Научная тема: «ДИНАМИКА СМАЗОЧНОГО СЛОЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ»
Специальность: 01.02.05
Год: 2009
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Получены условия формирования тонкого слоя между двумя произвольными поверхностями, сформулирована и доказана теорема о формировании тонкого слоя. Дан способ  формирования  тонкого  слоя  между  двумя   поверхностями,  определены основные соотношения в геометрии тонкого слоя.  Отмечены локальные свойства тонкого слоя между двумя поверхностями. С учетом того факта, что на практике гидродинамическую задачу приходится решать для опор скольжения, которые имеют цилиндрическую, сферическую или конусную формы, построена геометрия тонкого слоя поверхностей вращения  без учета и с учетом перекоса осей вращения.
  2. Рассмотрено пространственное нестационарное течения тонкого
    слоя вязкой жидкости между двумя произвольно движущимися твёрдыми
    поверхностями и устойчивость равновесного положения и­
    периодического движения вала в опорах скольжения.  Учет инерционных членов в уравнениях движения позволяет обнаружить дополнительные силы в смазочном слое. Сформулированы   методы стабилизации центрального положения вала с учетом упругих сил слоя вязкой жидкости, влияния гироскопических сил и внешнего демпфирования, а также влияние геометрии поверхностей, геометрии тонкого смазочного слоя и размеров вала.
  3. Изучено пространственное нестационарное течение тонкого
    слоя газа между двумя произвольно движущимися твёрдыми
    поверхностями и вопросы устойчивости равновесного положения и­
    периодического движения вала в опорах скольжения. Рассмотрены реакции газового слоя при числах Маха, приближающихся к критическим, и возможность работы опор скольжения с газовой смазкой при числах Маха,  превосходящих критические значения.
  4. Рассмотрено нестационарное течение смазочного слоя между двумя твердыми стенками, одна из которых свободна и колеблется с большой частотой. Решена задача нестационарного течения вязкой несжимаемой жидкости между двумя колеблющимися параллельными бесконечными стенками, а также между двумя дисками.  По результатам численного решения задачи было показано, что для несжимаемой жидкости также применим третий принцип создания повышенного давления в тонком слое вязкой несжимаемой жидкости (эффект периодически колеблющейся стенки), аналогично эффекту колеблющееся поверхности для газового слоя.
  5. Решена задача качения нагруженного шара по поверхности с учетом смазочного слоя и деформации поверхности качения и шара. Определены реакции со стороны смазочного слоя, действующие на шар и поверхность качения. Учтена неголономность модели.
  6. Постановка и решение задачи движения вязкой несжимаемой жидкости между иглой  (или клином) и бесконечной плоскостью. Сформулированы принципы уменьшения сопротивления внедрению клина и иглы в деформируемую поверхность в условиях контактно гидродинамической задачи  
Список опубликованных работ
1. Завьялов О.Г., Марков Ю.Г. Исследование динамики качения шара, контактирующего с поверхностью с учетом нестационарного слоя вязкой жидкости // Трение и износ. Международный журнал / Гомель: ин-т металлополимерных систем, том 23, №2, 2002. С. 120-129.

2. Завьялов Г.А., Завьялов О.Г., Павлова Ю.В. Основы геометрии тонкого слоя (монография) / Челябинск: изд-во Южно-Уральского государственного университета, 2003. 120 с. – ISBN 5-94288-010-7.

3. Завьялов Г.А., Завьялов О.Г., Завьялов Г.О. Взаимодействие тонкого слоя с веществом (монография) / Избранные труды института математики и механики УрО РАН.  М.: РАН, 2007. 97 c. – ISBN 978-5-283-00008425.

4. Матвеев С.К., Завьялов О.Г. Нестационарное течение тонкого слоя вязкой жидкости между колеблющимися параллельными плоскостями // Трение и износ. Международный журнал / Гомель, Беларусь: ин-т металлополимерных систем, том 28, №6, 2007. C. 547-552.

5. Завьялов О.Г., Павлова Ю.В. Доказательство необходимого признака существования тонкого слоя между двумя поверхностями // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Математика, физика, химия / Челябинск: ЮУрГУ, Вып. 9, № 19 (91), 2007. C. 16-21.

