МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННОГО ВКЛАДЫША ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ЛЕПЕСТКОВОГО ПОДШИПНИКА

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Статья посвящена процессу проектирования инструментов для изготовления гофрированного вкладыша газодинамического радиального лепесткового подшипника. В статье предлагается применение альтернативной технологии изготовления гофрированного вкладыша и решаются связанные с данной технологией задачи по прогнозированию, учёту и компенсации влияния остаточных упругих деформаций, возникающих при его изготовлении. Подчеркивается значимость использования численного метода конечных элементов для учёта остаточных деформаций и напряжений с целью минимизации негативного влияния остаточной упругой деформации.

Об авторах

Ренат Раисович Бадыков

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет)

Email: badykov.rr@ssau.ru

К.т.н., доцент кафедры «Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов»

Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086, Российская Федерация

Артем Алексеевич Юртаев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: yurtaev.aa@ssau.ru

Магистрант

Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086, Российская Федерация

Егор Максимович Григорьев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет)

Email: grigorev.em@ssau.ru

Аспирант, ассистент кафедры «Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов»

Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086, Российская Федерация

Алексей Олегович Ломачёв

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет)

Email: lomachev.ao@ssau.ru

Аспирант, ассистент кафедры «Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов»

Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086, Российская Федерация

Список литературы

  1. Ruscitto, D. Hydrodynamic air lubricated compliant surface bearing for an automotive gas turbine engine. 1 – Journal bearing performance: tech. rep. / D. Ruscitto, J. Mccormick, S. Gray. – Latham, New York – Apr. 1978.
  2. Chen, H. M. Application of foil bearings to helium turbocompressor / H. M. Chen, R. Howarth, W. M. Soyars, J. C. Theilacker, G. Bernard // Proceedings of the 30th Turbomachinery Symposium. – 2001. – pp. 103–114.
  3. DellaCorte, C. Design, Fabrication, and Performance of Open Source Generation I and II Compliant Hydrodynamic Gas Foil Bearings / C. DellaCorte, K. C. Radil, R. J. Bruckner, S. A. Howard // Tribology Transactions. – May 2008. – vol. 51, pp. 254–264.
  4. Dykas, B. Design, Fabrication, and Performance of Foil Gas Thrust Bearings for Microturbomachinery Applications / B. Dykas, R. Bruckner, C. DellaCorte, B. Edmonds, J. Prahl // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. – Oct. 2008. – vol. 131. – pp. 1–19.
  5. Shalash, K. An Experimental Study of Gas Lubricated Foil Journal Bearings Using an Instrumented Rotor with Wireless Telemetry : D. Sc. Thesis / K, Shalash. – EPFL, Lausanne, Switzerland, 2019.
  6. Ozturk, F. Effect of Warm Temperature on Springback Compensation of Titanium Sheet / F. Ozturk, R. E. Ece, N. Polat, A. Koksal // Materials and Manufacturing Processes. – Aug. 2010. – vol. 25. – pp. 1021–1024.
  7. Zhan, L. A review of the development of creep age forming: Experimentation, modelling and applications / L. Zhan, J. Lin, T. A. Dean // International Journal of Machine Tools and Manufacture – Jan. 2011. – vol. 51. – pp. 1–17.
  8. Moon, Y. H. Effect of tool temperature on the reduction of the springback of aluminum sheets / Y. H. Moon, S. S. Kang, J. R. Cho, T. G. Kim // Journal of Materials Processing Technology. – Jan. 2003. –vol. 132. – pp. 365–368.
  9. Многослойные демпферы двигателей летательных аппаратов / Ю. К. Пономарев, Ю. Н. Проничев, Д. Е. Чегодаев [и др.]. – Самара : Изд-во СГАУ, 1998. – 234 с. : ил.
  10. Żywica, G. A new method of manufacturing a foil bearing using tools made by the rapid prototyping technology / G. Żywica, P. Bagiński, A. Andrearczyk // CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. – 2020. – vol. 31. – pp. 514–524, ISSN 1755-5817, https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2020.08.003.
  11. Механические свойства полимера eSUN Hard-Tough [сайт]: – URL: https://esun-3d.ru/catalog/fotopolimernye_smoly/5677/?oid=5678 (дата обращения 4.12.2023)
  12. Туманов, А. Т. Авиационные материалы. Т. 2: Коррозионностойкие и жаростойкие стали и сплавы / А. Т. Туманов – Москва : ВИАМ, 1989 – 368 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Бадыков Р.Р., Юртаев А.А., Григорьев Е.М., Ломачёв А.О., 2023

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Динамика и виброакустика

ISSN 2409-4579 (Online)

Учредитель и издатель журнала: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва» (Самарский университет), Московское шоссе, 34, 443086, г. Самара, Российская Федерация.

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ

Главный редактор: академик РАН Евгений Владимирович Шахматов

4 выпуска в год

Free price

Адрес редакции: 443086, г. Самара, ул. Гая, 43, 324 ауд.

Адрес для корреспонденции: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, Самарский национальный исследовательский университет (Самарский университет), 14 корпус, 324 ауд.

Тел: 8 (846) 267 47 66

e-mail: dynvibro@ssau.ru

www: https://dynvibro.ru

© Самарский университет

 

 

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах