Preview

Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus

Advanced search

MULTIFRACTAL ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND THE WAVELET ANALYSIS OF THE FRICTION SURFACE RELIEF FOR COMPOSITE MATERIALS

Abstract

The article deals with the application of complex multifractal and wavelet analysis to describe material and surface structures qualitatively and quantitatively, which allows revealing the differences poorly distinguished with other separate methods and estimating system characteristics of structures and characterizing the process of structure self-organization. The formation by tearing friction surface structures for composite materials with additives of Al2O3 and SiC is described in comparable thermodynamic conditions. Adding SiC in comparison with Al2O3 promotes to a lesser extent the fragmentation and increase in frequency of setting and breaking processes. An additional introduction of graphite in even greater degree strengthens the distinctions between materials with SiC and Al2O3 additives, which results in the formation of the least ordered structures of the friction surface. Adding graphite to a reinforced SiC composite material results in increasing the non-equilibrium of thermodynamic conditions for structure formation.

About the Authors

P. A. VITIAZ
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск
Belarus


M. L. KHEIFETZ
ГНПО "Центр" НАН Беларуси, Минск
Belarus


A. G. KOLMAKOV
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва
Russian Federation


A. A. ZVEREV
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва
Russian Federation


L. I. KOBELEVA
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва
Russian Federation


References

1. Куксенова Л. И., Лаптева В. Л., Колмаков А. Г., Рыбакова Л. М. Методы испытаний на трение и износ. М., 2001. – 152 с.

2. Справочник по триботехнике / под общ. ред. М. Хебды и А. В. Чичинадзе: в 3 т. М., 1989. Т. 1: Теоретические основы. – 400 с.

3. Salomon G. // ASLE Trans. 1974. Vol. 17, N 4. P. 295–299.

4. Czichos H., Molgaard J. // Wear. 1977. Vol. 44, N 2. P. 300–306.

5. Витязь П. А., Ильющенко А. Ф., Хейфец М. Л. и др. Технологии конструкционных наноструктурных материалов и покрытий / под общ. ред. П. А. Витязя и К. А. Солнцева. Минск, 2011. – 283 с.

6. Васильев А. С., Дальский А. М., Клименко С. А. и др. Технологические основы управления качеством машин. М., 2003. – 256 с.

7. Иванова В. С., Баланкин А. С., Бунин И. Ж., Оксогоев А. А. Синергетика и фракталы в материаловедении. М., 1994. – 383 с.

8. Хейфец М. Л. Проектирование процессов комбинированной обработки. М., 2005. – 272 с.

9. Встовский Г. В., Колмаков А. Г., Бунин И. Ж. Введение в мультифрактальную параметризацию структур материалов. Ижевск, 2001. – 116 с.

10. Колмаков А. Г. // Металлы. 2004. № 4. С. 98–107.

11. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М., 2004. – 280 с.

12. Левкович-Маслюк Л., Переберин А. Введение в вейвлет-анализ. М., 1999. – 280 с.

13. Чернышова Т. А. и др. Взаимодействие металлических расплавов с армирующими наполнителями. М., 1993. – 272 с.

14. Колмаков А. Г., Зверев А. А., Хейфец М. Л., Кухта С. В. // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. С. Фундаментальные науки. 2011. № 12. С. 19–29.

15. Kolmakov A., Zverev A. // Deformation & Fracture of Materials and Nanomaterials – DFMN 2007: Book of articles / ed. by О. А. Bannykh et al. Moscow, 2007. P. 637–639.


Review

Views: 740


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-8323 (Print)
ISSN 2524-2431 (Online)