6. Завьялов О.Г. Решение системы уравнений при нестационарном течении тонкого слоя вязкой жидкости между параллельными плоскостями с учетом колебаний одной из плоскостей / Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, 2008, № 6. С.158-159.

7. Завьялов О.Г. Воздействие смазочного слоя на устойчивость ротора в опорах скольжения // Трение и износ. Международный журнал / Гомель, Беларусь: ин-т металлополимерных систем, №2, 2009. C. 437-446.

Другие публикации:

8. Завьялов О.Г., Марков Ю.Г. Динамика качения шара, контактирующего с поверхностью, с учетом нестационарного слоя вязкой жидкости // Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал / Москва: ин-т Машиноведения, № 4, 2003. С. 44-49.

9. Завьялов Г.А., Мартынова Е.А., Завьялов О.Г. Основы механики сплошных сред и геометрии тонкого слоя (монография) / Челябинск: изд-во Южно-Уральского государственного университета, 2007. 290 c. – ISBN 978-5-93441-124-5.

10. Завьялов О.Г., Савченкова О.С. Условия существования тонкого слоя между двумя произвольными поверхностями // Обозрение прикладной и промышленной математики / М.: Ин-т проблем информатики РАН, 2007, т. 14, вв. 5-6. С. 815.

11. Завьялов О.Г. Условия существования тонкого слоя между двумя произвольными поверхностями // Обозрение прикладной и промышленной математики / М.: Ин-т проблем информатики РАН, 2008, Т. 15, Выпуск 2. С. 294-295.

12. Завьялов Г. А., Завьялов О.Г. Динамика качения шара с учетом нестационарного слоя вязкой жидкости // Известия Челябинского научного центра. Секция Электроника и приборостроение, вып. 4 (26), 2004.

http://www.askold.net/cgi-bin

13. Завьялов О.Г. Оптимизация характеристик торцевой опоры с канавками / Наука и технологии. Избранные труды Российской школы “К 70-летию Г.П. Вяткина”. М.: РАН, Мин-во обороны РФ, Мин-во образования и науки РФ, ВАК РФ, Межрегиональный Совет по науке и технологиям, 2005. C. 338.

14. Zavyalov O.G. Directions and problems of development at the hydrodynamical theory of lubricant, sliding support with gas lubricant / Научное обозрение. – М.: Наука, филиал ЗАО АЛКОР, № 5, 2005. С. 2-4 (англ.).

15. Zavyalov O.G. Problems of development at the hydrodynamical theory of lubricant, support of sliding with gas lubricant and dynamic’s of high-speed rotors at the sliding support // Международная научная конференция по механике “4-e Поляховские чтения”. Санкт-Петербург, СПбГУ, 2006 (англ.). С.125

16. Завьялов О.Г. Формирование тонкого слоя между двумя поверхностями вращения // Труды XXVI Российской школы “ Наука и технологии” / Москва: РАН Мин-во обороны РФ, Федеральное Космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности, Мин-во образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2006, т. 1. C. 197-198.

17. Завьялов О.Г. Решение задачи оптимизации работы опоры, работающей на принципе нагнетания смазки под давлением // Всероссийская научная конференция, посвященная 30-летию Челябинского государственного университета (19-22 сентября 2006 года, г. Челябинск) “Математика. Механика. Информатика” / Челябинск: изд-во ЧелГУ, 2006. C. 44.

18. Zavyalov O.G. Geometry of a thing layer // International Conference 3d December 2006 / The Yorker International university, Milan, Italy. (англ.)

19. Завьялов О.Г. Формирование тонкого слоя между двумя поверхностями вращения // “Наукоемкие технологии” Труды XXVI Российской школы / Москва: РАН, Мин-во обороны РФ, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности, Мин-во образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2006, том 1. С. 197-198.

20. Завьялов О.Г. Стационарное сверхзвуковое течение газового слоя в опоре // “Механика и процессы управления” Труды XXXVI Уральского семинара/Екатеринбург: РАН, Мин-во обороны РФ, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности, Мин-во образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2006, том 1. C. 192-198.

