<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Transactions of the St. Petersburg State Marine Technical University</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Transactions of the St. Petersburg State Marine Technical University</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Труды Санкт-Петербургского государственного морского технического университета</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2414-1437</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Saint Petersburg State Marine Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">658252</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.52899/24141437_2025_02_207</article-id><article-id pub-id-type="edn">BCQSCH</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Mechanical engineering</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Машиностроение</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Tribological evaluation of graphite-reinforced polysulfone</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оценка трибологических свойств графитонаполненного полисульфона</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">9150-5890</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Polyakov</surname><given-names>Nikita A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Поляков</surname><given-names>Никита Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>nik.polyackov2010@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">9201-5361</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chulkin</surname><given-names>Sergey G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чулкин</surname><given-names>Сергей Георгиевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Engineering), Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук, профессор</p></bio><email>chulkin@smtu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Saint Petersburg State Marine Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="kk"></institution></aff><aff><institution xml:lang="pt"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный морской технический университет</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Saint Petersburg State Marine Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный морской технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2025-05-26" publication-format="electronic"><day>26</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-16" publication-format="electronic"><day>16</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>4</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>207</fpage><lpage>214</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-20"><day>20</day><month>02</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-04-03"><day>03</day><month>04</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Polyakov N.A., Chulkin S.G.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Поляков Н.А., Чулкин С.Г.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Polyakov N.A., Chulkin S.G.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Поляков Н.А., Чулкин С.Г.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://genescells.com/2414-1437/article/view/658252">https://genescells.com/2414-1437/article/view/658252</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>BACKGROUND:</bold> The development of antifriction materials for stern tube bearings and their manufacturing to replace imported ones will ensure the sustainable development of national shipbuilding and allow to achieve the goals set by the Government of the Russian Federation to implement the shipbuilding development strategy. For example, the ambitious 120 MW Leader icebreaker (Icebreaker 9 Ice Class) project designed to develop the Northern Sea Route requires high performance antifriction liners. In the context of sanctions, it is required to both replace imported materials and surpass their mechanical properties. In this regard, the problem of developing new antifriction composites with improved mechanical properties is relevant.</p> <p><bold>AIM: </bold>To determine the applicability of graphite-reinforced polysulfone as an antifriction material for marine stern tube bearings.</p> <p><bold>MATERIALS AND METHODS:</bold> For the experiment, we used a composite and casting matrices to make test pieces. Caprolon was selected as the comparable material. The study was conducted on a tribometer using the disk and bar contact principle. We recorded the friction time, shaft (disk) rotation frequency, shaft force on the test piece, tribometer power consumption during the process, and crater wear width. The tests allowed to determine wear segment depth, friction torque, dynamic friction coefficient, and linear and weight wear.</p> <p><bold>RESULTS:</bold> The tribological evaluation of graphite-reinforced polysulfone allowed to develop a mathematical linear wear model of PSF+10%C. Tests were conducted both for the PSF+10%C composite and caprolon taken as a reference; they allowed to determine the relative wear resistance of the composite in the range of 0.08–0.33 for the given experimental conditions.</p> <p><bold>CONCLUSION:</bold> The resulting material PSF+10%C has poorer wear parameters, friction coefficient, and relative wear resistance coefficient compared to caprolon. The study does not allow us to recommend the composite for use in stern tube bearings. However, the resulting mathematical wear model may be used in other scientific and technology applications.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Актуальность.</bold> Разработка антифрикционных материалов, для дейдвудных подшипников и технологий их изготовления, взамен импортных, позволит обеспечить устойчивое развитие отечественного судостроения и приблизит выполнение целей, поставленных Правительством РФ в стратегии развития судостроения. Так амбициозный проект ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт и имеющий ледовый класс Icebreaker 9, направленный на освоение Северного морского пути требует применение антифрикционных вкладышей с высокими эксплуатационными свойствами. В условиях санкционного давления необходимо не только заменить импортные материалы, нужно превзойти их по механическим свойствам. В связи с этим актуальной является проблема разработки новых антифрикционных композитов с улучшенными механическими свойствами.</p> <p><bold>Цель работы</bold> — определить применимость графитонаполненного полисульфона в качестве антифрикционного материала для судовых дейдвудных подшипников.</p> <p><bold>Материалы и методы.</bold> Для проведения эксперимента был подготовлен композит и литьевые матрицы для получения образцов. В качестве материала сравнения был выбран капролон. Исследование проводилось на машине трения по принципу контакта «диск—брусок» с фиксацией следующих параметров: времени трения, частоты вращения вала (диска), силы воздействия вала на образец, измерения потребляемой мощности машины трения в процессе Материалы, а также ширины лунки износа. На основании данных испытаний были определены параметры: глубина сегмента износа, момент трения, динамический коэффициент трения, линейный и весовой износ.</p> <p><bold>Результаты.