Analysis of the possibilities of organizing life tests of a conical bearing under external high-frequency force loading

封面

如何引用文章

全文:

详细

Classical methods of bearing life tests have a number of disadvantages associated with the high cost and duration of tests, as well as the influence of many factors on the process of bearing failure. A promising direction is the development of modern methods of resource testing based on the technology of accelerated equivalent tests. This approach makes it possible to reduce the time of resource tests by using an external generator system that accelerates the process of bearing failure. In the work, the calculation of the loads acting on the body and the raceway is performed. The durability of the elements of a conical bearing was analyzed from the point of view of contact endurance, as a result of theoretical studies, it was concluded that the rings are the weakest elements. The equivalent number of loading cycles for accelerated tests has been calculated. An assessment of the possibility of using energy approaches and criteria for the destruction of metals for the organization of resource tests is also given.

作者简介

Pavel Rekadze

Samara National Research University

编辑信件的主要联系方式.
Email: rekadze.pd@ssau.ru

Candidate of Science (Engineering), Senior Researcher of Research Institute-201 (Institute of Acoustics of  Machines) Institute of Engines and Power Plants

俄罗斯联邦, Samara

Mikhail Popov

Samara National Research University

Email: mikhail7020@gmail.com

Undergraduate student

俄罗斯联邦, Samara

Vladimir Pokazeev

Samara National Research University

Email: pokazeev.vp@ssau.ru

Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of Aviation Technology Operation, Head of the test center “Unicon” (Research Center-69)

俄罗斯联邦, Samara

Leonid Rodionov

Samara National Research University

Email: rodionov.lv@ssau.ru

Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of Automatic Systems of Power Plants

俄罗斯联邦, Samara

参考

  1. Beyzel'man, R. D., Cypkin, B. V. and Perel', L. Ya. (1975), Podshipniki kacheniya: Spravochnik [Rolling bearings: Reference], 6nd ed., Mashinostroenie, Moscow, Russia. (In Russian).
  2. Ancupov, A. V. (Jr.), Ancupov, A. V., Ancupov, V. P. and Slobodyanskiy, M. G. (2018), “Design analytical assessment of the rolling bearing resource according to the criterion of contact endurance”, Vestnik Irkutskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta. Mashinostroenie i mashinovedenie, vol. 22, no. 4, pp. 10-20. (In Russian).
  3. Lyolikov, O. P. (2021), Podshipniki kacheniya: Spravochnik [Rolling bearings: Reference], 2nd ed., Innovacionnoe mashinostroenie, Moscow, Russia. (In Russian).
  4. Pilla, K. K. (2022), “Development of a generalized methodology for calculating the durability of aircraft rolling bearings, taking into account wear and the probability of non-destruction of parts of the support unit”, Ph. D. Thesis, Dynamics, strength of machines, devices and equipment, Samara National Research University, Samara, Russia. (In Russian).
  5. Silaev, B. M. (2008), Tribologiya detaley mashin v malovyazkih smazochnyh sredah: monografiya [Tribology of machine parts in low-viscosity lubricants: monograph], Samara State Aerospace University, Samara, Russia.
  6. Belomytcev, O. M. (2021), “On improving the calculation methodology of aircraft bearings in gas turbine engines”, Vestnik Permskogo Nacional'nogo Issledovatel'skogo Universiteta. Aerokosmicheskaya tekhnika, no. 67, pp. 35-42. (In Russian).
  7. Sci.-Tech. center “Computer-aided Design of Machines”, “APM Bear. Rolling Bearing Calculation System: User's Guide”, available at: https://apm.ru/downloads/188/APM-Bear.pdf (Accessed 28 August 2024). (In Russian).
  8. Kuleshov, V. I. (2012), “Evaluation of the trouble-free operation of rolling bearings”, Sovremennye tekhnologii. Sistemnyy analiz. Modelirovanie, no. 2, pp. 45-47. (In Russian).
  9. Kopylova, T. V. (ed.) (1974), Uskorennye ispytaniya na nadyozhnost' tekhnicheskih sistem: Materialy Pervoy Vsesoyuznoy konferencii po metodam uskorennyh ispytaniy [Accelerated reliability tests of technical systems: Materials of the First All–Union Conference on accelerated testing methods], Izdatel'stvo standartov, Moscow, Russia. (In Russian).
  10. Kuznecov, N. D. and Ceytlin, V. I. (1976), Ekvivalentnye ispytaniya gazoturbinnyh dvigateley [Equivalent tests of gas turbine engines], Mashinostroenie, Moscow, Russia. (In Russian).
  11. Sanchugov, V. I., Pokazeev, V. P. and Batanov, N. V. (2012), “Accelerated strength tests of hydraulic pneumatic equipment”, Nauchnyy vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoy aviacii, no. 178, pp. 158-165. (In Russian).
  12. Sanchugov, V. I. and Meshcheryakov, S. S. (2007), “The main problems of creating means and methods of accelerated equivalent tests of bearings”, Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossiyskoy akademii nauk, vol. 9, no. 3, pp. 835-841. (In Russian).
  13. Sorokin, F. D., Hao Chzhan and Ivannikov, V. V. (2018), “Development of an energy model of a roller bearing”, Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Mashinostroenie, no. 696, pp. 14-23. (In Russian).
  14. Shkol'nik, L. M. (1978), Metodika ustalostnyh ispytaniy: Spravochnik [Methods of long-term tests: reference], Metallurgiya, Moscow, Russia. (In Russian).
  15. “Rolling bearings. SKF”, available at: https://btk-russia.ru/upload/medialibrary/pdf/podshipniki-kacheniya.pdf (Access 28 August 2024). (In Russian).
  16. OST 1 00389-80. Nasosy gidravlicheskie samolyotov (vertolyotov). Metodika opredeleniya uskorennyh re-sursnyh ispytaniy [OST 1 00389-80 Hydraulic pumps for airplanes (helicopters). The methodology for determining accelerated resource tests]. (In Russian).
  17. Pinegin, S. V. (1969), Kontaktnaya prochnost' i soprotivlenie kacheniyu [Contact strength and rolling resistance], 2nd ed., Mashinostroenie, Moscow, Russia. (In Russian).

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Rekadze P.D., Popov M.I., Pokazeev V.P., Rodionov L.V., 2024

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-相同方式共享 4.0国际许可协议的许可

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».