
- •1.Понятие надежность, наработка, долговечность
- •2.Понятие работоспособность, исправность
- •3. Понятие неисправность, отказ, безотказность, ремонтопригодность
- •4. Понятие сохраняемость, срок службы, ресурс, гарантийная наработка
- •5. Понятие наработка на отказ, назначенный ресурс, коэффициент технического использования, коэффициент готовности
- •6. Какие испытания проводят для определения работоспособности, долговечности и надежности машин
- •10. Какие факторы влияют на качество и долговечность машины
- •11. Основные методы повышения долговечности дм и механизмов
- •15. Основные виды разрушения материалов дм.
- •16. Что такое деформация. Виды деформации, причины разрушения и детали, поврежденные этими видами деформации.
- •17. Что такое излом. Виды изломов, причины разрушения и детали, подверженные этим видам изломов.
- •19. Что такое замедленное разрушение. Причины его появления
- •20. Понятия усталость, выносливость. От чего зависят эти показатели
- •21. Усталостный излом. Причины возникновения, механизм развития
- •22. Что общего имеют усталостные изломы
- •23. Остаточные деформации. Причины возникновения, детали подверженные этому виду деформаций
- •24. Какие виды разрушения металла включает механические изнашивание
- •25. Скольжение по монолитному абразиву. Основные отличительные особенности процесса
- •26. Интенсивность изнашивания металла при трении по монолитному абразиву
- •27. Удар и качение по абразиву. Основные отличительные особенности процесса.
- •28. Воздействие твердых частиц абразива на поверхность цилиндрической детали
- •29. Воздействие воздушно-абразивного потока
- •30. Воздействие гидроабразивного потока
- •31. Абразивные частицы, их физико-химические свойства. Абразивная способность частиц.
- •32. Контактная усталость, причины ее образования.
- •33. Процесс разрушения детали при контактной усталости.
- •34. Начальное и прогрессирующие выкашивание. Самозалечивание питтингов.
- •35. Максимально допустимое давления на контактной площадке зубчатых колес. Предел усталостного выкраивания для роликов при фрикционном качении.
- •36. Влияние смазки на процесс контактной усталости
- •37. Коррозия металлов, виды коррозии. Особенности коррозионного повреждения дм
- •38. Процесс электрохимической коррозии
- •39. Процесс атмосферной коррозии
- •40. Коррозия в жидких средах. Газовая коррозия
- •41. Коррозионно-механические повреждения. Виды коррозионно-механических повреждений.
- •42. Коррозионная усталость
- •43. Влияние разрушающих факторов на коррозионно-усталостное разрушение дм
- •44. Коррозионное растрескивание
- •45. Коррозия при трении
- •46. Эрозийно-кавитационное разрушение
- •47. Классификация машин по видам осущ-х деформация, хар-ру нагружения для испытания при простых видах деформирования станд. Образцов на выносливость
- •48.Принцип работы машины для испытания на выносливость вращающегося образца.
- •5 0.Принцип работы машины для испытания образцов на коррозионную усталость.
- •55. Виды трения по кинематическому признаку и соответствующие им некоторые группы деталей
- •56. Диаграмма изменения абсолютной величины износа подшипника скольжения по времени
- •59. Испытания пары цилиндрических роликов при трении качения м принудительным проскальзыванием на машине типа ми.
- •60. Испытания пары цилиндрических роликов при трении скольжения.
- •61. Испытания материалов в условиях жидкостного трения
- •62. Определение противозадирных свойств материала
- •63. Испытания на контактную усталость
- •64 . Машин для испытания образцов на контактную усталость
- •65. Методика проведений испытаний на контактную усталость
- •66. Влияние различных факторов на результаты испытаний контактной усталости
- •Вопрос 67. Испытание на абразивное изнашивание
- •68. Вид взаимодействия истирающейся поверхности с абразивными зернами дм работающие в условиях абразивного изнашивания
- •69. Машина для испытания образцов на изнашивание при трении об абразивную шкурку
- •75. Понятие оптимальный вариант конструкции детали. Основные свойства, которыми должна обладать детали
- •76. Основные критерии работоспособности. Особенности этих критериев
- •77. Прочность деталей машин
- •78. Жесткость деталей машин
- •79. Износостойкость деталей машин
- •91. Строение металла сварного шва и околошовной зоны при электродуговой сварки.
- •92. Влияние остаточных напряжений на сварной шов.
- •93. Технологические методы повышения прочности сварных швов.
- •94. Свойства алюминия. Маркировка алюминия.
- •96. Материал из спеченной алюминиевой пудры.
- •98. Латунь. Марки латуни.
- •99. Бронзы. Марки бронзы.
