Повышение эксплуатационных показателей автотракторных дизелей учетом контактно-силового взаимодействия деталей цилиндро-поршневой группы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.20.03, доктор технических наук Симдянкин, Аркадий Анатольевич
- Специальность ВАК РФ05.20.03
- Количество страниц 384
Оглавление диссертации доктор технических наук Симдянкин, Аркадий Анатольевич
ВВЕДЕНИЕ.
1.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1.1. Анализ факторов, влияющих на износостойкость деталей цилиндро-поршневой группы двигателя.
1.2. Влияние напряженно-деформированного состояния гильзы на надежность узла уплотнения.
1.3. Анализ методов повышения долговечности деталей цилиндро-поршневой группы
1.4. Условия работы гильз цилиндров «мокрого» типа и определение основных причин кавитационной эрозии их наружной поверхности.
1.5. Анализ экологической безопасности двигателя.
1.6. Выводы, цель и задачи исследования.
2. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
2.1. Анализ изменения состояния гильзы на основе теории графов.
2.2. Определение величины и характера деформаций.
2.3. Программа и методика исследований.
2.3.1. Методика определения износостойкости деталей с измененными физико-механическими характеристиками.
2.3.2. Исследование кавитационно-изношенной поверхности.
2.3.3. Методика проведения производственных и эксплуатационных испытаний.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ГИЛЬЗЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УЗЛА УПЛОТНЕНИЯ.
3.1. Математическое моделирование деформаций стенки гильзы
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве», 05.20.03 шифр ВАК
Повышение долговечности гильз цилиндров автотракторных дизелей путем нанесения на наружную поверхность пористого покрытия2010 год, кандидат технических наук Хамсин, Аскар Максутович
Повышение износостойкости цилиндропоршневой группы автотракторных дизелей путем биметаллизации внутренней поверхности гильзы цилиндров2003 год, кандидат технических наук Баринов, Сергей Вячеславович
Повышение долговечности цилиндро-поршневой группы двигателя КамАЗ путем снижения монтажных деформаций2003 год, кандидат технических наук Чугунов, Геннадий Петрович
Повышение долговечности автотракторных дизелей путем обеспечения оптимальных параметров поршневых колец на основе копирной обработки2007 год, доктор технических наук Хохлов, Александр Владимирович
Повышение износостойкости гильз цилиндров бензиновых двигателей биметаллизацией рабочей поверхности трения2011 год, кандидат технических наук Салахутдинов, Ильмас Рифкатович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эксплуатационных показателей автотракторных дизелей учетом контактно-силового взаимодействия деталей цилиндро-поршневой группы»
Актуальность работы. Производство автомобилей КамАЗ, с устанавливаемыми на них дизелями КамАЗ-740, осуществляется с 1974 года. Завод двигателей АО КамАЗ (г. Набережные Челны, Татарстан) обеспечивал все народное хозяйство Советского Союза, производя двигатели (не считая производства в запчасть) для 150000 автомобилей в год. С момента запуска производства двигателей КамАЗ-740 большое внимание уделялось их сервисному обслуживанию и качественному необезличенному ремонту, что было возможно благодаря построенному заводу по ремонту двигателей и более чем 200 центрам по ремонту и сервисному обслуживанию. Качество ремонта было достаточно высоким по сравнению с мелкими станциями и предприятиями, проводящими аналогичные операции, а долговечность отремонтированной техники составляла величину не менее 70% от долговечности новой [148].
В годы перехода на» рыночные отношения благоприятная ситуация с эксплуатацией, сервисным обслуживанием и ремонтом изменилась не в лучшую сторону. В настоящее время в процессе эксплуатации по большинству элементов автомобиля параметр потока отказов имеет тенденцию к возрастанию (рис.1.1) [113].
Рис. 1.1 Изменение параметра потока отказов элементов автомобиля КамАЗ в процессе эксплуатации: 1 - автомобиль; 2 - двигатель
В табл. 1.1 приведены данные по отказам элементов автомобиля, устранение которых связано с заменой деталей или сборочных единиц [113].
Таблица 1.1
Работы по устранению отказов автомобилей КамАЗ
Наименование отказов и замен Частота повторения, %; Средняя наработка, тыс. км Коэффициент вариации
Замена вкладышей подшипников 59 88 0,54 коленчатого вала
Замена поршневых колец 59 96 0,58
Ремонт топливного насоса высокого 21 106 0,64 давления
Замена форсунок 28 87 0,62
Анализ данных показывает, что 58% отказов, 87% трудоемкости устранения отказов, 76% простоев при текущем ремонте, 83% затрат на запасные части приходится на те элементы автомобиля, параметр потока отказов которых в процессе эксплуатации возрастает [113].
По данным ОАО «КамАЗ-Дизель» по отказам были проанализированы 1183 двигателя, и в результате проведенных исследований классифицировано 64 дефекта, из них 19 имели единичные отказы. При этом 10 дефектов встречаются наиболее часто, а вероятность появления каждого из них близка к 0,9 (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Наиболее часто встречающиеся дефекты двигателей
Наименование дефекта Кол-во, шт.
1 Проворот шатунных вкладышей 149
2 Повышенный расход масла 52
3 Задир ЦПГ 69
4 Утечки ОЖ и масла 91
5 Дефекты коренных подшипников коленчатого вала 17
6 Разрушение шатунных болтов и шатунов 143
7 Разрушение коленчатого вала 22
8 Разрушение поршней 17
9 Дефекты толкателей 43
10 Рассухаривание клапанов 21
Ш Ш) т т
Зависимости, связывающие частоту появления дефектов с пробегом автомобиля, показаны на рис. 1.2 (данные ОАО «КамАЗ-Дизель»). fi s).
0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 i г V
I / 1 ;
А ---
10
15
20
25 30 S, тыс. хм
Рис. 1.2 Распределение отказов двигателя от пробега автомобиля
В течение последних лет затраты на ремонт сельскохозяйственной техники возросли в 2,3 раза, а наработка на отказ у отремонтированных двигателей снизилась в 1,7.3,5 раза [232,295]. Снижение надежности техники, занятой в сельском хозяйстве, и эксплуатируемой, как правило, круглогодично, приводит к значительному снижению эффективности сельскохозяйственного производства в целом. Например, в период посева и уборки урожая время простоя техники достигает величины 40-50% от рабочего. При этом 35-45% неисправностей приходится на двигатель, а из них, около 50% составляют неисправности деталей цилиндро-поршневой группы двигателя [162,200,250,280,281,328,330] (рис. 1.3). И это, несмотря на то, что до 75% времени технического обслуживания (ТО) приходится именно на двигатель (рис. 1.4).
Важность повышения надежности деталей ЦПГ двигателя определяется тем, что именно от состояния узла уплотнения «гильза-поршень-кольца» зависит срок службы двигателя, а затраты на ремонт, восстановление и замену деталей ЦПГ являются наибольшими по сравнению с затратами на ремонт, восстановление и замену других деталей двигателя.
Износ корренных вкладышей 15%
Коррозия блока цилиндров
Прочие 2%
Износ ЦПГ 44%
Выплавление вкладыше й 25%
Задир поршня 4%
Рис. 1.3 Ресурсные отказы деталей и узлов двигателей КамАЗ-740
Т,% 70 60 50 40 30 20 10 0
I --г—
ТО-1000 ТО-4000 ТО-2 СТО
Рис. 1.4 Общая трудоемкость технического обслуживания двигателя КамАЗ
Проблема повышения надежности деталей цилиндро-поршневой группы
ДВС, состоящей из неподвижной гильзы, контактирующей через кольца с поршнем, совершающим возвратно-поступательные движения, стоит перед конструкторами, технологами, эксплуатационниками и ремонтниками, начиная с момента появления двигателя. Это объясняется тем, что работникам различных направлений приходится сталкиваться с задачами, на первый взгляд, несовместимыми друг с другом. Каждый, по сути, решает свою отдельно взятую проблему: конструктор, например, рассчитывает форму кольца, даже без учета ее контакта с гильзой; технолог в процессе производства пытается всего лишь выдержать, заложенные в технических условиях, параметры; эксплуатационник должен вовремя проводить техническое обслуживание и, в результате, на ремонтника обрушиваются все возможные и невозможные последствия того, что было сделано «неправильно» - расчет, технологический процесс и сервисное обслуживание.
Между тем цилиндро-поршневая группа на всех этапах должна рассматриваться как единый целостный узел, поскольку ее герметичность является определяющим фактором нормальной работы двигателя. Неучет какой-либо составляющей на этапе конструирования и производства, как правило, приводит к нежелательным последствиям при эксплуатации и вызывает дополнительные издержки при ремонте.
Поскольку к этапу ремонта детали приходят как с изменившимися геометрическими размерами, так и с измененными физико-механическими свойствами материалов сопряженных поверхностей, то ремонтные мероприятия представляют собой, зачастую, новый этап конструирования а, иногда и более современные и оригинальные технологии обработки, чем примененные при изготовлении деталей.
Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме повышения долговечности деталей ЦПГ ДВС, отсутствует комплексный подход к обеспечению характеристик этих деталей, составляющих целостную группу. Необходимость поиска решения поставленной проблемы в комплексном виде обусловлена взаимосвязью и взаимовлиянием происходящих процессов. Комплексность предполагает выявление и анализ факторов, обуславливающих эту взаимосвязь, с последующим моделированием происходящих в узле уплотнения процессов. Необходимость рассмотрения потери ЦПГ герметичности, вследствие монтажных деформаций, изнашивания внутренней поверхности, ударно-вибрационных нагрузок и, связанных с ними кавитационного изнашивания наружной поверхности, определяется отсутствием в настоящее время таких данных.
Поэтому предлагается рассмотреть соединение «поршень-кольца-гильза» именно с указанных выше позиций целостности. ЦПГ представляет собой подвижное лабиринтное уплотнение (рис. 1.5) [193], в котором составляющие выполняют следующие функции.
1 - гильза, 2 - поршневые кольца, 3 - поршень
• Поршень, имея сложную форму образующей поверхности и в радиальном, и в осевом направлениях, является формирующим звеном возвратно-поступательного движения, передаваемого от шатуна к кольцам. Поршень воспринимает механическую нагрузку расширяющихся газов камеры сгорания и обеспечивает эффективную теплопередачу через кольца к стенке гильзы (некоторые конструкции имеют дополнительную функцию смесеобразования топливо-воздух). Выполненный из сплава с высокой температурой плавления, в процессе работы он подвергается температурным деформациям, максимально выраженным в области юбки. Поверхностями, находящимися во взаимодействии с другими деталями ЦПГ, являются поршневые канавки, контактирующие торцовыми поверхностями поршневых колец, и юбка, которая при детонационных процессах может соударяться с рабочей поверхностью гильзы. При правильном проектировании и точном выдерживании технологии изготовления поршня за прорыв газов со стороны поршень-кольцо, в основном, отвечают соотношения геометрических размеров кольца и поршневой канавки.
