Утворення дисипативних поверхневих структур під час фрикційної взаємодії твердих тіл у зовнішньому магнетному полі

М. М. Свирид, В. І. Дворук, О. О. Мікосянчик, О. Ю. Сидоренко, В. М. Бородій

Національний авіаційний університет, просп. Любомира Гузара, 1, 03058 Київ, Україна

Отримано: 25.10.2023; остаточний варіант - 14.10.2024. Завантажити: PDF

Представлено методику формування дисипативних структур (ДС), що складаються з продуктів зносу, одержаних під час фрикційної взаємодії твердих тіл у магнетному полі (МП). Вибудовано фізичний модель локального впливу МП на механізм формування ДС зношуваної поверхні феромагнетика (криця 45) у парі з діямагнетиком (склом) під час тертя ковзання без змащування. Визначено параметри переміщення та фіксації продуктів зносу на зношуваній поверхні залежно від напрямку МП. Встановлено, що інтенсивність зношування підпорядковується фізичним закономірностям впливу МП на магнетики, які знаходяться на шляху проходження його магнетних ліній через фактичну площу контакту.

Ключові слова: магнетики, тертя, магнетне поле, наноструктура, продукти зношування.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v47/i01/0009.html

PACS: 46.55.+d, 62.20.Qp, 68.35.Af, 75.70.Cn, 81.40.Pq, 82.40.Ck, 83.60.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. B. N. Mordyuk, O. O. Mikosyanchik, and R. G. Mnatsakanov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 2: 175 (2020) (in Ukrainian).
  2. O. A. Mikosyanchik and R. G. Mnatsakanov, J. Friction Wear, 38: 279 (2017).
  3. B. M. Mordyuk and O. O. Mikosyanchik, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 6: 795 (2017) (in Ukrainian).
  4. M. M. Svyryd, S. M. Zanko, S. M. Zadniprovska, V. G. Parashchanov, and L. B. Priymak, Prystriy dlya Doslidzhennya Materialiv na Tertya ta Znoshuvannya [A Device for Researching Materials on Friction and Wear Utility], Utility Model Patent of Ukraine No. 36600 (Published October 27, 2008) (in Ukrainian).
  5. B. I. Kostetskiy, I. G. Nosovskiy, L. I. Bershadskiy et al., Poverkhnostnaya Prochnost’ Materialov pri Trenii [Surface Strength of Materials under Friction] (Kiev: Tekhnika: 1976) (in Russian).
  6. M. M. Svyryd, O. Y. Sydorenko, V. V. Kozlov, and S. V. Cherepov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 3: 365 (2022).
  7. P. P. Savchuk, V. P. Kashitsky, M. D. Melnichuk, and O. L. Sadova, Kompozytni ta Poroshkovi Materialy [Composite and Powder Materials] (Ed. P. P. Savchuk) (Lutsk: FOP Telitsyn O. V.: 2017) (in Ukrainian).
  8. S. P. Gubin and Yu. A. Koksharov, Inorganic Mater., 38: 1085 (2002).
  9. K. M. Zhumaliev and N. T. Amanova, Stabilization of Magnetic Nanoparticles (2009).
  10. D. N. Baranovskyy, East European J. Enterprise Technologies, 3, No. 8: 28 (2009) (in Ukrainian).
  11. H. Zaidi, M. Amirat, J. Frene, T. Mathia, and D. Paulmier, Wear, 263, Iss. 7–12: 1518 (2007).
  12. E. V. Charnaya, Cheng Tien, and Min Kai Lee, Phys. Solid State, 52: 1539 (2010).
  13. H. Shi, S. Du, C. Sun, C. Song, Z. Yang, and Y. Zhang, Materials, 12, Iss. 1: 45 (2018).
  14. M. M. Svyryd, O. Yu. Sydorenko, I. V. Smirnov, and S. V. Khizhnyak, Problems of Frictions and Wear, No. 2: 80 (2021).
  15. D. M. Nuruzzaman and M. A. Chowdhury, American J. Mater. Sci., 2, No. 1: 26 (2012).
  16. E. V. Darinskaya, Magnitoplasticheskiy Effekt: Osnovnyye Svoistva i Fizicheskie Mekhanizmy [Magnetoplastic Effect: Main Properties and Physical Mechanisms] (Thesis of Disser. for Dr. Sci. (Phys.-Math.)) (Moskva: Institut Kristallografii im. A. V. Shubnikova RAN: 2004) (in Russian).
  17. M. O. Vasiliev, Usp. Fiz. Met., 8, No. 1: 65 (2007) (in Russian).
  18. V. I. Alshits, E. V. Darinskaya, O. L. Kazakova, E. Yu. Mikhina, and E. A. Petrzhik, Mater. Sci. Eng. A, 234–236: 617 (1997).
  19. M. M. Svirid, A. P. Kudrin, S. M. Zadniprovska, A. M. Khimko, and O. Y. Yakobchuk, Sposib Vidnovlennya Poverkhni Tertya v Impul’snomu Magnitnomu Poli [Method of Surface Rubbing in a Pulsed Magnetic Field], Utility Model Patent of Ukraine No. 45918 (Published November 25, 2009) (in Ukrainian).
  20. M. M. Svyryd, I. A. Kravets’, H. A. Volosovych, S. M. Zan’ko, and L. B. Pryymak, Mashynoznavstvo, No. 8: 28 (2010) (in Ukrainian).
  21. O. I. Tovstolytkin, M. O. Borovyy, V. V. Kurylyuk, and Yu. A. Kunyts’kyy, Fizychni Osnovy Spintroniky [Physical Foundations of Spintronics] (Vinnytsia: Nilan-LTD: 2014) (in Ukrainian).
  22. I. M. Laptev and O. O. Parkhomenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 11: 1583 (2020).