Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ South Ural State Uni...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Оценка определяющих параметров при физическом моделировании коэффициента трения скольжения в процессах обработки металлов давлением

Authors: Vydrin, A.V.; Yakovleva, K.Yu.; Korol', A.V.; Golyshev, A.S.; Pashnina, E.Yu.;

Оценка определяющих параметров при физическом моделировании коэффициента трения скольжения в процессах обработки металлов давлением

Abstract

Выдрин Александр Владимирович, д-р техн. наук, заместитель генерального директора по научной работе, ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»); профессор кафедры процессов и машин обработки металлов давлением, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; vydrinav@rosniti.ru. Яковлева Ксения Юрьевна, научный сотрудник, ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»), г. Челябинск; yakovleva@rosniti.ru. Король Алексей Валентинович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»), г. Челябинск; korolav@rosniti.ru. Голышев Андрей Сергеевич, научный сотрудник, ООО «ТМК НТЦ», г. Челябинск; golyshevas@rosniti.ru. Пашнина Елена Юрьевна, научный сотрудник, ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»), г. Челябинск; pashninaey@rosniti.ru. A.V. Vydrin1, 2, vydrinav@susu.ru, K.Yu. Yakovleva1, yakovleva@rosniti.ru, A.V. Korol' 1, korol@rosniti.ru, A.S. Golyshev3, Golyshev@rosniti.ru, E.Yu. Pashnina1, Pashnina@rosniti.ru 1 JSC “Russian Research Institute for the Tube and Pipe Industries” (JSC “RosNITI”), Chelyabinsk, Russian Federation, 2 South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 3LLC “Scientific Research Centre of the Tube Metallurgical Company (TMK NTC)”, Chelyabinsk, Russian Federation Приведены результаты физического моделирования коэффициента трения скольжения с использованием лабораторного трибометра. Приведены: описание используемого оборудования, принцип его работы, алгоритм проведения экспериментального исследования, зависимости, определяющие основные параметры механической системы. Целью исследования являлась оценка определяющих параметров, влияющих на результат при постановке задачи применительно к процессам обработки металлов давлением. В частности исследовано влияние на коэффициент трения величины усилия, действующего на пару трения. Выполнена статистическая обработка экспериментальных данных: показано, что в установившемся режиме работы трибометра полученные значения коэффициента трения соответствуют многомодульному распределению. На основе корреляционного анализа установлена связь между значениями усилия и коэффициента трения. Получена эмпирическая зависимость изменения коэффициента трения от давления, характер которой согласуется с известными в литерных источниках результатами. Таким образом, показано, что при моделировании коэффициента трения на рассматриваемом трибометре следует учитывать значимость фактора давления, действующего на пару трения. Приведен пример постановки задачи физического моделирования коэффициента трения скольжения с использованием трибометра для процесса волочения труб на оправке. The article presents the results of physical simulation of the sliding friction coefficient using a laboratory tribometer. The following are given: the description of the equipment used, the principle of its operation, the algorithm for carrying out the experimental study, the dependences that determine the main parameters of the mechanical system. The purpose of the study is to evaluate the parameters that affect the result when setting the tasks for metal forming process. In particular, the effect on the friction coefficient of the force acting on the friction pair is studied. The experimental data were processed by statistical processing methods. It is shown that in the steady-state mode of the tribometer operation the obtained values of the coefficient of friction correspond to a multimodule distribution. Based on the correlation analysis, a relationship is established between the values of the force and the coefficient of friction. An empirical dependence of the change in the coefficient of friction on pressure is obtained, the character of which agrees with the results known in the literature. Thus, it is shown that when modeling the coefficient of friction on a tribometer, an important parameter is the pressure acting on the friction pair. An example is given of setting the problem of physical simulation of the coefficient of friction using a tribometer for the process of drawing pipes on a mandrel.

Country
Russian Federation
Keywords

волочение, коэффициент трения, корреляция, correlation analysis, tribometer, frictional conditions, смазочный материал, drawing, coefficient of friction, similarity theory, pressure, УДК 621.774.37, теория подобия, трибометр, давление, lubricant, условия трения

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green