• Поршневые кольца - основной элемент, обеспечивающий постоянный в течение, как статического состояния, так и при наличии динамических нагрузок, подвижный контакт со стенкой гильзы. Поскольку кольца -единственный элемент ЦПГ, имеющий заранее заданные упругие свойства, именно его эпюрой радиальных давлений, определяются основные мощностные и экологические показатели ДВС. На современном этапе при проектировании кольца учитываются физико-механические свойства материала сопряженной с ним гильзы и ее некоторые геометрические размеры. За счет этого кольцо с правильно смоделированной эпюрой, адаптируясь на начальном этапе к монтажным деформациям гильзы, позволяет максимально долго в процессе эксплуатации двигателя поддерживать контакт с ее стенкой. Уникальность колец состоит в их трех состояниях: свободном состоянии, задаваемом или определяемом при расчете, когда его упругость равна нулю, а форма отлична от окружности; состоянии в гибкой ленте на операции контроля, когда форма кольца определяется соотношением его эпюры и геометрических и физико-механических параметров ленты; рабочем состоянии, когда форма близка к окружности и определяется формой рабочей поверхности гильзы, при этом кольцо адаптируется к ней за счет заданного при расчете распределения давления. Вследствие постоянного контакта колец со стенкой гильзы и наличия у них собственных сил упругости рабочая поверхность колец, как правило, покрывается износостойким покрытием (хромом или молибденом), позволяющим выровнять долговечность колец и гильзы.
• Гильза двигателя «мокрого» типа - элемент, совместно с кольцами обеспечивающий герметичность камеры сгорания, воспринимающий в процессе работы динамические нагрузки со стороны поршневых колец, осуществляющий теплопередачу от поршневых колец к охлаждающей жидкости и, уже при установке, находящийся в напряженно-деформированном состоянии, обусловленном затяжкой шпилек (болтов) головки блока. Элементом, в основном определяющим процессы изнашивания гильзы, являются поршневые кольца. С одной стороны, более твердое и износостойкое покрытие кольца в неблагоприятных условиях смазывания рабочих поверхностей в камере сгорания оказывает на поверхность гильзы крайне неблагоприятное воздействие. С другой стороны, динамические нагрузки, вызываемые перекладкой поршня и передаваемые через кольца на стенку гильзы, вызывают вибрации стенки гильзы, что, в свою очередь, приводит к кавитационному изнашиванию поверхности, омываемой охлаждающей жидкостью. Напряженно-деформированное состояние только усугубляет эти процессы - в ЦПГ реализована, так называемая, положительная обратная связь, когда изменение каких-либо параметров детали или деталей приводит не к компенсации этого изменения параметрами других деталей, а к «раскачиванию» всей системы и более быстрому выходу ее из строя.
Как видно из проведенного анализа, практически отсутствует (за исключением определения формы кольца в гибкой ленте, которую невозможно идентифицировать с точки зрения, например, износостойкости или долговечности в целом) учет контактно-силового взаимодействия деталей ЦПГ. Между тем, именно оно определяет процессы, протекающие в камере сгорания, в течение всего срока эксплуатации ДВС. Чем дольше оно будет сохраняться неизменным или подчиняться заранее установленной зависимости, тем проще будет прогнозировать все мероприятия, связанные с сервисным обслуживанием двигателя или восстановлением его технических характеристик.
Таким образом, можно определить цель исследования и сформулировать несколько задач исследования, направленных на учет контактно-силового взаимодействия деталей ЦПГ, решение которых позволит повысить эксплуатационные показатели двигателя в целом.
Работа выполнена в рамках «Концепции развития сельскохозяйственного машиностроения в регионах ассоциации «Большая Волга» (Утверждена решением Совета ассоциации «Большая Волга» от 27.01.1999 г.).
Цель работы. Повышение эксплуатационных показателей автотракторных дизелей путем комплексного решения проблемы по учету контактно-силового взаимодействия сопряженных деталей.
Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к решению проблемы повышения эксплуатационных показателей деталей цилиндро-поршневой группы дизелей, применяемых в сельскохозяйственной технике, за счет изменения физико-механических характеристик сопряженных поверхностей (созданием в теле основного материала упорядоченных или неупорядоченных вставок, вкраплений, слоев и пр. из материала, имеющего отличные от основного физико-механические свойства) и оптимизации контактно-силового взаимодействия деталей узла уплотнения, существенно снижающих деформацию деталей и интенсивность их изнашивания. В свою очередь, снижение монтажных деформаций гильз и повышение износостойкости их рабочих поверхностей позволяет снизить расход топлива и масла на угар, повысить мощность двигателя и увеличить его ресурс.
Реализация данного подхода состоит в следующем:
1. Проведено математическое моделирование деформаций стенки гильзы при приложении осевых нагрузок, позволившее модернизировать конструкцию ее верхнего опорного бурта, снизив, тем самым, радиальные деформации.
2. Разработана математическая модель перераспределения энергии при динамическом взаимодействии деталей ЦПГ, позволяющая оценить энергетические потоки в деталях с измененными физико-механическими характеристиками.
3. Проведено математическое моделирование вынужденных колебаний гильзы двигателя, при этом определены резонансные частоты колебаний гильзы, окруженной слоем охлаждающей жидкости.
4. Уточнена математическая модель интенсивности изнашивания для деталей с измененными физико-механическими характеристиками сопряженных поверхностей.
5. Разработаны технологии нанесения покрытий, обеспечивающих неоднородность поверхностей деталей.
6. Разработаны рекомендации по применению комплектов новых и бывших в эксплуатации деталей в узле уплотнения «поршень-кольца-гильза».
7. Разработаны рекомендации по применению медесодержащих сплавов для снижения токсичности отработавших газов.
Объект исследования. Монтажные деформации гильз цилиндров дизелей и их износостойкость, а также амплитудо-частотные характеристики гильз в диапазоне частот интенсивного кавитационного изнашивания и перераспределение температурного поля в теле гильзы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с измененными физико-механическими характеристиками рабочей поверхности.
Предметом исследования являются детали цилиндро-поршневой группы двигателей КамАЗ-740 и семейства ЯМЗ, наиболее распространенных в сельскохозяйственном производстве.
Научные положения и результаты работы. На основании выполненных исследований были разработаны теоретические положения, основные направления решения и внедрения технических и технологических положений, позволяющие повысить эксплуатационные показатели двигателей КамАЗ-740 и ЯМЗ.
Положения, выносимые на защиту: • теоретическое обоснование деформаций стенки гильзы при приложении осевых нагрузок.
• математическое моделирование вибраций гильзы «мокрого» типа с исследованием процессов кавитационного изнашивания ее наружной поверхности.
• теоретическое обоснование процессов изнашивания деталей с измененными физико-механическими характеристиками сопряженных поверхностей.
• моделирование процессов распространения волн динамического нагружения в теле гильзы с исследованием перераспределения температурных полей.
• результаты экспериментальных исследований изменения состояния поверхности трения, кавитационно изношенной поверхности, напряженно-деформированного состояния гильзы, а также герметичности лабиринтного уплотнения гильза-кольцо-поршень.
• технологии изменения физико-механических характеристик сопряженных поверхностей, позволяющих значительно улучшить эксплуатационные показатели ЦПГ дизелей.
Практическая значимость работы состоит в разработке:
• методов повышения износостойкости сопряженных деталей и их реализации в технологическом процессе (Пат. 2186234);
• способов оценки влияния конструкционных факторов и внешних воздействий на кавитационное изнашивание гильзы и путей их компенсации;
• методов нейтрализации вредных выбросов двигателя;
• конструкций деталей ЦПГ на этапах технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих улучшение их эксплуатационных показателей;
• технологического процесса ремонта гильз с овализированным верхним опорным буртом и измененными физико-механическими характеристиками рабочей поверхности (Пат. 2161294); а также выдаче рекомендаций по применению разработок, в комплексе решающих проблему улучшения эксплуатационных показателей деталей цилиндро-поршневой группы. Апробация работы.
Основные положения работы получили положительную оценку в процессе обсуждения на следующих семинарах и конференциях:
• Научные конференции профессорско-преподавательского состава СИМСХ (г. Саратов, 199Ы994 г.г.) и СГАУ (г. Саратов, 1995-2002 г.г.)
• Международные научно-технические семинары «Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в АПК СНГ» (СГАУ, Саратов, 1993-2002 г.г.).
• XXIX научно-техническая конференция (ПГАСА, ПЦНТИ, Пенза, 1997).
• Международная научно-техническая конференция «Проблемы транспортного строительства и транспорта» (СГТУ, Саратов, 1997).
• П-я Международная конференция «Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности металлоконструкций и методы их решения». (Санкт-Петербург, 1997).
• Научно-технические конференции «Проблемы теории, конструкции, проектирования и эксплуатации ракет, ракетных двигателей и наземно-механического оборудования к ним» (Саратовский филиал Военного артиллерийского университета, Саратов, 1998-2002 г.г.).
• Международная научно-практическая конференция «Развитие села и социальная политика в условиях рыночной экономики» (МГАУ имени В.П.Горячкина, 2000).
• Международная научно-техническая конференция «Новые методы ремонта и восстановления деталей сельскохозяйственных машин» (Саранск, МордГУ, 2001).
• Международная научно-практическая конференция «Совершенствование технологии и организации обеспечения работоспособности машин с использованием восстановительно-упрочняющих процессов» (СГТУ, Саратов, 2002 г.).
• Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2002» (Диплом III степени и Бронзовая медаль, Москва, 2002 г.).
• Научно-технический семинар во Всероссийском научно-исследовательском институте технологии упрочнения, восстановления и изготовления деталей (ВНИИТУВИД «Ремдеталь», Москва, 2003 г.)
Публикации. По теме исследования опубликована 51 работа, из них 8 в центральной печати, 6 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 1 монография. Общий объем публикаций 25,52 п.л., из них лично автору принадлежит 21,17 п.л.
Похожие диссертационные работы по специальности «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве», 05.20.03 шифр ВАК
Повышение эксплуатационных характеристик двигателей лесовозных автомобилей2000 год, кандидат технических наук Карпов, Александр Семенович
Восстановление гильз цилиндров дизельных двигателей сельскохозяйственной техники термопластическим деформированием в матрице2006 год, кандидат технических наук Костюков, Александр Юрьевич
Обоснование периодичности предупредительных ремонтов автомобильных ДВС с целью сокращения эксплуатационных затрат2013 год, кандидат технических наук Слитников, Константин Леонидович
Динамические задачи гидроупругости геометрически регулярных и нерегулярных тонкостенных конструкций в машино- и приборостроении2005 год, доктор технических наук Попов, Виктор Сергеевич
Повышение долговечности отремонтированных дизелей за счет совершенствования технологических методов и применения приработочных присадок к топливу2003 год, кандидат технических наук Богданов, Александр Федорович
Заключение диссертации по теме «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве», Симдянкин, Аркадий Анатольевич
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В России в течение последних лет затраты на ремонт сельскохозяйственной техники возросли в 2,3 раза, а наработка на отказ у отремонтированных двигателей снизилась в 1,7.3,5 раза. Снижение надежности техники, занятой в сельском хозяйстве, и эксплуатируемой, как правило, круглогодично, приводит к значительному снижению его эффективности. Например, в период посева и уборки урожая время простоя техники достигает величины 40-50% от рабочего. При этом 35-45% неисправностей приходится на двигатель, а из них, около 50% составляют неисправности деталей цилиндро-поршневой группы двигателя. И это, несмотря на то, что до 75% времени технического обслуживания приходится именно на двигатель.
