ОЭММПУПроблемы машиностроения и надежности машин Journal of Machinery Manufacture and Reliability

  • ISSN (Print) 0235-7119
  • ISSN (Online) 3034-5804

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УГЛЕРО-УГЛЕРОДНЫМ КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Код статьи
S30345804S0235711925050066-1
DOI
10.7868/S3034580425050066
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 5
Страницы
52-59
Аннотация
Целью анализа и разработки технических требований является формулирование технического уровня фрикционного композиционного углерод-углеродного материала, пригодного для изготовления авиационных тормозных дисков, а также обоснование состава и требований к такому материалу, формируемому на базе текстильных технологий. Показано, что основными характеристиками, определяющими качественные параметры заготовок, являются объемная плотность (коэффициент заполнения заготовки углеродным материалом) и структура формируемого материала.
Ключевые слова
углерод тормозной диск холст прочность износ плотность матрица наполнитель
Дата публикации
17.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
29

Библиография

  1. 1. Zhao D., Cui H., Liu J., Cheng H., Guo Q., Gao P., Li R., Li Q., Hou W. A High-Efficiency Technology for Manufacturing Aircraft Carbon Brake Discs with Stable Friction Performance // Coatings. 2022. V. 12. P. 768.
  2. 2. Gadow R., Jiméne M. Carbon fiber — reinforced carbon composites for aircraft brakes // American Ceramic Society Bulletin. 2019. V. 98. P. 28–34.
  3. 3. Fitzer E., Manocha L. M. Friction and Wear Properties of Carbon/Carbon Composites. In book: Carbon Reinforcements and Carbon/Carbon Composites., Berlin, Heidelberg: Springer, 1998. 342 p.
  4. 4. Chichinadze A., Albagachiev A., Kozhemyakina V., Kokonin S., Suvorov A., Kulakov V. Assessment of friction and wear characteristics of domestic friction composite materials in loaded aircraft brakes // J. of Friction and Wear. 2009. V. 30. P. 261–270.
  5. 5. Agarwal N., Ranganani A., Bhavsar K., Virmodkar Sh. S., Fernandes A. A., Chadha U., Srivastava D., Patterson A. E., Rajasekharan V. An overview of carbon-carbon composite materials and their applications // Frontiers in Materials. 2024. V. 11. P. 1–21. https://doi.org/10.3389/fmats.2024.1374034
  6. 6. Peng Y., Li Z., Li A., Wang Q., Bai R., Zhang F. Mechanical and tribological properties of C/C – SiC ceramic composites with different preforms // Science and Engineering of Composite Materials. 2023. V. 30 (1). P. 20202005.
  7. 7. Chichinadze A. V., Albagachiev A. Y., Kozhemyakina V. D. et al. Assessment of friction and wear characteristics of domestic friction composite materials in loaded aircraft brakes // J. of Friction and Wear. 2009. V. 30 (4). P. 261–270.
  8. 8. Новиков В. У., Кобец Л. П., Деев И. С. Исследование углеродных волокон с использованием мультифрактального формализма // Пластические массы. 2004. № 2. С. 15–20.
  9. 9. Chichinadze A. V., Kokonin S. S., Braun E. D., Chebotarev L. V. Calculation and Experimental Definition Workings Characteristics Multidisc Airplane Brakes // ASME Int. Congress. 1995. P. 153–171.
  10. 10. Chichinadze A. V., Bakin A. I., Mozalev V. V., Suvorov A. V. Perspectives of Application of Russia Carbon Friction Composite in Brakes of Aviation Wheels // ASME Int. Congress. 1996. P. 562–570.
  11. 11. Yevtushenko A. A., Grzes P., Adamowicz A. The Temperature Mode of the Carbon-Carbon Multi-Disc Brake in the View of the Interrelations of Its Operating Characteristics // Materials. 2020. V. 13 (8). P. 1878.
  12. 12. Слюсарев А. А., Панин М. И., Цепаев П. А. и др. Исследование физико-механических, теплофизических и фрикционных свойств КМ с углеродной матрицей, применяемых в экстремальных условиях в составе авиационных тормозных систем // Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении: Научные труды VIII Международной научной конференции. Москва, 2024. С. 208–212.
  13. 13. Hadar-Shanny S., Tartakovsky K., Rabaev M., Lachman N. Influence of service fluids on carbon – carbon aircrafts’ brake disks oxidation // Engineering Failure Analysis. 2021. V. 125. P. 105403.
  14. 14. Hadar-Shanny S., Tartakovsky K., Rabaev M., Lachman N. Influence of service fluids on carbon-carbon aircrafts’ brake disks oxidation // Engineering Failure Analysis. 2021. V. 125. P. 105403.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека