Механика и физика процессов на поверхности и в контакте твердых тел и деталей технологического и энергетического оборудования: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 8 / Под ред. В.В. Измайлова. Тверь: Тверской государственный технический университет, 2015. 112 с.


Содержание

Предисловие. С. 3.

МЕХАНИКА И ФИЗИКА ФРИКЦИОННОГО КОНТАКТА

В.В. Измайлов, М.В. Новоселова. О фактической и физической площадях дискретного контакта. С. 4-9.

Г.И. Рогозин, Н.В. Испирян, С.Р. Испирян, В.Г. Прохоров. Оценка прочности соединений с натягом с учетом упругопластической деформации микровыступов шероховатости сопряженных поверхностей. С. 10-12.

М.М. Матлин, А.И. Мозгунова, Е.Н. Казанкина, В.А. Казанкин. Оценка возможности использования единой кривой деформирования для определения параметров контакта тел соизмеримой твердости. С. 13-17.

М.М. Матлин, С.Л. Лебский, А.И. Мозгунова, Е.Н. Казанкина, В.А. Казанкин, Ал.И. Сотникова. Единая расчетная зависимость для сближения в контакте твердых тел при соизмеримой твердости их материалов. С. 18-23.

И.И. Беркович, Ю.И. Морозова. Применение статистических моделей для описания микрогеометрии частиц и контртела. С. 23-27.

А.С. Иванов, Н.И. Смирнов, С.В. Муркин, М.М. Ермолаев. Влияние пластических деформаций микронеровностей на ослабление затяжки резьбовых соединений погружных центробежных насосов. С. 27-30.

В.В. Мешков, О.В. Сутягин, С.В. Мединцев, С.П. Рыков. Влияние твердосмазочных покрытий на распределение нагрузки по виткам резьбовых сопряжений при пластическом контакте. С. 31-34.

ТРИБОТЕХНИКА И ТРИБОТЕХНОЛОГИИ

Е.А. Ефимова, В.В. Измайлов. Влияние параметров микрогеометрии контактирующих поверхностей на интенсивность изнашивания дискретного контакта. С. 35-41.

А.Ф. Гусев, Д.А. Гусев. Измерение коэффициента трения электропроводных материалов на микротрибометре. С. 42-48.

А.Ю. Лаврентьев, Д.А. Иванов. Разработка процесса восстановления шламового насоса, обеспечивающего повышение износостойкости деталей. С. 48-53.

О.В. Сутягин, Г.Б. Бурдо, А.А. Рачишкин. Фрикционные свойства трибосопряжений с твердосмазочными покрытиями с позиций молекулярно-механической теории трения. С. 53-60.

А.А. Рачишкин, О.В. Сутягин, А.Н. Болотов. Принципы компьютерного моделирования фрикционного контакта. С. 61-65.

А.Н. Болотов, В.В. Новиков, О.О. Новикова. Комплект оборудования для исследования физико-химических свойств нанодисперсных магнитных смазочных сред. Часть 3. С. 66-70.

И.В. Горлов, А.Н. Болотов, М.Г. Рахутин. Прогнозирование эксплуатации торфяной машины при изменении параметров трибоэлементов. С. 70-75.

М.Ш. Мигранов. Исследование износостойкости режущего инструмента при нестационарном точении. С. 76-78.

ТРИБОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Л.М. Нечаев, Н.Б. Фомичева, Е.В. Маркова, Г.В. Сержантова. Влияние структуры на триботехнические характеристики боридных покрытий. С. 79-83.

Л.М. Нечаев, Н.Б. Фомичева, Е.В. Маркова, И.Ю. Канунникова. Влияние плотности распределения дисперсных фаз на трещиностойкость термодиффузионных покрытий. С. 83-88.

В.И. Горячёв, И.И. Михеев, С.Е. Воробьёв. Оптимизация формы и размеров гранул антигололедного средства на основе торфа при контакте с обрабатываемой поверхностью. С. 89-93.

Д.А. Барчуков. Технологическая прочность как критерий работоспособности биметаллических соединений, получаемых наплавкой быстрорежущих сталей на конструкционные стали. С. 93-98.

Л.Е. Афанасьева, И.А. Барабонова, Г.В. Раткевич. Шероховатость поверхности и структурно-фазовое состояние быстрорежущей стали после газолазерной резки и обработки холодом. С. 99-105.

Л.Е. Афанасьева, М.В. Новоселова, И.А. Барабонова. Триботехнические свойства быстрорежущей стали после газолазерной резки и обработки холодом. С. 105-110.