Важность повышения эксплуатационных показателей ЦПГ двигателя определяется тем, что именно от состояния узла уплотнения гильза-поршень-кольца зависит срок службы двигателя, а затраты на ремонт, восстановление и замену деталей ЦПГ являются наибольшими по сравнению с затратами на ремонт, восстановление и замену других деталей двигателя.
Все вышесказанное вызвало необходимость проведения исследований, направленных на комплексное решение проблемы улучшения эксплуатационных показателей ЦПГ современных дизелей, широко применяемых в сельскохозяйственном производстве.
1. На основе выполненного анализа контактно-силового взаимодействия деталей цилиндро-поршневой группы сформулированы основные проблемы, сдерживающие повышение ее долговечности. Выявлены факторы, оказывающие максимальное воздействие на герметичность ЦПГ, определены пределы их влияния и предложены меры по снижению этого влияния, к Определены общие направления повышения надежности ЦПГ ДВС, а также сформулированы, соответствующие этим направлениям, цели и задачи исследования. Предложен комплексный подход к решению проблемы повышения надежности узла уплотнения цилиндро-поршневой группы двигателя внутреннего сгорания. Построенные вероятностные модели состояния цилиндро-поршневой группы, показали, что вероятность отказа для предлагаемых решений ниже, чем для серийных двигателей и было доказано, что предлагаемые решения приведут к уменьшению вероятности отказа всего сопряжения.
2. Экспериментально установлено, что деформация гильзы приводит к падению герметичности узла уплотнения ЦПГ, укомплектованного новыми деталями, не менее чем на 10%. Разработана математическая модель деформации стенки гильзы, на основании которой предложены изменения ее конструкции, снижающие эти деформации. В результате проведенных исследований в 1,9-2,2 раза снижена деформация стенок гильзы цилиндра в блоке путем изменения конструкции ее верхнего опорного бурта, что позволило не только уменьшить абсолютную величину, но и изменять форму деформаций в требуемом направлении. Определены возможности сочетания новых деталей и деталей, бывших в эксплуатации, при комплектовании ЦПГ на стадии проведения ремонтных мероприятий. При этом определено, что комплектование ЦПГ деталями, бывшими в эксплуатации, снижает герметичность камеры сгорания на 10-15%.
3. Проведено математическое моделирование вынужденных колебаний гильзы, окруженной слоем охлаждающей жидкости. определены ее амплитудочастотные и фазочастотные характеристики, что позволяет оценить кавитационную стойкость наружной поверхности гильзы, омываемой охлаждающей жидкостью. Для существующей конструкции гильзы, способа ее крепления и размеров водяной рубашки показана невозможность сдвига резонансных частот вынужденных колебаний (для случая отсутствия истечения жидкости из радиальной щели: <у,°=1625,8 Гц, <у2°=11270,9 Гц, <у3° = 18102,5 Гц; для случая свободного истечения из радиальной щели: <у,с = 1837,7 Гц, «2=11401,7 Гц, (о\ = 18109,6 Гц) из зоны интенсивного кавитационного изнашивания (800-8000 Гц) более чем на 1,5-2,5%. Однако введение дополнительных опор на гильзе позволяет изменять абсолютные значения первых резонансных частот (1/2 длины - до 4069,4 Гц, 1/3 длины - до 6650 Гц), и тем самым, влиять на интенсивность кавитационного изнашивания.
4. Уточнена формула интенсивности изнашивания для деталей, имеющих неравномерно распределенные по поверхности физико-механические характеристики, путем введения коэффициента, учитывающего соотношение плотностей материалов и их геометрических параметров. Полученная зависимость была подтверждена экспериментальными исследованиями, при этом максимальные отклонения расчетных и экспериментальных данных не превышали 6,7%. В результате проведенных исследований в 1,6-2,2 раза повышена износостойкость образцов путем формирования на рабочих поверхностях канавок с последующим их заполнением материалами, имеющими отличные от основного физико-механические свойства (медь Ml и латунь J163).
5. Теоретически и экспериментально исследовано перераспределение энергии динамических нагрузок в телах, имеющих измененные физико-механические характеристики сопряженных поверхностей. Выявлена возможность создания в них направленных тепловолноводов с 100%-ным поглощением энергии трения и гашением динамических нагрузок. Основные положения математической модели подтверждены экспериментальными исследованиями, где слоением стальных образцов в продольном направлении слоями латуни получена полная теплоизоляция одного слоя от другого, что позволяет снизить теплонапряженность деталей и интенсивность их изнашивания.
6. Установлено, что причиной кавитационного изнашивания наружной поверхности гильз цилиндров являются вибрации ее стенки, вызываемые перекладкой поршня. При этом наблюдаются процессы характерные для вибрационной кавитации - упрочнение изношенной поверхности и отсутствие изменения ее химического состава. Величина деформаций гильз с сильным кавитационным износом наружной поверхности достигает значений 50 мкм, что в 2-2,5 раза больше, чем величина деформации новых гильз.
7. На основании проведенного математического моделирования и последующих экспериментальных исследований были разработаны схемы технологических процессов изменения конструкции верхнего опорного бурта гильзы путем его овализации (разность диаметров 1 мм) и изменения физико-механических характеристик сопряженных поверхностей путем выполнения на них канавок с углом наклона 15°-65° с последующих заполнением их медью Ml или латунью J163. Рассчитаны режимы точения канавок, заплавки канавок медесодержащими сплавами, сверления стенки гильзы, штифтования отверстий в стенке гильзы, разметки верхнего опорного бурта, овализации верхнего опорного бурта, шлифования поверхностей с измененными физико-механическими характеристиками, а также специальный режущий инструмент для выполнения этих операций.
8. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования на основе сформулированного комплексного подхода позволили решить поставленные задачи исследования путем учета контактно-силового взаимодействия сопряженных деталей цилиндро-поршневой группы. С использованием предложенных решений были разработаны технологии повышения износостойкости рабочей поверхности гильзы при ремонте, усовершенствована технология ремонта гильз с применением способа овализации верхнего опорного бурта гильзы, предложен способ повышения кавитационной стойкости наружной поверхности гильз и способ снижения теплонапряженности деталей ЦПГ. Внедрение этих разработок в эксплуатацию показало снижение расхода картерных газов на 8-9% при эксплуатации двигателей ЯМЗ-2Э8НБ, укомплектованных гильзами с измененными физико-механическими характеристиками поверхностей трения, в течение 2500-3000 ч; снижение расхода картерных газов на 9-10 % у двигателей КамАЗ-740, укомплектованных гильзами с овализированным верхним опорным буртом, при пробеге 50000-75000 км; повышение износостойкости рабочей поверхности гильзы с измененными физико-механическими характеристиками рабочей поверхности на 13-15%; снижение выбросов СО на 10% у двигателей ЯМЗ-238НБ, укомплектованных гильзами с измененными физико-механическими характеристиками поверхностей трения.
Расчетная экономическая эффективность внедрения разработки за счет повышения ресурса (двигатель ЯМЭ-238НБ - на 11,8%, двигатель КамАЗ-740 -на 13%), с учетом приведенных затрат на топливо и дополнительных затрат на модернизацию гильзы, на один автомобиль ЯМЗ-238НБ составила 1298 руб., на один автомобиль КамАЗ-740 - 1360 руб.
284
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Симдянкин, Аркадий Анатольевич, 2003 год
1. Абрамов Ю.И. Фрикционное изнашивание материалов скользящими частицами пыли// Трение и износ, №2, 1995. - С.
2. Авдонькин Ф.Н. Взаимосвязь технического состояния ДВС и агрегатов установки//Двигателестроение, №2, 1988. С.44-45,60.
3. Авдонькин Ф.Н. Изменение технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1973.- 192 с.
4. Авдонькин Ф.Н. Некоторые принципы нормирования затрат на текущий ремонт ДВС//Двигателестроение, №1, 1988. С.45-47.
5. Авдонькин Ф.Н. Оптимизация изменения технического состояния автомобиля. М.:Транспорт, 1993. - 352 с.
6. Авдонькин Ф.Н. Повышение срока службы автомобильных двигателей. -Саратов, Приволжск. кн. изд-во, 1969. 278 с.
7. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей. М.:Транспорт, 1985. - 215 с.
8. Авдонькин Ф.Н., Денисов А.С., Макушин А.А. Надежность и эффективность автомобилей КамАЗ//Автомобильная промышленность, 1986. №5. С.21-22.
9. Автотранспорт// Экология и промышленность. июль, - 2000 . - С.40-41.
10. Азарова Ю.В., Кузнецова Н.Я. Новое об относительной агрессивности углеводородов// Автомобильная промышленность. №3, - 1999. - С.14-16.
11. Андрейченко К.П., Могилевич Л.И. Динамика гироскопов с цилиндрическим поплавковым подвесом. Саратов: Изд-во. Сарат. ун-та, 1987, 160 с.
12. Антонов А.Е., Егорова А.П., Исаков А.Э., Мульченко Б.Ф., Ройтенбург
13. Д.И. Лазерная термообработка цилиндров двигателей ГАЗ.//Двигателестроение, №9, 1986. С.55-57.
14. Арзуманов Э.С. Кавитация в местных гидравлических сопротивлениях. М.: Энергия, 1978.- 304 с.
15. Арзуманов Э.С. Расчет и выбор регулирующих органов автоматических систем М.: Энергия, 1971. 112 с.
16. Аршинов В.Д. К вопросу повышения долговечности колец двигателя ЯМЗ// Автомобильная промышленность, 1975. №2. С.3-5.
17. Аршинов Г.А., Симдянкин А.А. Модель деформирования упругой гильзы Вестник СГАУ, №1, 2002, с. 76-77
18. Астахов Г. А. Восстановление цилиндров двигателей внутреннего сгорания композиционными электрохимическими покрытиями на основе железа проточным электролизом//Автореферат дис.канд. техн. наук -Кишинев: Изд-во «Штиица», 1989. 20 с.
19. Асташкевич Б.М. Износостойкость чугунных втулок цилиндров транспортных дизелей//Двигателестроение, №2, 1986. С.32-36.
20. Асташкевич Б.М. Трибологические аспекты изнашивания деталей цилиндропоршневой группы мощных двигателей внутреннего сгорания//Трение и износ, №1, 1995 г. С.92-105.
21. Асташкевич Б.М., Воинов С.С., Шур Е.А., Прослов B.C. Лазерное упрочнение деталей транспортной техники//Двигателестроение, №8, 1987. -С.38-40.
22. Асташкевич Б.М., Епархин О.М. Влияние микростроения и напряженного состояния на изнашивание закаленных с нагревом ТВЧ гильз цилиндров ДВС// Вестник машиностроения, №2, 1996. С. 16-19
23. Асташкевич Б.М., Епархин О.М. Влияние структуры чугуна и напряженного состояния термически обработанных гильз цилиндров ДВС на их изнашивание //Трение и износ, №1, 1995. С. 167-174.
