МОДЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТОЧЕНИЕМ (2024)
Предложены модельные технологические решения по обеспечению качества изделий при обработке точением. Проведено исследование обрабатываемости материалов на основе классификации ISO. Для уточнения группы обрабатываемости использована система кодов МС, которая позволила не только уточнить группу обрабатываемости и условия поставки заготовки, но и определить удельную силу резания. На основе классификатора-справочника выбраны параметры сборного режущего инструмента и определены технологические режимы для предписанных условий обработки. На основе полученной удельной силы резания реализован алгоритм упрощенного определения силы резания. Исследованы вибрации технологической системы механической обработки, что позволило сформулировать динамические модели для системы в целом, подсистем заготовки и режущего инструмента. Применительно к динамической модели подсистемы заготовки выполнено упрощение модели. Построена динамическая характеристика резания, которая позволила построить автономную динамическую модель технологической системы…
Идентификаторы и классификаторы
При обработке изделий точением возникает ряд проблем. Обрабатываемость материалов резанием является актуальной проблемой, связанной с выбором инструментальных материалов, конфигурации режущих инструментов и технологических режимов, обеспечивающих требования качества при изготовлении изделий. При моделировании силового взаимодействия заготовки и режущего инструмента существует проблема задания исходных данны для определения сил резания. Применение эмпирических моделей требует большого объема экспериментальных данных. Появляются новые обрабатываемые и инструментальные материалы. Результаты экспериментальных исследований по ним являются труднодоступной информацией. В большинстве случаев это связано с ноу-хау производителей и конкуренцией на рынке режущего инструмента. Необходимо получение простых широкодоступных данных. Эффективным решением здесь является привязка к классификаторам и широко доступным каталогам. Идеализация моделей заготовок и режущих инструментов без учета податливости их систем закрепления приводит к серьезным ошибкам при выборе условий обработки. При решении задач динамики технологических систем механической обработки (ТСМО) в ряде случаев игнорируются простые модели, позволяющие корректно учитывать основные эффекты контактных
взаимодействий при обработке резанием. За избыточной сложностью многомерных моделей результаты исследований по ним плохо согласуются с результатами соответствующих экспериментов. В этой связи большой интерес представляют простые модельные технологические решения по обеспечению качества изделий при механической обработке. На рис. 1 представлена ТСМО при наружном точении.
Список литературы
-
Ярославцев В. М. Новое о процессе резания // Вестник МГТУ. Серия “Машиностроение”. 2000. № 4. С. 32-46. EDN: WDLSIR
-
Карпов А. В. Показатели энергетической эффективности процесса резания // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. 2012. Т. 14, № 1. С. 51-59. EDN: OWBSDL
-
Васильков Д. В., Александров А. С., Голикова В. В. Обрабатываемость металлов резанием // Системный анализ и аналитика. 2019. № 1 (9). С. 93-100. EDN: TWXWKD
-
Vasilkov D. V., Nikitin A. V., Cherdakova V. S. Dynamic System Stability when Machining with Cutter // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 194, № 2. № 022045. DOI: 10.1088/1755-1315/194/2/022045 EDN: VHEOWP
-
Васильков Д. В., Александров А. С., Голикова В. В. Задачи динамики и управления в технологических системах механической обработки: Монография. В 3-х частях. Ч. Общие вопросы динамики и управления в технологических системах. СПб: Изд-во “НИЦ АРТ”, 2023. 229 c.
-
Горячев В. Н. Динамическая паспортизация металлорежущих станков // Качество машин: межвузовский сборник научных трудов. СПб: БГТУ, 2011. С. 56-59.
-
Методические указания по расчету устойчивости процесса резания металла на стенках: Табличные расчеты систем с одним резцом и двумя степенями свободы в режимах устойчивого предельного цикла и равновесного состояния (РМ 32-4). Ленинград: ОКБС, 1979. 24 с.
-
Кудинов В. А. Динамика станков. М.: Машиностроение, 1967. 359 с.
-
Васильков Д. В., Александров А. С., Голикова В. В. Моделирование динамики контактных взаимодействий в технологической системе механической обработки с учетом реологии в зоне резания // Аэрокосмическая техника и технологии, 2023. Т. 1, № 1. С. 173-183. EDN: EVINSV
-
Свободные колебания стержней с распределенной массой. URL: https://mpei.ru/Structure/Universe/pmam/structure/rmdsm/Documents/Лекция%20Теория%20колебаний%203.pdf (дата обращения: 06.02.2024).
-
Казанцева Н. К. Допуски и посадки типовых соединений: учебное пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015. 101 с.
-
Музылева И. В. Компьютерное исследование линейных систем автоматического управления. Ч. 3. Простейшие системы автоматического управления. Устойчивость линейных систем: учебное пособие. Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2014. 80 с. EDN: XQBBAN
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрено влияние содержания воды в гидравлических жидкостях на их вязкостно-температурные свойства. Обосновано, что изменение вязкости минеральных масел при изменении содержания воды может приводить как к увеличению вязкости, так и ее уменьшению. Приведены результаты экспериментального определения вязкости смеси минерального масла с имитатором морской воды. Указано, что для описания поведения рассматриваемых смесей могут быть использованы модели неньютоновских жидкостей.
Обсуждается обусловленность глобальных матриц жесткости регулярных сеток конечных элементов. Предложена оценка сверху наибольшего собственного числа такой матрицы. Оценка строится по локальной матрице жесткости произвольного конечного элемента, следовательно, зависит только от размера и формы такого элемента и не зависит от количества конечных элементов, составляющих регулярную сетку. При построении оценки используются теорема Гершгорина и тот факт, что локальные матрицы жесткости конечных элементов регулярных сеток отличаются друг от друга только перестановкой блоков. На численном примере показано, что построенная оценка обладает высокой точностью и при большом количестве элементов, входящих в сетку, ее можно считать практически совпадающей с наибольшим собственным числом. Показано поведение оценки при изменении качества формы конечных элементов.
Рассмотрен вопрос применения алгоритмов оптимального управления для минимизации изгибных колебаний спицы крупногабаритного трансформируемого рефлектора в процессе ее раскрытия. Применение данного управления позволяет уменьшить время раскрытия и повысить надежность и безопасность процесса развертывания антенны. Создание крупногабаритных систем космического базирования является актуальным направлением. Такие системы позволяют решать широкий круг задач по мониторингу поверхности Земли и космоса, в то же время из-за их размеров возникает вопрос деформации конструкции. Представлена математическая модель, описывающая раскрытие спицы с учетом поперечных колебаний. Разработаны алгоритмы оптимального управления, позволяющие минимизировать колебания конструкции. Для этапа настройки радиоотражающего сетеполотна разработан алгоритм, минимизирующий энергетические затраты. Результаты подтверждены математическим моделированием и отработкой алгоритмов на макетном образце. Предложен способ настройки радиоотражающей поверхности, позволяющий уменьшить количество актуаторов при сохранении числа точек актуации.
Представлены результаты исследований эпоксидных связующих и сравнительный анализ в вариантном исполнении базовых рецептур синтетических смол и рецептур, модифицированных коллоидным диоксидом кремния и ультрадисперсным цинком. Исследования проводились инструментальными методами с применением оптической микроскопии и дифференциально-сканирующей калориметрии, при этом исследовано распределение наночастиц модификаторов в объеме полимерных матриц и их влияние на формирование структуры отвержденных связующих.
Проблема создания методов антимикробной защиты в ракетно-космической технике требует новых подходов, в частности, разработки антибактериальных покрытий для защиты полезной нагрузки ракет-носителей. Также в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли происходит ускоренная деградация материалов под воздействием излучения ультрафиолетового диапазона с длиной волны менее 280 нм (жесткий и вакуумный ультрафиолет). Актуальным является создание защитных покрытий для различных материалов, используемых в космосе. Рассмотрен инновационный экстракционно-пиролитический метод получения оксидных пленок, содержащих медь, титан и наночастицы оксида титана. В результате установлены составы эффективных антибактериальных покрытий с функцией защиты от УФ-излучения. Рассмотрены служебное назначение и особенности конструкции детали, на которую наносится покрытие, а также предложена блок-схема нанесения антибактериального покрытия для защиты внутреннего объема обтекателя от бактерий, циркулирующих в головной части ракеты-носителя. Исследованы возможности защиты от УФ-излучения с помощью нанесения оксидных пленок на внешнюю поверхность устройств и деталей ракет.
