями. В статье проведены расчетные оценки скорости испарения серебра в вакууме. Для расчетов использовалось уравнение молекулярной теории разреженных газов. Представлены результаты расчетов уноса серебра, используемого в виде покрытия на паяемой детали при контактно-реактивной пайке, а также серебра, входящего в состав листового припоя. Показано, что высокий вакуум не препятствует бездефектному проведению пайки узлов с листовым серебросодержащим припоем, а в случае контактно-реактивной пайки с припоем в виде гальванических покрытий должно быть соблюдено условие плотного прилегания паяемых деталей
В данной статье рассматривается математическая модель расчета эффективной мощности двигателя машинно-тракторных агрегатов на основе их вероятностно-статистических эксплуатационных характеристик с учетом использования дополнительного транспортно-технологического модуля. Разработанная математическая модель программно реализована на языке программирования Python, проведен вычислительный эксперимент по расчету мощности, требуемой на транспортно-технологической модуль
Предлагается способ количественной оценки качественного состояния процессов ионно-плазменного нанесения покрытий путем анализа комплекса технологических условий процесса с применением методов квалиметрии. Рассматривается математическая модель комплекса качественных характеристик плазменной среды в процессе нанесения покрытия, предполагающая количественную оценку основных характеристических параметров, с учетом взаимосвязи величины рабочего давления газа в вакуумной камере с наличием в ней газовых примесей. Приводятся результаты апробации предлагаемого способа при различных условиях реализации ионно-плазменного нанесения покрытия.
В данной статье представлено сравнение результатов термогазодинамического моделирования и экспериментальных данных процесса высотного запуска ВГТД ТА-14 с «горячим» зависанием. Описаны этапы моделирования и рассчитана средняя погрешность в контрольных точках
В работе рассмотрен вопрос влияния среднего размера зерна на комплекс прочностных характеристик диска турбины газотурбинного двигателя из сплава Inconel 718. Для конструктивно-подобного элемента в условиях стационарного режима работы двигателя поставлена и решена начально-краевая задача по определению полей температуры, деформаций и напряжений. Примененная модель материала позволяет учесть зависимость усталостных свойств и предела пластичности материала от среднего размера зерна. Проведен ряд численных экспериментов, в которых задавалось градиентное и однородное распределение размера зерна по радиусу диска, проверено выполнение статического и кинематического усталостного критериев прочности для различных областей детали. Результаты численного моделирования показали, что градиентное распределение зерен по размеру - от 30 мкм вблизи ступицы до 50 мкм вблизи обода - в рассматриваемых условиях показывает лучшее сопротивление усталостной прочности и обеспечивает больший запас статической прочности по сравнению с однородным по конструкции средним размером зерна. Проведенный комплексный анализ показал устойчивость разработанной модели к возмущениям ключевых параметров воздействия (температуры) и состояния структуры (размера зерна).
Для новых материалов характерна ограниченная информация об их свойствах, необходимая в расчетах напряженно-деформированного состояния лопаток турбин. В этих условиях возникает потребность в теоретических методах расчета упругих, теплофизических и прочностных характеристик, основанных на учете сил межатомного взаимодействия, так как классические методы расчета механики деформируемого твердого тела, основанные на гипотезе сплошности среды, не позволяют этого сделать. Приведены результаты расчета температурной зависимости предела текучести интерметаллидов Ni3(Al, Me) монокристаллических сплавов лопаток турбин
В самолетах региональной авиации в соответствии со стратегией низкоуглеродного развития России планируется внедрение технологий использования альтернативных видов авиационного топлива с более низким углеродным следом. Авиационная отрасль обеспечивает транспортную доступность всей территории страны и требует оценки последствий декарбонизации на экономическую эффективность авиаперевозок. Показаны проблемы применения АСКТ-авиационного сконденсированного газового топлива, LCAF-авиационного топлива с низким углеродным следом из нефтяного сырья и SAF-авиационного топлива с низким углеродным следом из возобновляемых источников. Возможность применения того или иного вида топлива связана с процессом его производства и доступностью сырья. Представлены основные положения методики оценки экономической эффективности применения и углеродного следа различных видов альтернативного авиационного топлива для перспективных самолетов региональной авиации, в том числе с учетом выполнения авиакомпаниями обязательств по снижению выбросов парниковых газов
В работе была проведена многокритериальная оптимизация переходного канала с обратным направляющим аппаратом с учетом полей параметров за первой ступенью центробежного компрессора. Разработана методика проведения прямых оптимизационных расчетов в ПО IOSO для переходных каналов. По результатам многокритериальной оптимизации получены Парето-множество решений по коэффициенту восстановления полного давления и неравномерности потока на выходе, из которого выбрана оптимальная точка с максимальным значением коэффициента восстановления полного давления. Произведен CFD-расчет оптимизированного канала с первой ступенью центробежного компрессора, по результатам которого повышение коэффициента восстановления полного давления переходного канала составило 5,5 %
Планета Венера имеет специфические условия для функционирования на ней исследовательских аппаратов - плотную и «агрессивную» атмосферу, высокие температуру и давление, сильные ветры. Зонд-пенетратор как техническое средство исследования является инструментом для сбора первичной научной информации о физико-химическом составе грунта, изучения сейсмической активности и климата, который поможет наилучшим способом исследовать грунт Венеры. Показана возможность применения зонда-пенетратора для исследования Венеры, проведен анализ существующих проектов по данной тематике, выбран прототип, на базе которого возможно смоделировать баллистический спуск в атмосфере - это проект «Марс-96», в который входили два пенетратора. Составлена математическая модель движения зонда-пенетратора в атмосфере Венеры, с использованием которой проведены оценочные расчеты прототипа с различными массово-габаритными характеристиками, а также для разных диаметров надувного тормозного устройства и без него
Издательство
- Издательство
- УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
- Регион
- Россия, Уфа
- Почтовый адрес
- 450076, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32
- Юр. адрес
- 450076, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Заки Валиди, д 32
- ФИО
- Захаров Вадим Петрович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@uust.ru
- Контактный телефон
- +7 (347) 2299677
- Сайт
- https://uust.ru/