24. Асташкевич Б.М., Жук Е.И., Терещенко К.И. Механические свойства чугунных коленчатых валов, подвергнутых комплексному поверхностномуупрочнению//Двигателестроение, №6, 1986. С.37-39.
25. Асташкевич Б.М., Лукаев Г. А., Назаров Ю.А. Повышение износостойкости втулок цилиндров дизелей лазерным упрочнением//Двигателестроение, №6, 1990. С.42-43.
26. Ашкинази Л.А. Фильтры и присадки: проверено практикой.// Автомагистраль. август 2002. - С. 19-21.
27. Б.Шпанг. Тепловой расчет противоточных и прямоточных теплообменников при ламинарном течении//Известия вузов. Машиностроение. -№5-6,- 1999.- С.98-105.
28. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. М.: Агропромиздат, 1987.-351 с.
29. Бадыштова К.М., Шабалина Т.Н., Леонович Г.И., Мирзоянц С.А. Смазочное масло конструкционный элемент машин и механизмов// Трение и износ, №5, 1995.-С.
30. Бакшин А.К. Расчет резьбовых соединений автотракторных двигателей. -М.Машиностроение. 1979. 37 с.
31. Баптенас Р., Сафонов А.С., Ушаков А.И., Шергалис В. Моторные масла. -Москва-СПб.: Альфа-Лаб, 2000. 272 с.
32. Баринов С.В., Загородских Б.П., Симдянкин А.А. Повышение износостойкости деталей их слоением. Трение и износ, №6, 2001. — с.703-706
33. Баринов С.В., Загородских Б.П., Симдянкин А.А. Пути повышения износостойкости ДВС //Повышение эффективности эксплуатации транспорта: Межвуз. нуч. сб. Изд-во СГТУ, 2001. С. 64-70
34. Беленький A.M., Иванов А.Ф. Электроосаждение металлических покрытий. М.: Металлургия, 1985. - 288 с.
35. Белкин Л.М., Белкин М.Я., Гензелев С.М., Волков И.Б. Расширение технологических возможностей упрочнения поверхностным пластическим деформированием деталей ДВС//Двигателестроение, №2, 1987. С.24-26.
36. Бершадский Л.И. и др. О структурно-динамических аспектах трения металлов// Трение и износ, №1, 1994. С.40-48
37. Бесков B.C. Катализаторы новых геометрических форм// Химическая промышленность, №7, 1990. - С. 413-415.
38. Бесков B.C., Синицына О.В. Кинетика отравления низкотемпературной конверсии оксида углерода// Химическая промышленность, №10, 1997. - С. 703-705.
39. Бесков B.C., Флокк В. Моделирование каталитических процессов и реакторов. М.: Химия, 1991.-241 с.
40. Беспалов А.В. Организованный неподвижный катализаторный слой.// Химическая промышленность, №8, 1990. - С. 493-495.
41. Богатырев С.А. Основы восстановления деталей совмещенным с наплавкой деформированием. Саратов: «Аквариус», «Слово», 2001. - 88 с.
42. Бородич Ф.М., Онищенко Д.А. Фронтальная шероховатость в задачах трения (простейшие модели)// Трение и износ, №3, 1993. С. 453-459
43. Борщевский Ю.Т., Мирошниченко А.Ф., Погодаев Л.И. Повышение кавитационной стойкости двигателей внутреннего сгорания. Киев: Вища школа, 1980. 208 с.
44. Бочков А.А., Егоров А.А. Поверхностное раскатывание улучшает износостойкость ДВС//Двигателестроение, №10, 1986. С.40.
45. Бугаев В.Н. Эксплуатация и ремонт форсированных тракторных двигателей. М.: Колос, 1981. - 208 с.
46. Бугаевский В.В. Исследование одновременного процесса растачивания и раскатывания цилиндров автомобильных двигателей при ремонте//Автореферат дис.канд.техн.наук. Саратов, 1990. - 18 с.
47. Булатов В.П., Ведерников Д.Н. Корреляция между усталостнымисвойствами и износостойкостью поршневых колец//Двигателестоение, №2,t1989. С.12-14.
48. Буфтеев В.А. О контактной задаче с учетом сил суперкулонова внешнего трения// Трение и износ, №1, 1995. С.415-421
49. Буше Н.А., Маркова Т.Ф. Совместимость трибосистем в режиме смешанного трения// Трение и износ, №4, 1993. С.
50. В.Г.Заренбин. Расчетно-экспериментальная оценка локальных тепловых потоков в гильзе цилиндра при неосесиммитричном стационарном температурном поле//Двигателестроение, №11, 1986. С.21-22.
51. Ведерников Д.Н., Шляхтов В.А. Решение проблем двигателей внутреннего сгорания: современная практика изготовителей и перспективы//Трение и износ, №1, 1994 г. — С. 138-148.
52. Ведерников Д.Н., Шляхтов В.А. Решение трибологических проблем ДВС: современная практика изготовителей и перспективы// Трение и износ, №1, 1994.-С. 138-147
53. Вершинина Н.И., Епархин О.М., Асташкевич Б.М. Исследование возможности повышения стабильности макрогеометрии чугунных гильз цилиндров с помощью термообработки // Двигателестроение, №8, 1990. -С.40-42.
54. Взоров Б.А., Исаев Е.Б. Исследование закономерностей деформаций гильз цилиндров при сборке двигателей / Тракторы и сельхозмашины, 1967, №5. С.3-5.
55. Власенко В.М. Каталитическая очистка газов. Киев: Техника, 1973. -126 с.
56. Войтов В.А. О расположении материалов в парах трения по твердости и конструктивных способах повышения износостойкости//Трение и износ, №3, 1994. С.452-460.
57. Войтов В.А., Исаков Д.И. Моделирование граничного трения в трибосистемах. I. Методика физического моделирования// Трение и износ, №3, 1996. С.298-305
58. Войтов В.А., Исаков Д.И. Моделирование граничного трения в трибосистемах. II. Методика математического моделирования стационарных процессов при граничном трении// Трение и износ, №4, 1996. С.456-462
59. Войтов В.А., Исаков Д.И. Моделирование граничного трения в трибосистемах. III. Математическое моделирования нестационарных процессов при граничном трении// Трение и износ, №5, 1996. С.598-605
60. Воронков Б.Д., Шадрин В.Г. Повышение долговечности химического оборудования методом избирательного переноса при трении//Долговечность трущихся деталей машин. Выпуск З./Под общ. ред. Гаркунова Д.Н. М.: Изд-во «Машиностроение», 1988. - 272 с.
61. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Гос. изд-во физико-математической литературы, Москва, 1959. 412 с.
62. Гавриков М.В., Мазинг Р.И. Наследственно стареющая модель изнашивания и ее применение к задачам с монотонно растущей зоной контакта// Трение и износ, №2, 1988. С.274-279
63. Гайдучок В.М. Роль смазочного действия в процессах самоорганизации трибосистем// Трение и износ, №1, 1993. С. 241-246
64. Гальперин Р.С. Кавитация на гидросооружениях. М.: Энергия, 1977. -231 с.
65. Гарантийное обслуживание//Сельский механизатор, №4. 2001г. С.8-10.
66. Гаркунов Д.Н. Самоорганизующиеся процессы при фрикционном взаимодействии в трибологической системе/ Справочник по триботехнике: Т. 1 Теоретические основы./ Под ред. М.Хебды, А.В.Чичинадзе. М.: Машиностроение, 1989.-400 с.
67. Гельман Б.М., Московии М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Кн. 1. Двигатели. М.: Агропромиздат, 1987. - 287 с.
68. Георгиевская Е.П. Кавитационная эрозия гребных винтов и методы борьбы с ней. Л.: Судостроение, 1978. 120 с.
69. Гинцбург Б.Я Теория поршневого кольца. М. Машиностроение, 1979, 272 с.
70. Гоголицын М.А., Шиловский Н.А. Монтажная деформация гильзцилиндров// Техника в сельском хозяйстве, 1986, №11. С. 51-52
71. Годе М. Моделирование процессов трения и изнашивания.//Трение и износ, №1, 1992.-С. 27-41.
72. Головин Г.Ф., Замятин М.М. Высокочастотная термическая обработка. -JL: Машиностроение, Ленингр. отд., 1990. 239 с.
73. Голосман Е.З, Якерсон В.И. Применение цементосодержащих катализаторов для очистки газовых выбросов// Химическая промышленность, №10, 1992.-С. 591-596.
74. Гончаренко В.Г. Не эпюра, а приспособляемость главное в решении проблемы качества поршневых колец// Материалы научной конференции, Саратов, изд. СХИ, 1968. - С. 95-97
75. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электроннооптический анализ. М.: Металлургия, 1970
76. Городецкий О.М., Климов Д.М. О применении квазистационарного метода для изучения динамики гироскопа с жидкостным подвесом// Изв. АН СССР. ММТ. -1982. -№4 с. 10-20.
77. Гребенников А.С. Диагностирование автотракторных двигателей динамическим методом. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2002. 196 с.
78. Грехов Л.В. Тепловые эффекты в процессе впрыска топлива в дизелях //Известия вузов. Машиностроение, №2-3, 1999. — С.58-65
79. Грибайло А.П., Атрощенко П.В. Влияние медьсодержащих наполнителей на некоторые трибологические характеристики пластичных смазок//Трение и износ, №6, 1987.-С.1121-1125.
80. Гривнин Ю.А., Зубрилов С.П. Кавитация на поверхности твердых тел. Л., Судостроение, Ленинград, 1985, 122 с.
81. Григорьев М.А., Павлинский В.М., Бунаков Б.М. Соотношение износов, вызванных различными эксплуатационными факторами, в общем износе цилиндров двигателей//Автомобильная промышленность. 1975, №3, С.3-5
82. Григорьев М.А., Пономарев Н.Н. Износ и долговечность автотракторных двигателей. — М. Машиностроение, 1976. 248 с.
83. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. М.: Машиностроение, 1989. - 168 с.
84. Григорьянц А.Г., Сафонов А.Н. Лазерная техника и технология: Основы лазерного термоупрочнения сплавов. М.: Высш. шк., 1988. - 159 с.
85. Грипачевский А.Н., Верещак А.В., Горский В.В. Самоорганизация вторичных структур при трении меди и бронзы по стали//Трение и износ, №4, 1992. С.647-653.
86. Гулянский Л.Г. Установка для триботермических испытаний деталей двигателей// Трение и износ, №2, 1993. С.
87. Гурвич И.Б. Долговечность автомобильных двигателей.-Л.Машиностроение, 1967. 107 с.
88. Гурвич И.Б. Износ и долговечность двигателей. Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1970. - 176 с.
89. Гурвич И.Б. Эксплуатационная надежность автомобильных двигателей. -М.:Транспорт, 1994. 144 с.
90. Гурвич И.Б., Чумак В.И., Баранов В.И. Тепловое состояние двигателей в процессе изнашивания//Двигателестроение, №9, 1989. С.49-50.