Надежность летательных аппаратов обеспечивается наносимыми на них различными функциональными покрытиями. Показатели качества покрытий обусловлены возможностями системы управления технологическим комплексом их напыления. Система управления эффективна, если при большом числе входных параметров она принимает оптимальное технологическое решение для достижения заданных значений показателей качества покрытия. Предложено использование нечеткой логики в системе управления технологическим комплексом напыления лакокрасочных покрытий. С помощью пакета Fuzzy Logic Toolbox программы MATLAB проведен анализ базирующейся на нечеткой логике системы управления технологической операцией нанесения распыляемой композиции на покрываемую поверхность. Показано, что использование нечеткой логики как элемента искусственного интеллекта, эффективно в системе управления технологическим процессом напыления.
Цель исследования - обзор разработки и применения самолетов с тяговыми электродвигателями на опыте КНР. Рассмотрены примеры с конца 19 в. до наших дней. Предложены возможности сотрудничества между двумя странами в области разработки и применения самолетов с тяговыми электродвигателями путем увеличения КПД электродвигателей и снижения их веса за счет применения высокотемпературных сверхпроводников, которые переходят в состояние сверхпроводимости при температуре, обеспечиваемой жидким азотом, на уровне 70-90 К.
Камера сгорания является одним из основных компонентов, определяющих энергомассовые характеристики двигательной установки. Дается подробное описание камер сгорания некоторых модельных двигателей, работающих на керосине. Рассматриваются результаты огневых испытаний и численных исследований камер сгорания модельных малоразмерных газотурбинных двигателей. Для качественного сравнения результатов расчетов с данными физического эксперимента используются цвета побежалости. По результатам проведенных исследований составлена карта распределения температур на стенках камеры сгорания. Внутренняя и внешняя поверхности камеры сгорания имеют неравномерную окраску цветами побежалости. Такая окраска является следствием неоднородных распределений температуры и концентрации различных компонентов продуктов сгорания, а также свидетельствует о формировании пространственного течения в камере сгорания.
Рассматриваются разветвленные ударно-волновые структуры (тройные конфигурации скачков уплотнения), возникающие в сверхзвуковых потоках совершенного газа, преимущественно при больших числах Маха течения и пониженных значениях показателя адиабаты. Аналитически и численно исследуется возможность неоднозначности решения для тройных конфигураций скачков уплотнения, формирующихся при маховском отражении, в том числе для конфигураций с отрицательным углом наклона отраженного скачка. Выведены и графически продемонстрированы условия сосуществования тройных конфигураций маховского отражения с другими ударно-волновыми структурами.
Изучаются вращательные колебания квадратной призмы, закрепленной на пружинной подвеске в рабочей части аэродинамической трубы малых скоростей. Отношение длины призмы к поперечному размеру равно 2,6. Призма может совершать колебания относительно оси, проходящей через центр призмы и перпендикулярной вектору скорости набегающего потока и продольной оси призмы. Продольная ось призмы в равновесном положении направлена вдоль вектора скорости набегающего потока либо составляет с ней малый угол. Для регистрации колебаний используется акселерометр GY-521 на основе микросхемы МPU 6050, соединенный с отечественным контроллером Piranha UNO, который является аналогом широко распространенного контроллера Arduino UNO. В отсутствие потока вращательные колебания призмы являются затухающими. Если скорость потока больше некоторой величины, возникают колебания с постоянной амплитудой. Амплитуда растет с увеличением скорости набегающего потока. Математическая модель, предложенная для описания вращательных колебаний цилиндра, удовлетворительно работает для описания колебаний призмы.
Цилиндрический кумулятивный заряд представляет собой полую цилиндрическую облицовку, окруженную взрывчатым веществом. Процесс струеобразования в цилиндрической кумуляции труднодостижим, но вызывает интерес у исследователей благодаря своим особенностям: высокой скорости кумулятивной струи и низкому градиенту скоростей струи по длине относительно классической кумуляции. Для достижения процесса устойчивого струеобразования предложено устройство двухкаскадного цилиндрического заряда. Принцип его работы основан на создании пересжатого режима детонации во внутреннем заряде взрывчатого вещества. Таким образом, скорость метания внутренней оболочки к оси возрастет, что приведет к увеличению угла схлопывания оболочки и улучшению струеобразования. Приведена математическая модель функционирования такого устройства и рассмотрено несколько вариантов таких кумулятивных зарядов. С математической точки зрения доказана возможность функционирования такого устройства в режиме пересжатой детонации.
Издательство
- Издательство
- БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 190005, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул 1-я Красноармейская, д 1
- Юр. адрес
- 190005, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул 1-я Красноармейская, д 1
- ФИО
- Иванов Константин Михайлович (Ректор )
- E-mail адрес
- bgtu@voenmeh.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3162394