Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування

Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
  • Item
    Автоколивальний режим руху індентора в моделі наноструктуруючого вигладжування із урахуванням сухого тертя
    (Cумський державний університет, 2016) Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Феденко, М.О.
    Наноструктуруюче вигладжування – один із перспективних сучас- них методів модифікації поверхонь деталей, що дозволяє покращити їх міцністіні характеристики [1, 2]. Причому ця методика дозволяє модифікувати поверхні готових деталей, що також обумовлює її під- вищену актуальність.
  • Item
    Дослідження періодичного впливу на нанотрибологічну систему при фазовому переході другого роду
    (Сумський державний університет, 2013) Жмака, К.С.; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Заскока, Антон Миколайович; Заскока, Антон Николаевич; Zaskoka, Anton Mykolaiovych
    Розглядається механічний аналог трибологічної системи, що складається з двох контактуючих блоків, один з яких закріплений між двома пружинами, а інший приведений в неперервний періодичний рух. Вивчення кінетики плавлення ультратонкої плівки мастила, що затиснута між атомарно-гладкими поверхнями блоків, здійснюється на основі подальшого розвинення термодинамічної моделі [1,2], що виходить з теорії фазових переходів Ландау. Дана модель враховує перехід мастила в рідиноподібний стан як за рахунок термодинамічного плавлення, так і при перевищенні напруженнями межі плинності. Для опису стану мастила записаний вираз для густини вільної енергії у вигляді розкладання в ряд за степенями параметра порядку. В якості параметра порядку обирається модуль зсуву, який приймає нульові значення в рідиноподібній фазі, і ненульові – в твердоподібній. Перетворення між структурними станами мастила описуються як фазові переходи другого роду.
  • Item
    Дослідження стаціонарних режимів тертя на стійкість
    (Сумський державний університет, 2013) Манько, Наталія Миколаївна; Манько, Наталья Николаевна; Manko, Nataliia Mykolaivna; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych
    За допомогою системи трьох диференціальних рівнянь для напружень, деформації та температури змащувального шару описано нетривіальну поведінку мастила, при взаємному переміщенні поверхонь, що труться, у рамках синергетичного представлення межового тертя. За допомогою даної моделі можна описати поведінку трибологічних систем різних типів, а також незгасаючий переривчастий режим межового тертя в детерміністичному випадку [1]. У даній роботі проводилось дослідження типу стійкості особливих точок і побудовані фазові діаграми з різними режимами функціонування трибологічної системи.
  • Item
    Дослідження гістерезисної поведінки нанотрибологічних систем
    (Сумський державний університет, 2013) Бережна, І.О.; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Хоменко, Олексій Віталійович; Хоменко, Алексей Витальевич; Khomenko, Oleksii Vitaliiovych; Заскока, Антон Миколайович; Заскока, Антон Николаевич; Zaskoka, Anton Mykolaiovych
    У запропонованій роботі розглядається межове тертя двох атомарно-гладких поверхонь за наявності однорідного ультратонкого шару мастила з неполярних молекул між ними. Як правило, в такій системі плавлення мастила відбувається при перевищенні температурою або напруженнями критичних значень. У такому межовому режимі часто спостерігається періодичний переривчастий рух, який пояснюється як плавлення мастила за рахунок зсуву поверхонь і наступне тверднення за рахунок їх здавлювання під дією зовнішнього тиску. Такі переходи можуть бути представлені як фазові перетворення першого або другого роду між кінетичними режимами тертя, які не є стійкими термодинамічними фазами.
  • Item
    Термодинаміка та кінетика плавлення тонкої плівки мастила
    (Сумський державний університет, 2013) Хоменко, Олексій Віталійович; Хоменко, Алексей Витальевич; Khomenko, Oleksii Vitaliiovych; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Стебай, А.М.
    В теперішній час особливе місце в фізичних дослідженнях займають нанорозмірні системи, оскільки їх поведінка відрізняється від поведінки об’ємних тіл. Зокрема, вузли тертя, що являють собою атомарно-гладкі поверхні, розділені тонким шаром мастила широко використовуються в сучасній техніці.
  • Item
    Динамічне моделювання коливального режиму наноструктуруючого вигладжування за допомогою сферичного індентора
    (Сумський державний університет, 2015) Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Феденко, М.В.
    В останні роки процес наноструктуруючого вигладжування набув великого значення для інженерних застосувань [1, 2], оскільки являє собою відносно простий і ефективний спосіб модифікування повер- хонь механічних деталей, які труться.
  • Item
    Самоподібний режим межового тертя при врахуванні деформаційного дефекту модуля зсуву
    (Сумський державний університет, 2015) Манько, Наталія Миколаївна; Манько, Наталья Николаевна; Manko, Nataliia Mykolaivna; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych
    Моделювання поведінки нанорозмірної трибологічної системи, що складається з двох атомарно гладких поверхонь та ультратонкої плівки мастила між ними, проводиться у рамках моделі, що базується на трьох диференціальних рівняннях першого порядку для напружень, деформації та температури змащувального шару [1, 2]. При врахуван- ні деформаційного дефекту модуля зсуву та впливу шуму основних параметрів, в адіабатичному наближенні отримано і досліджено еквівалентне системі диференціальне співвідношення Ланжевена.
  • Item
    Динаміка формування неоднорідних просторових структур в межовому шарі мастила у процесі тертя
    (Сумський державний університет, 2015) Жмака, К.С.; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Заскока, Антон Миколайович; Заскока, Антон Николаевич; Zaskoka, Anton Mykolaiovych
    Запропонована робота присвячена вивченню особливостей просторово-часової еволюції основних параметрів з урахуванням неоднорідного розподілу напружень, деформації та температури по площині змащувального шару в рамках синергетичної моделі межового тертя. Показано, що в даному випадку в мастилі за площиною контакту формуються два типи доменів – з додатними та від‘ємними значеннями напружень.
  • Item
    Моделювання нерівноважної кінетики межового тертя
    (Сумський державний університет, 2015) Хоменко, Олексій Віталійович; Хоменко, Алексей Витальевич; Khomenko, Oleksii Vitaliiovych; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych; Кремезний, Р.Є.; Хоменко, М.О.
    Побудована теорія, що описує фазові переходи в ультратонкій плівці мастила, і базується на рівняннях нерівноважної термодинаміки. До розгляду введено температуру поверхонь тертя, і температуру мастила, які відрізняються, але температура мастила задається саме температурою поверхонь, яка є зовнішнім впливом. Іншим зовнішнім впливом є деформування плівки мастила при русі поверхонь тертя. Досліджено симетричне і несиметричне розвинення вільної та внутрішньої енергій за параметром порядку, що є надлишковим об‘ємом, який утворюється при плавленні мастила за рахунок його хаотизації.
  • Item
    Дослідження впливу шуму та деформаційного дефекту модуля зсуву на фазові діаграми режимів межового тертя
    (Сумський державний університет, 2014) Манько, Наталія Миколаївна; Манько, Наталья Николаевна; Manko, Nataliia Mykolaivna; Ляшенко, Яків Олександрович; Ляшенко, Яков Александрович; Liashenko, Yakiv Oleksandrovych
    За допомогою системи трьох диференціальних рівнянь для напружень, деформації і температури змащувального шару описано нетривіальну поведінку мастила, при взаємному переміщенні двох гладких поверхонь, що труться, у рамках синергетичного представлення межового тертя. Відомо, що теплові флуктуації присутні в будь-якому експерименті, а для нанорозмірних трибологічних систем їх влив може бути критичним і, наприклад, призводити до зменшення тертя.