91. Гуревич A.M., Болтов А.К., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. М.: Агропромиздат, 1989. - 368 с.
92. Гуревич A.M., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили. М.: Колос, 1978.- 479 с.
93. Гусаров А.П, Вайсблюм М.Е, Донченко В.В., Кунин Ю.И. Концепция управления экологической безопасностью// Автомобильная промышленность.- №3, 1999. - С.12-14.
94. Двигатели внутреннего сгорания. Т.2 Конструкция и расчет./Под ред. А.С.Орлина. М.: Машгиз., 1962. - 380 с.
95. Двигатели внутреннего сгорания/Под ред. В.Н.Луканина. — М.: Высш. шк., 1985.-311 с.
96. Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей/Под общ. ред.
97. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1984. - 384 с.
98. Дворук В.И. К вопросу о механизме абразивного изнашивания пар трения скольжения// Трение и износ, №6, 1994. С.
99. Демкин Н.Б. Модель трения при упругопластическом контакте.// Трение и износ, №1, 1994. С. 415-418
100. Демкин Н.Б. Свойства фрикционного контакта// Трение и износ, №4, 1982. С.586-595
101. Демкин Н.Б. Теория контакта реальных поверхностей и трибология.// Трение и износ, №6, 1995. С.315-320
102. Демкин Н.Б., Сутягин О.В. Рациональный выбор физико-механических свойств и толщины твердосмазочных покрытий//Физика износостойкости поверхности металлов. JL: ФТИ им. А.Ф.Иоффе, 1988. - С. 196-200.
103. Денисов А.А., Любарский М.С., Кузьмин А.А., Цой А.Д. Анализ ресурса элементов двигателей автобусов «Икарус» /Повышение эффективности эксплуатации транспорта. Саратов: Изд-во СГТУ, 2001г. - С.53-59.
104. Денисов А.С. Изменение технического состояния двигателей в межремонтном периоде// Механизация и электрификация сельского хозяйства, №9, 1982. С.47-49
105. Денисов А.С. Изменение технического состояния двигателей при эксплуатации в доремонтном периоде// Механизация и электрификация сельского хозяйства, №8, 1982. С.47-50
106. Денисов А.С. Комастый В.В. и др. Анализ надежности автомобилей КамАЗ//Повышение эффективности использования автомобильного транспорта: Межвуз. науч. сб./Сарат. Политехи. Ин-т- Саратов, 1982. С.26-33
107. Денисов А.С. Определение целесообразности ремонта двигателей ЯМЗ-238НБ и ЯМЗ-240Б// Механизация и электрификация сельского хозяйства, №8, 1985.-С.З-6
108. Денисов А.С. Основы формирования эксплуатационно-ремонтного цикла автомобилей. Саратов, 1999. 352 с.
109. Денисов А.С., Григорьев С.С. Изменение макрогеометрии гильз цилиндров в процессе эксплуатации двигателя// Повышение эффективности использования автомобильного транспорта: Межвуз. науч. сб. /Сарат. политехи, ин-т. Саратов. 1978. С.32-37
110. Денисов А.С., Крупенин A.M. Изменение технического состояния двигателей КамАЗ-740 в процессе эксплуатации// Повышение эффективности использования автомобильного транспорта: Межвуз. науч. сб./ Сарат. политехи, ин-т., Саратов, 1982. С. 18-25
111. Денисов А.С., Неустроев В.Е., Басков В.Н., Григорьев С.С. Пути наиболее полного использования ресурса двигателей ЯМЗ-240Б//Двигателестроение, №8, 1979.-С.З5-40
112. Диагностика автотракторных дизелей /Под ред. Н.С.Ждановского. JI.: Колос, 1977.-264 с.
113. Диагностирование технического состояния автомобилей на автотракторных предприятиях/ Л.В.Мирошников, А.П.Болдин, В.И.Пал и др. -М.:Транспорт, 1977.-263 с.
114. Добрынин A.M. Елисеев Ю.Э. Повышение износостойкости центробежно-литых гильз цилиндров дизелей ЯМЗ-236//Двигателестроение, №3, 1989.-С.35-37.
115. Донченко В.В., Кунин Ю.И. К вопросу об экологическом контроле автотранспортных средств// Автомобильный транспорт. №2, - 1999. - С.39-41
116. Дорохов А.Ф. Анализ теплопередачи через стенку цилиндра судового вспомогательного дизеля//Двигателестроение, №6, 1987. - С.6-8
117. Дорохов А.Ф. Применение термодинамики явлений теплопереноса к исследованию процессов распределения теплоты в двигателе внутреннего сгорания//Проблемы машиностроения и надежности машин. — №4. 1999. -С.97-100.
118. Дробышевский В.Н. Приработочное покрытие для гильз цилиндров дизельных двигателей//Трение и износ, №2, 1996. С.246-248.
119. Дроздов Ю.Н. Преодоление трибологического барьера проблема повышения ресурса технических систем// Вестник машиностроения, №11, 1996. - С.3-7.
120. Евтушенко А.А., Кульчицкий-Жигайло Р.Д. Учет изнашивания при взаимном скольжении тел// Трение и износ, №2, 1995. С.213-217
121. Егурнов Н.В., Симдянкин А.А. Математическое моделирование приспособляемости поршневых колец к стенке гильзы двигателя внутреннего сгорания //Проблемы машиностроения и надежности машин, №2, 2000. с. 114119
122. Епишкина И.Н., Могилевич Л.И., Попов B.C., Симдянкин А.А. Математическое моделирование вынужденных колебаний гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания. Проблемы машиностроения и надежности машин, №4, 2001, с. 19-26
123. Епишкина И.Н., Могилевич Л.И., Симдянкин А.А. Перераспределение энергии удара слоением тела детали// Прогрессивные направления развития технологии машиностроения. Межвуз. научный сборник, Саратов, 1999.
124. Ершов В.А., Виноградов В.Е. Механизм разрушения поверхностного слоя и формирование равновесной шероховатости в процессе трения// Трение иизнос, №4, 1992.-С. 127-131
125. Ждановский Н.С., Николаенко А.В., Надежность и долговечность автотракторных двигателей. JL: Колос. Ленингр. отд., 1974. - 223 с.
126. Забродский В.Н., Шпондаренко И.П., Спектор В.Ш., Прончак И.И. Повышение технического уровня двигателей Д-240//Двигателестроение, №10, 1988. С.37-38.
127. Зазимко О.В. Механохимические процессы при абразивном изнашивании //Трение и износ, №1, 1993. С.203-209.
128. Заседание секции «Качество изготовления, надежность, эксплуатация и ремонт»//Двигателестроение, №6, 1986. С.55-56,61.
129. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. /Под ред. Кальверта С., Ниглунда Т.М. М.: Металлургия, 1988. 223 с.
130. Иванович Б. и др. Трибологические характеристики материала -проблемы идентификации и измерения// Трение и износ, №4, 1993. С.
131. Иванченко Н.Н, Скуридин А.А., Никитин М.Д. Кавитационные разрушения в дизелях. Л.: Машиностроение, 1970, 183 с.
132. Иевлев В.М., Песчанский И.П., Жученко В.В. Повышение эксплуатационных характеристик втулок цилиндров за счет электрошлаковой обработки чугуна//Двигателестроение, №6, 1982. С.42-43.
133. Индейцев Д.А., Полипанов И.С., Соколов С.К. Расчет кавитационного ресурса втулки судовых дизелей// Проблемы машиностроения и надежности машин, №4, 1994. - С.59-64.
134. Исаев В.А. Поверхностное упрочнение деталей автомобильных двигателей // Двигателестроение, №9, 1986. С.53-55.
135. Кавтарадзе Р.З. Точные решения уравнения турбулентного пограничного слоя при радиационно-конвективном теплообмене//Известия вузов. Машиностроение. №5-6. - 1999. - С. 123-132.
136. Кагин С.Г. Изнашивание деталей ЦПГ малооборотного дизеля при конденсации паров воды нем//Двигателестроение, №6, 1990. С.3-4.
137. Каменев В.Ф., Куров Б.А., Олейник А.В. Нормы на предельнодопустимые выбросы вредных веществ. Состояние и перспективы развития // Автомобильная промышленность. №5, - 1998. - С.32-35.
138. Канарчук В.Е. Долговечность и износ двигателей при динамических режимах работы. Киев: Наукова думка, 1978. - 256 с.
139. Караваев М.М., Кантор А.Я., Семенов Ю.В. Окисление аммиака на каталитической системе с неплатиновым оксидным катализатором// Химическая промышленность, №11,- 1990. С. 669-673.
140. Карагодин В.Н., Карагодин В.В., Обслуживание и ремонт автомобилей КамАЗ, 1997. 234 с.
141. Карпенков В.Ф., Стрельцов В.В., Приходько И.Л., Попов В.Н., Некрасов С.С. Финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) деталей. -Пущино: Изд-во ОНТИ ПНЦ РАН, 1996. 107 с.
142. Карпов А. Вставки гильз из износостойких чугунов//Автомобильный транспорт, №10, 1999. С.40.
143. Каталитическая очистка от токсичных компонентов отработавших газов автомобильного транспорта. Отчет по х/д.№135, НИИ Химии СГУ, Саратов, 1993.-23 с.
144. Каталог ОАО «Полтавский алмазный завод», 2001. 60 с.
145. Керчер Б.М., Вахтель В.Ю. Способы устранения монтажной овальности гильз цилиндров / Тракторы и сельхозмашины, 1965, №5. С. 12-14.
146. Киреенко О.Ф. Структурно-масштабная модель безызносного трения металлических конструкционных материалов в условиях структурной самоорганизации/ЛГрение и износ, №1, 1993. С.85-97.
147. Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавитация. М.: Мир, 1974. 688 с.
148. Козырев С.П. Гидроабразивный износ металлов при кавитации. М. Машиностроение, 1971.-221 с.
149. Колгин А.И., Бобков Ю.К. Новые средства и методы диагностирования автотракторных двигателей. М.: Колос, 1982. 111 с.
150. Колчин А.В., Дунаев А.В. Экологическая безопасность эксплуатации МТП. М.: ГОСНИТИ, 1991.
151. Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах. М.: Иностр. лит-ра, -1953.- 192 с.
152. Комбалов B.C. Развитие теории и методов повышения износостойкости поверхности трения деталей машин// Проблемы машиностроения и надежности машин, №6, 1998. С.35-42
153. Комбалов B.C., Зайцев М.В. К вопросу нормирования протяженности фактического контакта и шага микроканавок поверхностей с частично регулярным микрорельефом (ЧРМР)//Трение и износ, №1, 1992. С.
154. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. М.: ГОСНИТИ. 1985. 108 е.;
155. Костецкий Б.И. Эволюция структурного и фазового состояния и механизмы самоорганизации при внешнем трении// Трение и износ, №4, 1993. -С. 314-318
156. Костин А.К., Ларионов В.В., Михайлов Л.И. Теплонапряженность двигателей внутреннего сгорания: Справочное пособие. Л.Машиностроение, 1979. 222 с.
157. Костов В.А. и др. Универсальная машина трения// Трение и износ, №2, 1992.-С.
158. Косырев С.П. Остаточные напряжения резерв прочности цилиндровых втулок высокофорсированных дизелей//Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в АПК СНГ. - Саратов: СГАУ им. Н.И.Вавилова, 2002. - С.106-107.
159. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов B.C. Основы расчетов на трение и износ. М.: Машиностроение, 1977. - 526 с.
160. Крагельский И.В., Михин Н.М. Узлы трения машин: Справочник. М.: Машиностроение, 1984. - 280 с.
161. Кривенко И.И. Механизм граничной смазки и периодические колебания показателей трения// Трение и износ, №3, 1994. С.
162. Ксеневич И.П. Сельскохозяйственные тракторы и экология: проблемы и решения// Экология и промышленность России, апрель 2000. С.36-38.
163. Ксеневич И.П., Поляк А.Я., Шевцов В.Г. О стабильности параметров экологической безопасности тракторов//Тракторы и сельскохозяйственные машины. -№3, 1997.-С.31-33.
164. Кужаров А.С., Марчак Р., Гузик Я., Кравчик К., Задошенко Е.Г. Трибологические проявления самоорганизации в системе латунь-глицерин-медь //Трение и износ, №1, 1996. С. 113-121.
165. Кузнецов Д.В. Повышение надежности цилиндропоршневой группы автотракторных двигателей//Автореферат дис. канд. техн. наук Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1999 - 18 с.
166. Кузьмин Н.Н. и др. Методы анализа структур поверхностей, формирующихся в процессе трения// Трение и износ, №4, 1996. С.
167. Кузьмин Н.Н., Фельдштайн И.В. О некоторых подходах к моделированию трибосистем// Трение и износ, №3, 1996. С.320-325
168. Кузьмина Р.И., Барабанов В.Д. Катализатор очистки выхлопных газов автотранспорта// Состояние и проблемы развития эколого-экономической системы Саратовской области, Тезисы регион, научно-практич. конф. Саратов, 1997.-С.283.
169. Кузьмина Р.И., Севостьянов В.П., Мухина Л.П. Перспективные методы получения катализаторов очистки газовых выбросов// Известия Академии Промышленной Экологии. №3, - 1999. - С.80-83.
170. Кузьмина Р.И., Симдянкин А.А. Экологическая безопасность ДВС.// Прогрессивные направления развития технологии машиностроения. Межвуз. научный сборник, Саратов, 1999. С.45-46.
171. Курапов П.А. Режим полужидкостной смазки в аспекте использования противоизносных присадок // Проблемы машиностроения и надежности машин, №6. 1998. С. 49-54
172. Левински А., Пытко С. Изменения коэффициента трения и износа в условиях вынужденных колебаний// Трение и износ, №2, 1994. С.
173. Лоцно Д.В., Мильман Ю.В. Структура приповерхностного слоя механически обработанных кристаллических материалов в связи с механизмомабразивного изнашивания// Трение и износ, №1, 1993. С.
174. Лощаков П.А. Интесификация теплопередачи от поршня к гильзе цилиндра оребрением охлаждаемой поверхности гильзы//Двигателестроение, №9, 1990. С.57-59.
175. Лощаков П.А. Результаты расчетно-эксперементальных исследований температурного состояния гильзы цилиндра двигателя 84 13/14.// Двигателестроение, № 1, 1991. С.49-51.
176. Лощаков П.А. Стенд для моделирования тепловых процессов в ДВС.//Автомобильная промышленность, №3, 1998. - С.25-27.
177. Лощаков П.А. Чтобы снизить температуру дизелей ЯМЗ.//Автомобильная промышленность, №8, 1998. - С. 12-14.
178. Макушок Е.М. Основные направления развития механики трения.// Трение и износ, №3, 1995. С. 215-218
179. Марценюк-Кухарук М.Г., Орлик С.Н., Остапюк В.А., Орлик В.Н., Миронюк И.Ф., Марченко Г.С. Разработка процесса СКВ очистки отходящих газов от оксидов азота// Химическая промышленность, №4, 1996. - С. 392395.
180. Медведев Ю.С., Подчинок В.М. Как снизить дымность отработавших газов дизелей//Экология и промышленность России. — май 2000. С.21-23.
181. Межецкий Г.Д., Симдянкин А.А. Кавитационный износ деталей двигателя внутреннего сгорания// Улучшение эксплуатации машино-тракторного парка. Сб.научн.трудов, Саратов, 1997.
182. Металлосодержащие смазочные композиции в мобильной сельскохозяйственной технике: технология, исследование, применение /Сафонов В.В., Цыпцын В.И., Добринский Э.К., Семин А.Г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. - 80 е.: ил.
183. Михлин В.М. Прогнозирование технического состояния машин. М.: Колос, 1976.-288 с.
184. Михлин В.М. Управление надежностью сельскохозяйственной техники. -М.: Колос, 1984.-335 с.
185. Молдаванов В.П. Поршневые кольца двигателей внутреннего сгорания. -Россельхозиздат, 1985. 158 с.
186. Молина С.Е., Кузьмина Р.И., Севостьянов В.П., Мухина Л.П. Катализатор комплексной очистки газовых выбросов автотранспорта// Тезисы докл. XV Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Санкт-Петербург, 1998. Т.З. - С.184-185.
187. Надежность и ремонт машин /В.В.Курчаткин, Н.Ф.Тельнов, К.А.Ачкасов и др.; Под ред. В.В.Курчаткина. М.:Колос, 2000. - 776с.: ил.
188. Надежность и ремонт машин /В.В.Курчаткин, Н.Ф.Тельнов, К.А.Ачкасов и др.; Под ред. В.В.Курчаткина. М.: Колос, 2000. - 776с.
189. Намаконов Б. Экологическая необходимость вторичного производства машин //Автомобильный транспорт. №8, - 1998. - С.43-44.
190. Нейтрализация NOx в отработавших газах дизеля// Автостроение за рубежом. №5, - 1999.-С. 10-12.
191. Некрасов В.Г. Городской автомобиль и экология// Автомобильная промышленность. №3, - 1999. - С. 10-12.
192. Некрасов С.С. Повысить надежность автотракторных двигателей// Техника в сельском хозяйстве. 1980. №6, с.56-58;
193. Непогодьев А.В., Холин И.Н., Либеров И.Е., Митин И.В. Контроль состояния смазочного масла в дизелях сельскохозяйственных тракторов//Двигателестроение, №3, 1987. С.57-58.
194. Никифоров О.А., Киселева Л.И., Зайченко Л.П., Кочина Е.Г., Эффективность дозированного ввода присадок в систему смазки двигателя//Двигателестроение, №6, 1986. С.31-32.
195. Николаев Д.А. Зависимость величины максимальной силы трения скольжения покоя от шероховатости// Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение, №3, 1999. С.90-97
196. Николаенко А.В., Бенуа Г.Ф., Сердюк В.В., Чкалов В.А., Кустов Н.В., Романов Б.В., Ашкинази Л.А. Уменьшение износа пар трения двигателей внутреннего сгорания с помощью пакета труднорастворимых присадок СЗПИ-1
197. Трение и износ, №5. 1987. С. 871-878.
198. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. JL: Гидрометеоиздат, 1987. 35 с.
199. Орсик Л. Больше комбайнов меньше потерь//Сельский механизатор, №1. 2001г. -С.16-17.
200. Островский Н.М. Проблемы испытания и прогнозирования срока службы катализаторов// Химическая промышленность, №6, 1997. - С. 445-448.
201. Панчишный В.И., Брызгалова Н.И., Моисеев В.П. и др// Снижение токсичности отработавших газов ДВС, НИФХИ, 1981. С.23-25.
202. Патент N 2063321. Устройство для притирки пакета поршневых колец Данилов Ю.С., Симдянкин А.А.
203. Патент N 2063322. Устройство для притирки пакета поршневых колец Симдянкин А.А., Данилов Ю.С.
204. Патент №2161294. Устройство для контроля некруглости гильз. Симдянкин А.А., Загородских Б.П., Курганов В.В.
205. Патент №2184863. Поршень. Симдянкин А.А., Загородских Б.П., Баринов С.В.
206. Патент №2186234. Цилиндро-поршневая группа. Симдянкин А.А., Загородских Б.П., Баринов С.В.
207. Петриченко P.M. Системы жидкостного охлаждения быстроходных двигателей внутреннего сгорания. Л.:Машиностроение, 1975. 222 с.
208. Платонов В.Н., Малькевич А.В., Попов В.М. Технологические аспекты прочности силуминов, предназначенных для изготовления поршней. //Двигателестроение, №6, 1991. С.42-44.
209. Плескачевский Ю.М. и др. Белорусская программа «Триботехника»// Трение и износ, №3, 1995. С. 352
210. Плетнева Э.В., Большаков А.Ф., Мухина Л.П. и др. Современные химические технологии очистки воздушной среды. 1992. Саратов, изд. СГУ, 26 с.
211. Плеханов А.И. Повышение надежности отремонтированных дизелей
212. СМД-62 путем совершенствования технологии ремонта. Дис канд. техн.наук, Саратов, 1990, 184 с.
213. Погодаев JI.B., Шевченко П.А. Гидроабразивный и кавитационный износ судового оборудования. М.: Судостроение, 1984. - 264 с.
214. Погодаев Л.И., Власова Л.В., Чулкин С.Г. Структурно-энергетическая модель износостойкости одно- и двухфазных металлических материалов с позиций механики гетерогенных сплошных сред// Проблемы машиностроения и надежности машин, №3, 1999. С.59-62.
215. Погодаев Л.И., Голубев Н.Ф. Теория и практика прогнозирования износостойкости и долговечности материалов и деталей машин. СПб.:СПГУВК, 1997.415 с.
216. Погодаев Л.И., Чулкин С.Г. анализ надежности деталей цилиндропоршневой группы двигателей при трении скольжения// Проблемы машиностроения и надежности машин, №3. 1998. С.57-65
217. Полевой С.Н., Евдокимов В.Д. Упрочнение машиностроительных материалов. М.: Машиностроение, 1994. - 496 с.
218. Полуян А., Полуян В. Сервис в РТП//Сельский механизатор, №2, 2001г. -С.6.
219. Польцер Г., Майснер Ф. Основы трения и изнашивания. М.: Машиностроение, 1984. - 264 с.
220. Поляев В.М., Кичатов Б.В., Бойко И.В. Устойчивость кавитирующей струи жидкости// Известия вузов. №5-6, 1999. - С.35-42.
221. Поляк А.Я., Шевцов В.Г. Экологические аспекты соотношения гусеничных и колесных тракторов в парке//Тракторы и сельскохозяйственные машины. №5, - 1997. - С.25-26.
222. Поляков А.А. Две модели терния и их термодинамическая интерпретация// Трение и износ, №5, 1992. С.
223. Поляков А.А. Опыт исследования диссипативной структуры избирательного переноса в металлической пленке при трении (динамическаятрибология)//Трение и износ, №2, 1992. С.388-402.
