ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОСТАТИЧНОЇ ЛІНІЙНОЇ ОПОРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(109).20764

Ключові слова:

гідростатичне змащення, гідростатичний тиск, гідростатичні кишені, прецизійна напрямна, граніт, олива, проектування

Анотація

Розраховані геометричні параметри гідростатичних кишень в сталевих опорних елементах. Створена модель для аналізу розподілу гідростатичного тиску залежно від форми та розташування гідростатичних кишень. Встановлені значення шорсткості гранітної напрямної в залежності від зернистості абразиву. Виміряні значення прямолінійності та перпендикулярності несучої поверхні гранітної напрямної. Обрані попередні значення тиску та товщини несучої плівки лінійної опори. Досліджений розподіл тиску між напрямною та рухомою поверхнею в ANSYS Fluent, враховуючи значення шорсткості поверхні та геометричної форми гранітної напрямної. Одержано діаграми прогнозованих значень статичного тиску, жорсткості та несучої здатності гідростатичної лінійної опори відповідно до тиску насосу та в’язкості оливи. Результати досліджень актуальні при інтеграції конструкції у прецизійні верстати та прилади за рахунок доступності, економічної доцільності, простоти обробки, механічним властивостям поверхні граніту в порівнянні з металевими аналогами.

Біографії авторів

Олександр Жосан, Державний університет «Київський авіаційний інститут»

аспірант кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, Державний університет «Київський авіаційний інститут», пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058, тел.: +38 044 406 77 70

Наталія Ладогубець, Державний університет «Київський авіаційний інститут»

доцент кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, Державний університет «Київський авіаційний інститут», пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058, тел.: +38 044 406 77 70

Посилання

R. Bassani, B. Piccigallo. Hydrostatic Lubrication. 22nd ed. Elsevier Science & Technology. Amsterdam 1992. ISBN 9780080875866.

E. M. Winkler. Stone: Properties, Durability in Man's Environment, Second Edition. Springer-Verlag. New York. 1975.

A. R. Wong. Design of Low Cost Hydrostatic Bearing. MIT. 2012.

Marwa M. El Sayed, Masoud Ibrahim, Aiea A. Elhabak, Ahmed. S. A. Abou Taleb. Computational fluid dynamics analysis to improve hydrostatic thrust bearings: number of pockets and shape configuration analysis. Journal of Engineering and Applied Science 72:121. 2025. https://doi.org/10.1186/s44147-025-00696-8

Michalec, M., Daněk, L., Foltýn, J., Svoboda, P., Gachot, C., Hartl, M. and Křupka, I. Comparative Wear and Friction Analysis of Sliding Surface Materials for Hydrostatic Bearing under Oil Supply Failure Conditions. Adv. Eng. Mater. 2401733. 2025 https://doi.org/10.1002/adem.202401733

Foltýn, Jan & Maccioni, Lorenzo & Michalec, Michal & Concli, Franco & Svoboda, Petr. Uncertainty analysis of hydrostatic bearing working conditions with experimental, CFD, and analytical approach. Forschung im Ingenieurwesen. p89. 2025. 10.1007/s10010-025-00836-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-01-22

Як цитувати

Жосан, О., & Ладогубець, Н. (2026). ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОСТАТИЧНОЇ ЛІНІЙНОЇ ОПОРИ. Проблеми тертя та зношування, (4(109), 139–152. https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(109).20764

Номер

Розділ

Проблеми тертя та зношування