dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Наскевич, Василий Юрьевич | |
dc.contributor.author | Лещик, Сергей Дмитриевич | |
dc.contributor.author | Калугин, Юрий Константинович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T08:44:40Z | |
dc.date.available | 2019-08-19T08:44:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Наскевич, В. Ю. Экспериментальное определение средних контактных напряжений в поверхностном слое деталей машин,
изготовленных из стали 40Х, подвергнутых химико-термической обработке / В. Ю. Наскевич, С. Д. Лещик, Ю. К. Калугин // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Машиностроение. – 2015. – № 4. – С. 52–54. – Библиогр.: с. 54 (6 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1818-1112 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/855 | |
dc.description | NASKEVICH V. U., LESHCHIK S. D., KALUGIN U. K. Theoretical and experimental determination of contact voltage medium-tion of the surface layer of machine parts made of steel 40X-th you put our chemical and heat treatment | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлено теоретическое и экспериментальное определение средних контактных напряжений поверхностного слоя деталей машин. Для увеличения работоспособности узлов, работающих в условиях высоких контактных нагрузок, используют различные методы упрочнения. Среди технологий упрочнения поверхностей деталей машин одной из самых распространенных является химико-термическая обработка. Различие физико-механических свойств упрочняемых поверхностей, теоретический метод расчета величины средних контактных напряжений не достаточно точен. Актуальным становится вопрос экспериментального определения
средних контактных напряжений для обоснования конструктивно-технологических решений. Определено среднее контактное напряжение для образцов из стали 40Х без термообработки и с химико-термической обработкой. Установлены экспериментальные значения зависимости площадки контакта образца и контртела при нагрузке от 1,0 до 15 кН. Определена экспериментальная и теоретическая зависимости среднего контактного напряжения от приложенной нагрузки. Выявлено формирование нескольких характерных зон, соответствующих: упругим, микропластическим, макропластическим
деформациям. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Машиностроение; | |
dc.subject | машиностроение | ru_RU |
dc.subject | детали машин | ru_RU |
dc.subject | обработка поверхности | ru_RU |
dc.subject | металлизация | ru_RU |
dc.subject | engineering | ru_RU |
dc.subject | machine parts | ru_RU |
dc.subject | surface treatment | ru_RU |
dc.subject | metallization | ru_RU |
dc.title | Экспериментальное определение средних контактных напряжений в поверхностном слое деталей машин, изготовленных из стали 40Х, подвергнутых химико-термической обработке | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.793 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The presents a theoretical and experimental determination of the average contact stress of the surface layer of machine parts. For increased performance, capacity units operating under high contact loads, use different methods of hardening. Among the technologies of hardening surfaces of machine parts one of the most common is a chemical heat treatment. The difference between the physical and mechanical properties of hardened surfaces, theoretical method of calculating the value of the average contact stress is not accurate enough. Becomes relevant the question of experimental determination of the average contact stress to justify structural and technological solutions. Determine the average contact stress for samples of steel 40X without heat treatment and chemical heat treatment. Depending on experimental values established contact area of the sample
and the opposing member under a load of 1.0 to 15 kN. Determined experimental and theoretical dependence of the average contact stress of the applied load. It revealed the formation of a few specific areas of conformity: resilient Microplastic, macroplastic deformations. | ru_RU |