63. Испытания на контактную усталость
Рабочие поверхности зубьев зубчатых колес, элементов подшипников качения, прокатных валков, колес рельсового транспорта и других подобных деталей, работающих при трении качения в условиях контактных нагрузок, часто разрушаются в результате поверхностного выкрашивания (образования питтингов). Лабораторные испытания образцов на контактную усталость чаще всего проводят на роликовых машинах, в основу применения которых положена аналогия в характере взаимного перемещения и механизме возникновения и развития поверхностного выкрашивания на трущихся поверхностях контактирующих роликов и рабочих поверхностях деталей, работающих в условиях контактных нагрузок. Роликовые машины подразделяются по количеству одновременных контактов на испытуемой поверхности образца, по наличию или отсутствию принудительного проскальзывания при качении и по характеру условий проскальзывания за один цикл.
На рис. 10 приведены простейшие схемы одно-, двух- и трехконтактных роликовых машин, которые могут быть одно- и многопозиционными. Испытательные машины, в которых приводится во вращение один из роликов (чаще всего испытуемый), а другие, соприкасающиеся с ним, вращаются под действием развивающихся в месте контакта сил трения, относятся к роликовым машинам фрикционного качения.
64 . Машин для испытания образцов на контактную усталость
Лабораторные испытания образцов на контактную усталость чаще всего проводят на роликовых машинах, в основу применения которых положена аналогия в характере взаимного перемещения и механизме возникновения и развития поверхностного выкрашивания на трущихся поверхностях контактирующих роликов и рабочих поверхностях деталей, работающих в условиях контактных нагрузок. Роликовые машины подразделяются по количеству одновременных контактов на испытуемой поверхности образца, по наличию или отсутствию принудительного проскальзывания при качении и по характеру условий проскальзывания за один цикл.
На
рис. 10приведены
простейшие схемы одно-, двух- и
трехконтактных роликовых машин, которые
могут быть одно- и многопозиционными.
Испытательные машины, в которых приводится
во вращение один из роликов (чаще всего
испытуемый), а другие, соприкасающиеся
с ним, вращаются под действием развивающихся
в месте контакта сил трения, относятся
к роликовым машинам фрикционного
качения. Для обеспечения принудительного
проскальзывания постоянной заданной
величины осуществляется не зависимый
привод испытуемого и контактирующих с
ним роликов (при этом ролики должны
вращаться с разными окружными скоростями)
Рис. 10. Схемы роликовых машин для испытания образцов на контактную усталость;
а — одноконтактная;
б — двухконтактная;
в — трехконтактная
При испытаниях материалов на контактную усталость применяются так же машины, на которых осуществляется качение шариков по плоской поверхности испытуемых образцов.
65. Методика проведений испытаний на контактную усталость
При испытании образцов на роликовых машинах контактную выносливость оценивают по максимальной выдерживаемой материалом величине наибольшего контактного давления Ртт, реже — по наибольшей величине максимального касательного напряжения тгавх, которое проявляется на некоторой глубине под поверхностью контакта цилиндров с параллельными осями. Результаты испытания обычно выражают в полулогарифмических координатах в виде зависимости наибольшего контактного давления между цилиндрами на площадке их соприкосновения от числа циклов до обусловленного конца испытания, для построения кривой усталости испытывают не менее 12образцов.
Если при испытании образцов-роликов на контактную выносливость появляется необходимость имитировать условия трения рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес, то их испытывают на роликовых машинах с переменным проскальзыванием за цикл. Переменное проскальзывание, дважды за оборот меняющее величину и направление, можно осуществить при вращении двух контактирующих под нагрузкой роликов одинакового диаметра, если они приводятся в движение от одинаковых зубчатых колес, установленных с эксцентриситетом на тех же валах, или если вращение одного ролика происходит с постоянной скоростью, а вращение второго — с переменной скоростью (последнее достигается при помощи карданного вала с шарниром Гука, установленного под углом к сопряженному с ним валу).
Критерием конца испытания чаще всего является начало прогрессирующего выкрашивания испытуемой поверхности ролика, которое определяется либо по обусловленному числу видимых невооруженным глазом крупных и мелких ямок (питтингов), либо по уменьшению веса образца при одновременном осмотре его рабочей поверхности. При определении момента конца испытаний используют также критерий возникновения вибраций определенной интенсивности, фиксируемый специальными приборами.
Образцы перед испытанием проходят приработку, в процессе которой уменьшается шероховатость их поверхности, возникает своеобразная текстура поверхностного слоя, а также достигается контактирование роликов по всей образующей и равномерное распределение нагрузки. Приработку рекомендуется проводить при повышающихся скорости и нагрузке. В некоторых случаях для ускорения процесса в смазку вводят тонкий абразив.