</bold> В результате исследования трибологических свойств графитонаполненного полисульфона была получена математическая модель линейного износа ПСФ+10%С. Испытания проводились как для композита ПСФ+10%С, так и для капролона, принятого за эталон, что позволило определить относительную износостойкость композита, которая находится в диапазоне 0,08–0,33 для принятых условий эксперимента.</p> <p><bold>Заключение.</bold> Полученный материал ПСФ+10%С уступает капролону по износу и коэффициенту трения, а также коэффициенту относительной износостойкости. Результаты исследования не позволяют рекомендовать состав композита для применения в дейдвудных подшипниках, однако полученная математическая модель износа может найти применение в других областях науки и техники.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>shipbuilding</kwd><kwd>testing</kwd><kwd>friction</kwd><kwd>wear</kwd><kwd>polysulfone (PSF)</kwd><kwd>carbon</kwd><kwd>composite</kwd><kwd>injection machine</kwd><kwd>die casting</kwd><kwd>stern tube bearings</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>судостроение</kwd><kwd>испытание</kwd><kwd>трение</kwd><kwd>износ</kwd><kwd>полисульфон (ПСФ)</kwd><kwd>углерод</kwd><kwd>композит</kwd><kwd>литьевая машина</kwd><kwd>литье под давлением</kwd><kwd>дейдвудные подшипники</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shtejnberg EM, Zenitova LA. Polysulfone as a functional polymer material and its production. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatelskij zhurnal. 2012;6-1(6):23–28. (In Russ.) EDN: PMFHLT</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Штейнберг Е.М., Зенитова Л.А. Полисульфон как функциональный полимерный материал и его производство // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 6-1(6). С. 23–28. EDN: PMFHLT</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Cherdyncev VV, Bojkov AA. Tribological properties of polymer nanocomposites based on ultrahigh molecular weight polyethylene and polysulfone. Internet-zhurnal Naukovedenie. 2013;4(17):13. (In Russ.) EDN: RSHDGX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Чердынцев В.В., Бойков А.А. Трибологические свойства полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полисульфона // Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 4(17). С. 13. EDN: RSHDGX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shevchukov AP, Senatov FS, Cherdyncev VV. Investigation of tribological properties of composite coatings based on polysulfone. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2012;5:125. (In Russ.) EDN: PKWTML</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шевчуков А.П., Сенатов Ф.С., Чердынцев В.В. Исследование трибологических свойств композиционных покрытий на основе полисульфона // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 5. С. 125. EDN: PKWTML</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Krasnov AP, Naumkin AV, Goroshkov MV. Antifriction and antifriction properties of heat-resistant thermoplastics. In: Tribology — Mechanical engineering: Proceedings of the XII International Scientific and Technical Conference dedicated to the 80th anniversary of IMASH RAS, Izhevsk, November 19–21, 2018. Izhevsk: Izhevsk Institute of Computer Research; 2018:259–261. (In Russ.) EDN: YQTXDV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Краснов А.П., Наумкин А.В., Горошков М.В. Антифрикционность и антифрикционные свойства термостойких термопластов. В кн.: Трибология — машиностроению: Труды XII Международной научно-технической конференции, посвященной 80-летию ИМАШ РАН, Ижевск, 19–21 ноября 2018 г. Ижевск: Ижевский институт компьютерных исследований, 2018. С. 259–261. EDN: YQTXDV</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dyachkova TP, Redkozubova EP, Leus ZG, et al. The effect of modification by functionalized carbon nanotubes on the properties of polysulfone. Fundamentalnye issledovaniya. 2013;8-5:1081–1086. (In Russ.) EDN: QYSGYL</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дьячкова Т.П., Редкозубова Е.П., Леус З.Г. и др. Влияние модификации функционализированными углеродными нанотрубками на свойства полисульфона // Фундаментальные исследования. 2013. № 8-5. С. 1081–1086. EDN: QYSGYL</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Moxammad X, Stepashkin AA. Mechanical and conductive properties of graphite-filled composites based on polysulfone. In: XXVI Tupolev readings (school of young scientists) : Proceedings of the International Youth Scientific Conference. Collection of reports, Kazan] 09–10 11 2023. Kazan: IP Sagiev AR; 2023:386–392. (In Russ.) EDN: CZZZTX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Мохаммад Х., Степашкин А.А. Механические и проводящие свойства графитонаполненных композитов на основе полисульфона. В кн.: XXVI Туполевские чтения (школа молодых ученых): Материалы Международной молодёжной научной конференции. Сборник докладов, Казань, 09–10 ноября 2023 года. Казань: ИП Сагиев А.Р., 2023. С. 386–392. EDN: CZZZTX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Braslavskij AS, Bereznij VV. Generalization of the experience of technical operation of stern tube devices and trends in their further development. Vestnik MGTU. Trudy Murmanskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. 2004;7(3):400–408. (In Russ.) EDN: IIYDDN</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Браславский А.С., Березний В.В. Обобщение опыта технической эксплуатации дейдвудных устройств и тенденции их дальнейшего развития // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2004. Т. 7, № 3. С. 400–408. EDN: IIYDDN</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Polyakov NA, Chulkin SG. Selection of a composite for 3d printing of tribo-conjugations for gliders. Nauchnyj aspect. 2024;6(5):719–727. (In Russ.) EDN: ZWAMAQ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Поляков Н.А., Чулкин С.Г. Подбор композита для 3d печати трибосопряжений для глайдеров // Научный аспект. 2024. Т. 6, № 5. С. 719–727. EDN: ZWAMAQ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Efremov LV, Tikalov AV. Evaluation of the wear resistance of materials on a friction machine with a decrease in the specific pressure on a flat sample. Izvestiya vysshix uchebnyx zavedenij. Priborostroenie. 2020;63(1):78–83. (In Russ.) DOI: 10.17586/0021-3454-2020-63-1-78-83 EDN: JKBBII</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ефремов Л.В., Тикалов А.В. Оценка износостойкости материалов на машине трения при снижении удельного давления на плоский образец // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2020. Т. 63, № 1. С. 78–83. DOI: 10.17586/0021-3454-2020-63-1-78-83 EDN: JKBBII</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Efremov LV, Tikalov AV. Modern methods of testing materials for wear. Izvestiya vysshix uchebnyx zavedenij. Priborostroenie. 2022;65(12):886–894. (In Russ.) DOI: 10.17586/0021-3454-2022-65-12-886-894 EDN: JXZQWH</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ефремов Л.В., Тикалов А.В. Современные способы испытаний материалов на износ // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2022. Т. 65, № 12. С. 886–894. DOI: 10.17586/0021-3454-2022-65-12-886-894 EDN: JXZQWH</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
