629.4-592
М 54


   
    Металлографическое исследование процесса трещинообразования в чугуне тормозных локомотивных колодок / А. А. Климов, А. В. Стручков, В. Б. Бондарик [и др.]. - Текст : электронный // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. - 2017. - № 3. - С. 94-105
Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБ КрИЖТ ИрГУПС
УДК
Рубрики: Труды КрИЖТ ИрГУПС
Кл.слова (ненормированные):
ТОРМОЗНЫЕ ЛОКОМОТИВНЫЕ КОЛОДКИ -- СОСТАВ -- ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ -- МИКРОСТРУКТУРА ЧУГУНА -- ТВЕРДОСТЬ -- ИЗНОС -- ГРАФИТ -- ФЕРРИТ -- ЦЕМЕНТИТ -- МИКРОТРЕЩИНЫ
Аннотация: Изложено видение сущности процесса трещинообразования в материале тормозных локомотивных колодок. Трещинообразование приводит к разрушению чугуна колодок на отдельные элементы, которые могут выкалываться в процессе трения и приводить к травмированию колес, попадая на поверхность головки рельса. Микроструктура чугуна тормозных локомотивных колодок, определенная стандартом, не является оптимальной из-за слишком большого различия в твердости и теплопроводности ее составляющих. Твердость колодки зависит от соотношения в микроструктуре графита и цементита. Увеличение содержания цементита автоматически приводит к снижению количества графитной фазы, которая формирует в процессе трения тонкую разделительную пленку между трущимися поверхностями. Кроме того, в процессе износа более пластичной перлитной составляющей твердые цементитные блоки выступают, перераспределяя нагрузки в зоне трения. На выступах реализуются большие удельные давления, что приводит к повышению температуры на них. В конечном итоге термоциклическая нагрузка способствует растрескиванию материала и выкрашиванию его наиболее твердой части. В данной работе установлено, что растрескивание происходит на границах твердой (цементитной) и мягкой (перлитной) фаз по пластинам графита, которые из-за отсутствия прочности и формы (пластинчатой) являются концентраторами напряжения. По мере развития термоцикличной нагруженности в процессе трения пластины графита сливаются, образуя микротрещины, которые по мере износа превращаются в трещины. Такое понимание процесса трещинообразования объясняет сетчатость структуры трещинообразования на поверхности изношенных колодок и подтверждает экспериментально установленные выводы, что увеличение твердости колодок (увеличение количества твердых цементитных включений) приводит к увеличению в разы трещинообразования.

Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь Для скачивания полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь
Количество книговыдач:2
Количество обращений к полному тексту:84


Доп.точки доступа:
Климов, Анатолий Александрович; Стручков, Алексей Валентинович; Бондарик, Владимир Борисович; Ильинский, Валерий Павлович; Домнин, Сергей Владимирович; Кирпиченко, Владимир Петрович

Количество выдач: 2


   001
   И 66


   
    Инновационные технологии и материалы : мониторинг. Вып. 27 / Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ЦНТИБ - филиал ОАО "РЖД". - Москва : ОАО "РЖД", 2023. - 53 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. (1,15 Мб). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБ КрИЖТ ИрГУПС. - Б. ц.. - Текст : электронный.
    Содержание:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ . - С .4
Германия запускает проект AutomatedTrain . - С .4
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ . - С .5
Гиперзвуковые транспортные системы . - С .5
Система точного сброса RigiTech позволяет доставлять детали и оборудование без посадки на платформы . - С .5
Сверхзвуковой самолет NASA X-59 предназначен для полета на высоте 16 800 метров с крейсерской скоростью 1,42 Маха . - С .7
Неуязвимый для ПВО самолет показали в США . - С .8
Qatar Airways демонстрирует новый частный самолет Gulfstream G700 за 75 млн. долларов . - С .8
Резидент «Сколково» представит беспилотник для диагностики высоковольтных воздушных линий . - С .10
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ . - С .12
BMW выпустили очки дополненной реальности для мотоциклистов . - С .12
BMW разработала опцию мгновенной смены цвета кузова по желанию владельца . - С .13
Компания Pirelli представляет новую спортивную шину P Zero Trofeo RS . - С .13
Первый в мире титановый мотоцикл скоро отправится к новому хозяину . - С .14
Достижения и тенденции в сфере аккумуляторных технологий способны вывести автомобильную отрасль на принципиально новый уровень . - С .15
«Однотактный» двигатель INN превосходит традиционную конструкцию двигателя и обеспечивает плавную работу с низким уровнем шума и вибрации . - С .17
Самосвал БЕЛАЗ с двигателем Коломенского завода приступил к опытно-промышленной эксплуатации в Кузбассе . - С .18
Белорусский болид, собранный из трактора, разгоняется до 320 км/ч . - С .20
В Костроме запустили производство первых отечественных ABS и ESP . - С .20
Автозавод «УРАЛ» представит первый российский автобус для Крайнего Севера . - С .21
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ . - С .22
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas с 5610 туристами и персоналом в 2350 человек отправится в плавание уже в начале следующего года . - С .22
Судно на воздушной подушки Хивус . - С .24
Готовится план работ по проектированию полностью отечественного танкера-газовоза СПГ . - С .24
ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ . - С .25
Будущее подводной геолокации: новые технологии на основе данных о поляризации света в различных средах (США) . - С .25
Предприятие «Заслон» разработало спутниковый терминал «Сапфир» . - С .27
Навигация на основе магнитного поля Земли заменит ГЛОНАСС . - С .27
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ . - С .28
Разработан более дешевый способ обучения больших языковых моделей . - С .28
В России создают первую в стране платформу кибербезопасности транспортных средств . - С .30
ОСК оснастит предприятия комплектами цифровой радиографии . - С .32
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ . - С .33
Технология плазменного шумоподавления произведет революцию в мире звука . - С .33
Новый прозрачный материал LionGlass в 10 раз прочнее стекла – и гораздо экологичнее . - С .34
Учёные разработали сегнетоэлектрический полимер, который обещает прорыв в гибкой робототехнике . - С .35
Ученые создали защитный материал нового поколения: наноброня из углерода прочнее кевлара и стали . - С .37
Российские физики представили нановолокно для кремниевой фотоники – оно необходимо для компьютеров будущего . - С .38
Челябинские ученые создадут долговечный бетон для строительства в условиях Арктики . - С .39
В Курчатовском институте создали новый класс материалов для наноэлектроники . - С .41
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ . - С .42
Самую маленькую на планете камеру MiniCa оценили в 49 USD . - С .42
Японцы создали прототип ручного сканера терагерцового диапазона – он работает как рентген, только без вредного излучения . - С .42
Ростех представит на «Иннопроме-2023» ряд новинок . - С .44
В России создали универсальную горнодобывающую машину . - С .46
ЭНЕРГЕТИКА . - С .47
Феррит висмута может стать основой будущей электроники нового типа . - С .47
Промышленный аккумулятор Form Energy работает на энергии коррозии . - С .48
В Китае установили самую крупную ветровую турбину в мире мощностью 16 МВт . - С .52
В Пермском Политехе предложили альтернативный метод отопления домов . - С .51

ГРНТИ
УДК
Рубрики: Железнодорожный транспорт--Инновационные технологии
Кл.слова (ненормированные):
МОНИТОРИНГ ЦНТИБ

Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь Для скачивания полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь
Количество обращений к полному тексту:60


Доп.точки доступа:
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; ЦНТИБ - филиал ОАО "РЖД"
Свободных экз. нет
Количество выдач: 0000000