224. Поляков А.А., Рузанов Ф.И. Трение на основе самоорганизации /Под ред. А.В.Чичинадзе М.:Наука, 1992. - 135 с.
225. Пономарев Н.Н. Износ и долговечность автомобильных двигателей. М.: Машиностроение, 1976. - 248 с.
226. Попов В.Н. Повышение долговечности с/х техники . Дисс.д-ра техн. наук. Москва, 1997. 401 с.
227. Попова Н.М. Катализаторы очистки выхлопных газов от автотранспорта. Алма-Ата: Наука Каз.ССР, 1987. 233 с.
228. Попык К.Г. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей. М.: «Высшая школа», 1968. - 386 с.
229. Прис К. Эрозия. М.: Мир, 1982. 331 с.
230. Пронников А.С. Надежность машин. М.: Машиностроение, 1978. -592 с.
231. Протопопов Б.В. Структурно-энергетическая концепция стандартизации трибосистем// Трение и износ, №1, 1993. С.
232. Путинцев С.В., Галата Р.А. Беклемышев В.И. Результаты триботехнических испытаний смазочных композиций для ДВС//Известия вузов, №3,2000.-С.51-56.
233. Пылаев Н.И., Эдель Ю.У. Кавитация в гидротурбинах. J1.Машиностроение, 1974. 250 с.
234. Радин Ю.А., Суслов П.Г. Безызносность деталей машин при трении. — J1. Машиностроение, 1989. 229 с.
235. Рассказов М.Я. Современные тенденции организации ремонта сельскохозяйственной техники. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. -100 с.
236. Расчет на прочность деталей машин: Справочник/ Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. 4-е изд., перер. и доп. - М.: Машиностроение, 1993. -640 с.
237. Ремонт машин / Под общ. ред. И.Е.Ульмана. М.: Колос, 1976. - 448 с.
238. Розенблит Г.Б. Теплопередача в дизелях. М.Машиностроение, 1977. 216 с.
239. Романов И.Г. и др. Об изменении коэффициента трения при кристаллизации аморфных металлов и сплавов// Трение и износ, №5, 1994. С.
240. Рудик Ф.Я. Технологические основы восстановления деталей сельскохозяйственной техники калибрующей накаткой. Автореферат дис.докт. техн .наук, Саратов, 1994. 34 с.
241. Рудик Ф.Я., Зимин М.В. Восстановление поршней дизелей. //Автомобильная промышленность, №3, 1990. С. 20-21.
242. Рыбакова JI.M. Куксенова Л.И., Назаров Ю.А. Структура и износ покрытий при финишной антифрикционной обработке гильз цилиндров ДВС// Трение и износ, №5, 1994. С.909-921
243. Рыбкин В.Ф. Необходимо правильно организовать работу двигателя// Автомагистраль. август 2002. - С. 16-18.
244. Рыков В.Н. Организация капитального ремонта. М.: Машиностроение, 1988.112 с.
245. Самошников С.А., Асташкевич Б.М. Износостойкость поршневых колец из комплексно-модифицированного чугуна непрерывно-циклической отливки// Трение и износ, №1, 1995. С.
246. Сафонов В.В. Повышение долговечности ресурсоопределяющих агрегатов мобильной сельскохозяйственной техники путем применения металлсодержащих смазочных композиций. Дис. докт. техн. наук. —Саратов, 1999.- 425 с.
247. Севостьянов В.П., Кузьмина Р.И., Семенов А.Н., Мухина Л.П. Установка электрогидравлической обработки катализаторов// Сб. докл. Теоретические иэкспериментальные основы создания нового оборудования. Иваново. 1997. -С.286.
248. Семенов B.C. Режим смазки пары трения поршневое кольцо-цилиндровая втулка двигателя внутреннего сгорания//Двигателестроение, №10-11, 1991. С.19-23.
249. Серафимов М., Овчаров Е. Сравнительное исследование деформированного состояния поршня дизеля с корпусными деталями из алюминиевого сплава //Двигателестроение, №3, 1991. С.6-8.
250. Силаев Б.М. Адаптационные возможности обобщенных модельных представлений о контактном взаимодействии твердых тел/АГрение и износ, №5, 1995. С.886-892
251. Симдянкин А.А Моделирование распространения волн ударных нагрузок в телах слоеной конструкции. Деп. в ВИНИТИ 06.04.2000, № 926-В00
252. Симдянкин А.А. Выбор конструкции деталей ЦПГ с учетом ударных нагрузок// Материалы XXIX научно-технической конференции, сборник, изд. ПГАСА, ПЦНТИ, Пенза, 1997.
253. Симдянкин А.А. Динамическое взаимодействие деталей цилиндро-поршневой группы двигателя внутреннего сгорания //Проблемы транспортного строительства и транспорта. Материалы Международной научно-технической конференции, Вып.1, Саратов, 1997.
254. Симдянкин А.А. Динамическое взаимодействие деталей цилиндро-поршневой группы ДВС //Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в АПК СНГ. материалы межгосуд. научно- технич. семинара, Саратов, 1998.
255. Симдянкин А.А. Исследование влияния кавитационного износа наружной поверхности гильзы на ее напряженно-деформированное состояние. Деп. в ВИНИТИ 06.04.2000, № 927-В00
256. Симдянкин А.А. К вопросу о перемещении поршневого кольца в канавке поршня// Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в АПК СНГ. материалы межгосуд. научно-технич. семинара, Саратов,
257. Симдянкин А.А. К вопросу об ударном взаимодействии деталей цилиндро-поршневой группы двигателя// Прогрессивные направления развития технологии машиностроения. Межвуз. научный сборник, Саратов, 1997.
258. Симдянкин А.А. Обеспечение повышенных качественных показателей поршневых колец с учетом их взаимодействия с цилиндром // Прогрессивные направления развития технологии машиностроения. Межвуз. научн. сб. СГТУ, Саратов, 1993.
259. Симдянкин А.А. Обоснование проблемы повышения надежности узла уплотнения ЦПГ ДВС// Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в АПК СНГ. материалы межгосуд. научно- технич. семинара, Саратов, 1996.
260. Симдянкин А.А. Повышение долговечности деталей слоением их тел. Деп. в ВИНИТИ 06.04.2000, № 928-В00
261. Симдянкин А.А. Повышение долговечности деталей ЦПГ ДВС. Деп. в ВИНИТИ 22.01.2002, № 116-В2002
262. Симдянкин А.А. Повышение долговечности узла уплотнения ЦПГ ДВС. Автомобильная промышленность, №9, 2000. с. 11 15
263. Симдянкин А.А. Повышение надежности деталей цилиндропоршневой группы ДВС// Развитие села и социальная политика в условиях рыночной экономики. Матер. Межд. науч.-прак. конфер. Ч.З, М.: МГАУ имени В.П.Горячкина, 2000. - С. 32-35
264. Симдянкин А.А. Причины деформации гильз цилиндров дизеля КамАЗ. Автомобильная промышленность, 2001(21), №4, с. 30 32
265. Симдянкин А.А. Учет условного модуля упругости материала кольца при его расчете// Прогрессивные направления развития технологиимашиностроения. Межвуз. научный сборник, Саратов, 1996.
266. Симдянкин А.А. Учет факторов, влияющих на перемещение кольца при работе двигателя// Прогрессивные направления развития технологии машиностроения. Межвуз. научный сборник, Саратов, 1997.
267. Симдянкин А.А. Экспериментальные исследования вращения колец в канавках поршня// Прогрессивные направления развития технологии машиностроения. Межвуз. научный сборник, Саратов, 1999.
268. Симдянкин А.А., Кривопалов Ю.В. Исследование износостойкости деталей слоеной конструкции. Трение и износ, Т. 21, №4, 2000. С. 433-437
269. Сковородин В.Я. Тишкин Л.В. Справочная книга по надежности сельскохозяйственной техники. Л.: Лениздат. 1985. 204 е.;
270. Совершенствование организации восстановления деталей в АПК: Обзор информации/АГРОНИИТЭИИТО. 1988. 46 с.
271. Соколенко И.Н. Технология поверхностного упрочнения гильз цилиндров двигателей раскатыванием с одновременным нанесением медного покрытияпри их восстановлении//Автореферат дис.канд. техн. наук Саратов: «Полиграфист», 1990. - 15 с.
272. Соколов А.Д., Зеленова С.В., Сафонов А.Н. Лазерное упрочнение поршневых колец//Двигателестроение, №3, 1986. С.48-49.
273. Соколов А.Д., Ляшенко Б.А., Цыгулев О.В. Влияние толщины покрытий на долговечность хромированной стали при термосиловом воздействии //Двигателестроение, №12, 1991. С.37-38.
274. Солнцев Л. А., Тимофеева Л. А. Повышение долговечности гильз цилиндров транспортных дизелей//Двигателестроение, №6, 1989. С.41-42.
275. Сомов В.А., Шепельский Ю.Л. Предлагаемые принципы формирования комплекса браковочных параметров моторных масел//Двигателестроение, №6, 1986. С.58-60.
276. Сорока А.И, Тетельбаум А.Н. Атмосферный воздух и выбросы дизельного подвижного состава// Экология и промышленность России, сентябрь 2000. С.35-37.
277. Сорокин Г.М. О некоторых гипотезах в области трения и изнашивания материалов// Трение и износ, №3, 1992. С.
278. Справочник по триботехнике: Т.2 Смазочные материалы, техника смазки, опоры скольжения и качения / Под общ. ред. М.Хебды, А.В.Чичинадзе — М.: Машиностроение, 1990. 416 с.
279. Стадников Д.Я. Интеллектуальная модель трения и износа// Трение и износ, №2, 1993. С. 299-307
280. Стативкин Г.П., Янчеленко В.А., Головкин П.Г. Защита от кавитационной эрозии и коррозии металлов системы охлаждения дизеля// Двигателестроение, -№8.- 1990.-С. 25-28.
281. Стельцов О.П., Манько А.В. Физические аспекты изнашивания материалов с двухфазной структурой// Трение и износ, №3, 1994. С.
282. Стрельцов В.В., Попов В.Н., Карпенков В.Ф. Ресурсосберегающая ускоренная обкатка отремонтированных двигателей. М.: Колос, 1995. - 175 с.
283. Суслов В.П. и др. Анализ состояния ремонтного фонда и резервы повышения долговечности дизелей Д-240 в период до первого капитального ремонта// Сб. научн. тр. Изд. БСХА. Горки. 1987. С. 10-12
284. Тарасов В.В. Новые способы определения износостойкости покрытий// Трение и износ, №6, 1993. С.
285. Тейбор Д. Трение как диссипативный процесс// Трение и износ, №2, 1994. -С.
286. Термическая и каталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу./ Под ред. И.Я.Сегал, Киев. Наукова Думка, 1984. 320 с.
287. Термическая обработка в машиностроении/Под ред. Ю.М.Лахтина, А.Г.Рихштадта. М.: Машиностроение, 1980. - 783 с.
288. Техническая политика в АПК. Вопросы стратегии//Сельский механизатор, №3. 2001г. С.2-8.
289. Технологические процессы восстановления основных деталей двигателей СМД-14.-М.: ГОСНИТИ, 1985.-48 с.