21. Матвеев С.К., Завьялов О.Г. Нестационарное течение тонкого слоя вязкой жидкости между параллельными поверхностями // XXVI Российская школа по проблемам науки и технологий (27-29 июня 2006 года, г. Миасс) / Екатеринбург: РАН, Мин-во обороны РФ, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности, Мин-во образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2006. C. 83-85.

22. Завьялов О.Г. Устойчивость работы вала в подшипниках скольжения с учетом структуры сил газового слоя смазки / “Понтрягинские чтения - XVIII” XXI весенней математической школы “Современные методы теории краевых задач” 3-9 мая 2007// Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, 2007.

23. Завьялов О.Г. К вопросу устойчивости движения ротора в цилиндри-ческом подшипнике конечной длины // IX Международная Четаевская конференция “Аналитическая механика, устойчивость и управление движением”/ Иркутск: Мин-во образования и науки РФ, Сибирское отделение РАН, Российский национальный комитет по автоматическому управлению, Международная федерация по обработке информации, 12-16 июня 2007, том 4. C. 93-95.

24. Завьялов О.Г. К вопросу о гидродинамической теории смазки подшип-ников скольжения // II Международный Конгресс “Нелинейный динамический анализ 2007” к 150-летию академика А.М. Ляпунова 4-8 июня 2007г. /Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2007. C. 139. // International Congress “Nonlinear Dynamical Analysis - 2007” June 4-8, 2007 / Saint-Petersburg, Russia, 2007. P. 139. (англ.)

25. Завьялов О.Г., Савченкова О.С. Вопросы формирования тонкого слоя и устойчивость работы опор скольжения // Вторая международная научно-технической конференция “Информационно-математичесие технологии в экономике, технике и образовании”. Секция “Прикладные вопросы математического моделирования”. 22 – 24 ноября 2007 г. / Екатеринбург: Уральский государственный технический университет – УПИ, 2007. C. 27-29.

26. Zavyalov O.G. Researching of a hanger with gas greasing at intensive vibration of the basis (статья) / Научное обозрение. – М.: Наука, филиал ЗАО АЛКОР, № 6, 2005, С. 64 – 66. (англ.)

27. Матвеев С.К., Завьялов О.Г. Нестационарное течение тонкого слоя вязкой жидкости между параллельными поверхностями //“Наука и технологии” Секция Б2 «Аэрогидродинамика и тепломассообмен» Краткие сообщения XXXVII Российской школы, посвященной 150-летию К.Э. Циолковского, 100-летию С.П. Королева и 60-летию Государственного ракетного центра “КБ им. Академика В.П. Макеева” (26-28 июня 2007г., г. Миасс)/ Екатеринбург: РАН, Мин-во обороны РФ, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности, Мин-во образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2007. С. 21-27.

28. Матвеев С.К., Завьялов О.Г. Нестационарное течение тонкого слоя вязкой жидкости между колеблющимися параллельными плоскостями // Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал / М.: ин-т Машиноведения, том, № 3, 2007. С. 65-69.

29. Завьялов О.Г. Движение вязкой несжимаемой жидкости между иглой и бесконечной поверхностью // Всероссийский семинар по аэрогидродинамике, посвященный 90-летию со дня рождения Сергея Васильевича Валландера 5-7 февраля 2008 г. / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2008. С. 77.

30. Завьялов О.Г., Савченкова О.С. Решение вариационной задачи о толщине смазочного слоя в опорах скольжения // “Наука и технологии” Секция 2 ”Аэродинамика и тепломассообмен”. Краткие сообщения XXVIII Российской школы (24-26 июня 2008 года, г. Миасс) / Екатеринбург: Мин-во обороны РФ, Федеральное космическое агентство, Мин-во образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2008. С. 64-65.

31. Завьялов О.Г. Динамика ротора в опорах скольжения с учетом структуры сил смазочного слоя // Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал / Москва: ин-т Машиноведения, № 2, 2009. С. 20-31.

32. Завьялов О.Г. Задача качения шара с учетом деформации поверхности качения // Международная конференция по механике “Пятые Поляховские чтения” 3-6 февраля 2009 г. / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2009. С.120.