290. Технологические процессы восстановления основных деталей двигателей Д-50 и Д-240. М.: ГОСНИТИ, 1985. - 56 с.
291. Технологические процессы и указания по восстановлению деталей контактной приваркой присадочных материалов. — М.: ВНПОВД «Ремдеталь», 1987.-С.343.
292. Тихомиров В.П. Имитационное моделирование контакта взаимодействия деталей машин с шероховатыми поверхностями// Трение и износ, №4, 1990. -С.609-614
293. Тольский В.Е., Корчемный Л.В., Латышев Г.В., Минкин Л.М. Колебания силового агрегата автомобиля. М.: Машиностроение, 1976. 266 с.
294. Трахтенберг И.Ш., Горпинченко С.Д. Определение износостойкости тонких покрытий// Трение и износ, №5, 1993. С.
295. Трение, изнашивание и смазка. Справочник/ Под ред. И.В.Крагельского, В.В.Алисина. М.Машиностроение; Т.1, 1978. - 400 с.
296. Трение, изнашивание и смазка. Справочник/ Под ред. И.В.Крагельского, В.В.Алисина. М.Машиностроение; Т.2, 1979. -396 с.
297. Трусова Е.А., Цодиков М.В., Сливинский Е.В., Марин В.П. Состояние и перспективы каталитической очистки газовых выбросов// Нефтехимия. 1995. - Т.35, - №1. - С.3-24.
298. Тушинский Л.И. Оптимизация структуры для повышения износостойкости сплавов//Физика износостойкости поверхности металлов. Л.: ФТИ им. А.Ф.Иоффе, 1988. - С.42-55.
299. Уманский В.Б., Маняк Л.К. Новые способы упрочнения деталей машин. -Донецк: Донбас, 1990. 144 с.
300. Унгефук А.В. Снижение вредных выбросов дизелей за счет восстановления их технического состояния: Автореферат дис. .канд. техн. наук Барнаул, 1994. 19 с.
301. Федоров С.В. Обобщенная модель трения// Трение и износ, №3, 1993. С. 460-469
302. Федорова А.Ф., Молдаванов В.А., Мастерова М.В., Сыромятникова Т.А. Взаимосвязь противоизносных и антифрикционных молибден содержащих смазочных композиций с морфологией поверхности бронзы//Трение и износ, №1, 1994.-С.62-70
303. Филимонов А.И. Ограничение экологически вредных выбросов тракторов и самоходных сельхозмашин/ЛГракторы и сельскохозяйственные машины. -№3,- 1997. — С.32-33.
304. Фролов Ю.Н. Организация защиты окружающей природной среды в автотранспортном комплексе //Автоматиз. и соврем, технол.- 1997. №7. -С.37-44.
305. Химия окружающей среды/ Под ред. Д.О.Бокриса. М.:Химия, 1982.213 с.
306. Хопин П.Н. Оценка долговечности твердосмазочных покрытий на основеанализа топографии поверхности трения // Трение и износ, №4, 1995. -С.909-921
307. Храмцов Н.В. Надежность отремонтированных автотракторных двигателей. М.: Росагропромиздат, 1989. - 159 с.
308. Хрущев М.М., Бабичев М.А. Абразивное изнашивание. М.: Наука, 1970.-252 с.
309. Хрущев М.М., Бабичев М.А. Исследование изнашивания металлов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 351 с.
310. Циванюк К.В., Крупкин П.А. Модель пространственно-временных структур в трибосистемах// Трение и износ, №5, 1994. С.
311. Цыпцын В.И. Исследование влияния присадок к маслу и топливу на ускорение приработки и повышение износостойкости деталей тракторного дизеля: Дис. канд. техн. наук. Саратов, 1977. 216 с.
312. Цыпцын В.И., Гришин А.П. Исследование параметров направляющего аппарата для сепарации частиц в сажевом фильтре нейтрализатора// Повышение эффективности эксплуатации транспорта, межвуз. научн. сб., Саратов, 2001. С. 107-112.
313. Цырульников П.П. Современные промышленные катализаторы процессов глубокого окисления органических соединений и оксида углерода// Химическая промышленность, №4, 1996. - С. 512-514.
314. Чеповецкий И.Х., Ющенко С.А. Антифрикционно-деформационный метод формирования рабочих поверхностей гильз цилиндров ДВС//Двигателестроение, №8, 1990. С.38-40.
315. Чеповецкий И.Х., Ющенко С.А. Антифрикционно-деформационный метод формирования рабочих поверхностей гильз цилиндров ДВС//Двигателестроение, №8, 1990. С.38-40.
316. Черепанов С.С. Развивать ремонтно-обслуживающую базу// Техника в сельском хозяйстве. 1987. №7, с.38-39;
317. Черновол М.И., Поединок С.Е., Степанов Н.Е. Повышение качества восстановления деталей машин. К.: Тэхника, 1989. - 168 с.
318. Черноиванов В.И. Организация и технология восстановления деталей машин. М.: Агропромиздат, 1989. 336 с.
319. Шалай А.Н. Применение газотермического напыления и сварочных процессов в двигателестроении//Двигателестроение, №4, 1987. С.51-54.
320. Шаталов А. Время идет ремонт стоит//Сельский механизатор, №1, 2001г.-С.8.
321. Шевеля В.В. и др. Закономерности изменения внутреннего трения в процессе работы трибосистемы и его учет при выборе совместных материалов// Трение и износ, №3, 1995. С.
322. Шевченко А.С. Влияние пластических деформаций на формирование статического коэффициента трения// Трение и износ, №6, 1995. С.
323. Шендеров И.Б. К энергетическому критерию поверхностного разрушения при трении// Трение и износ, №5, 1982. С.940-943
324. Шендеров И.Б. Непрерывность и динамика в моделях трения и износа// Проблемы машиностроения и надежности машин, №5, 1999. С.57-67
325. Шендеров И.Б., Духанин А.С., Калинов В.А. Особенности износа и геометрии упрочненных поверхностей// Трение и износ, №2, 1989. С.313-317
326. Шендеров И.Б., Калинов В.А., Духанин А.С. Особенности динамики и наследственности процесса изнашивания при трении упрочненных сталей без смазки// Трение и износ, №10, 1989. С. 172-176
327. Шеховцов А.Ф., Абрамчук Ф.И., Пылев В.А. Ползучесть и релаксация при растяжении алюминиевого поршневого сплава АЛ25//Двигателестроение, №11, 1991. С.45-47.
328. Шнейдер Ю.Г. Образование регулярных микрорелефов на деталях и их эксплуатационные свойства. Л.: Машиностроение, 1972. - 240 с.
329. Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом. Л.Машиностроение, 1982. 248 с.
330. Щукин Е.Д. Взаимное влияние твердой фазы и среды в процессах гетерогенного катализа//Химическая промышленность, №6, 1997. - С. 412415.
331. Экология и двигатели внутреннего сгорания// Автомагистраль, август 2002. - С.14-15.
332. Энгель JI., Клингеле Г. Растровая электронная микроскопия. Разрушение. М.: Металлургия, 1986
333. Эфендиев A.M., Николаенко А.В. Влияние солесодержащей пыли пустынь и полупустынь на срабатывание присадок моторных масел//Двигателестроение, №12, 1991. С.3-4.
334. Эфендиев A.M., Николаенко А.В. Особенности изнашивания автотракторных двигателей в условиях пустынь и полупустынь//Двигателестроение, №10-11, 1991. С.69-72,78.
335. Юлдашев А.К., Шафигулин Ф.Г. Тракторным дизелям экономичность и надежность. - Казань: Татарское кн. изд-во, 1983. - 24 с.
336. Ющенко А.А. Кинематические возмущения, обуславливающие радиальное движение поршня в плоскости поршневого пальца//Двигателестроение, №9,1987. С.8-10.
337. Яковлев Ф.И. Повышение усталостной прочности литых коленчатых валов//Двигателестроение, №3, 1986. С.32-33.
338. Яновский A.M. Экологическая безопасность объектов техники -требование современности./ЛГракторы и сельскохозяйственные машины. №8, -1997. - С.28-30.
339. Ящерицын П.И., Пятосин Е.И., Волчуга В.В. Наследственное влияние предшествующей обработки на износостойкость накатанной поверхности.// Трение и износ, №8, 1987. С.302-308
340. ANZ Auto, Motor und Zubehor. - 1989. - N9. - pp.48-50.
341. Arkadii A. Simdyankin Combustion Engine Parts Sandwiching at Production and Repairs. Journal of Huazhong Agricultural University Vol.19, No.3, June 2000, p.284-291
342. Axen N., Jacobson S. A Model for the Abrasive Wear-Resistance of Multiphase Materials.//WEAR, 1994, Vol 174, Iss 1-2, pp 187-199
343. Debaets P. Wear Simulation of a Sliding System by Means of Large-Scale
344. Specimen Testing// WEAR, 1994, Vol 173, Iss 1-2, pp 65-74
345. Der Berufskraftfahrer. 1990. - Jg.36. -Nil.- pp.25-26.
346. Gadag S.P., Srinivasan M.N. Dry Sliding Wear and Friction Laser-Treated Ductile Iron// WEAR, 1994, Vol 173, Iss 1-2, pp 21-29
347. Hoepke F.Man Niederfluoromnibus mit Oxidationskatalysator/ Automobiltechn.z. - 1992. - N4. - pp.216-217.
348. Li C.M., Tandon K.N. Wear Performance and Mechanisms of an Coating Under Reciprocating Sliding Conditions// JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 1994, Vol 29, Iss 6, pp 1462-1470
349. Lunde P.I., Kester F.L. Carbone Dioxide Methanation on a Ruthenium Catalyst // Ind. Eng. Chem., Process Des Develop. 1974. - Vol. 13. - NI. - P. 27-33.
350. Moore D.F. Principles and Applications of Tribology. Pergamon Inter. Library, 1975.-272 p.
351. Mroz Z, Stupkiewich S. An Anisotropic Friction and Wear Model//INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 1994, Vol31, Iss 8, pp 1113-1131
352. Placek D.G., Shankwalkar S.G. Phosphate Ester Surface-Treatment for Reduced Wear and Corrosion Protection//WEAR, 1994, Vol 173, Iss 1-2, pp 207-217
353. Powder Diffraction File. Data Cards. Inorganic Section. JCPDS. Swarthmore, Pennsylvania, USA (1987), 6-0696, 22-1012, 4-0836.
354. Wang W.Q., Wen S.Z. In-Situ Observation and Study of Unlubricated Wear Process//WEAR, 1994, Vol 171, Iss 1-2, pp 19-23
355. Wang Y., Yan M.F., Li X.D., Lei T.Q. Frictional Temperature-Field and Wear Behavior of Steel 52100 with Different Microstructures// JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 1994, Vol 116, Iss 2, pp 255-259
356. Yun J.E., Kim S.S. New Device for Piston-Ring Assembly Fricrion Force Measurement in Idi Diesel-Engine.//JSME INTERNATIONAL JOURNAL, 1994, Vol 36, Iss 4, pp 723-729
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.